本实用新型专利技术提供了一种节能型空气压缩机,主要包括空气压缩机本体、冷却装置、引流管、第一水箱、第二水箱、加水装置,空气压缩机本体上设置冷却装置,冷却装置出口通过引流管连接设置在第一水箱上的空腔,加水装置通过第一电磁阀门连接第一水箱的入水口,第一水箱内部安装有水温监测控制器,第一水箱出口通过第二电磁阀门连接第二水箱的入水口,水温监测控制器分别连接第一电磁阀门、第二电磁阀门,本实用新型专利技术结构简单,采用的冷却装置利用外部空气带走空气压缩机内部的热量,降低了运行费用,节省能源,并能够解决冷却装置低温启动的问题,同时增加水温监测控制器和电磁阀门,减少了水的大量流失。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及空气压缩机领域,尤其涉及一种节能型空气压缩机。
技术介绍
空气压缩机,是一种用以压缩气体的设备,是将原动的机械能转换成气体压力能的装置。空气压缩机与水栗构造类似,大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆。离心式压缩机是非常大的应用程序。“低碳经济”的实质就是能源高效利用和新能源应用,核心之一是减排技术创新,节能减排已经成为我国工业发展的指导性方向。从一般的制造型企业统计来看,压缩机空气系统电能消耗占企业用电的10% — 20%,压缩空气系统能耗的96%为压缩机消耗的电能。中国专利号“201220234873.5”公开了一种压缩机,它提供一种能将空气压缩机工作过程中冷却风机排出的热量吸收利用的空气压缩机。其不足之处在于:运行费用高;人工加水、放水会造成大量的水资源浪费;压缩机内部会产生大量的热量,不能达到节能减排的目的。
技术实现思路
为了解决上述问题,本技术提供了一种结构简单,能够降低了运行费用,节省能源,并能够解决冷却装置低温启动的问题,同时还可以解决水的大量流失的技术方案:—种节能型空气压缩机,主要包括空气压缩机本体、冷却装置、引流管、第一水箱、第二水箱、加水装置,空气压缩机本体上设置冷却装置,冷却装置出口通过引流管连接设置在第一水箱上的空腔,加水装置通过第一电磁阀门连接第一水箱的入水口,第一水箱内部安装有水温监测控制器,第一水箱出口通过第二电磁阀门连接第二水箱的入水口,水温监测控制器分别连接第一电磁阀门、第二电磁阀门。作为优选,冷却装置包括蒸发器、水温变送器、热力膨胀阀、压缩机、冷凝风机、冷凝器、冷却风机、风水换热器、水栗以及空气压缩机本体冷却器,压缩机连接冷凝器,冷凝器连接热力膨胀阀,热力膨胀阀连接蒸发器,热力膨胀阀还连接在蒸发器与压缩机之间,蒸发器分别连接压缩机和水温变送器。作为优选,风水热换器分别连接蒸发器和空气压缩机本体冷却器,空气压缩机本体冷却器还连接水栗,水栗连接水温变送器,冷凝器一侧连接冷凝风机,风水热换器一侧连接冷却风机。本技术的有益效果在于:(I)本技术在之前的基础上增加水温监测控制器和电磁阀门,通过设定第一水箱的上限水温来控制与加水装置连接的第一电磁阀门,通过设定第一水箱的下限水温来控制第二电磁阀门,减少了水的大量流失。(2)本技术采用的冷却装置,利用外部空气带走空气压缩机内部的热量,降低了运行费用,节省能源,并能够解决冷却装置低温启动的问题。【附图说明】图1为本技术的整体连接结构示意图;图2为本技术的冷却装置连接结构图。【具体实施方式】为使本技术的专利技术目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术的实施方式作进一步地详细描述。如图1所示,一种节能型空气压缩机,主要包括空气压缩机本体1、冷却装置2、引流管3、第一水箱4、第二水箱5、加水装置6,空气压缩机本体I上设置冷却装置2,冷却装置2出口通过引流管3连接设置在第一水箱4上的空腔41,加水装置6通过第一电磁阀门7连接第一水箱4的入水口,第一水箱4内部安装有水温监测控制器42,第一水箱4出口通过第二电磁阀门8连接第二水箱5的入水口,水温监测控制器42分别连接第一电磁阀门7、第二电磁阀门8,第一水箱4内盛满水,对冷却装置2吹出来的热风的中热量进行吸收利用,第一水箱4内的水温可到50-60度,设定水温监测控制的上限和下限温度,当第一水箱4内的水温达到上限温度时,自动打开第一电磁阀门7,通过加水装置6加入冷水,可以将水温降低到合适的温度,当水温达到下限温度时,自动打开第二电磁阀门8,水流进第二水箱5中储存,减少了由于人为加水、放水导致的水的大量流失。如图2所示,冷却装置2包括蒸发器21、水温变送器22、热力膨胀阀23、压缩机24、冷凝风机25、冷凝器26、冷却风机27、风水换热器28、水栗29以及空气压缩机本体冷却器20,压缩机24连接冷凝器26,冷凝器26连接热力膨胀阀23,热力膨胀阀23连接蒸发器21,热力膨胀阀23还连接在蒸发器21与压缩机24之间,蒸发器21分别连接压缩机24和水温变送器22,水温变送器22用于采集蒸发器21的水温,风水热换器28分别连接蒸发器21和空气压缩机本体冷却器20,空气压缩机本体冷却器20还连接水栗29,水栗29连接水温变送器22,冷凝器26 —侧连接冷凝风机25,风水热换器28 —侧连接冷却风机27,在周围环境温度低的情况下,压缩制冷系统不开启,由冷却风机27抽吸外部低温空气与风水热换器28内的循环水进行热交换,全部带走循环水的热量,循环水经过蒸发器21、水温变送器22,被水栗29抽吸,进入压缩机本体冷却器20对压缩机本体进行冷却,循环水吸收压缩机本体的热量后,温度升高,再次被送入风水热换器28,如此循环。本技术采用的冷却装置,利用外部空气带走空气压缩机内部的热量,降低了运行费用,节省能源,并能够解决冷却装置低温启动的问题。上述实施例只是本技术的较佳实施例,并不是对本技术技术方案的限制,只要是不经过创造性劳动即可在上述实施例的基础上实现的技术方案,均应视为落入本技术专利的权利保护范围内。【主权项】1.一种节能型空气压缩机,主要包括空气压缩机本体(I)、冷却装置(2)、引流管(3)、第一水箱(4)、第二水箱(5)、加水装置(6),其特征在于:所述空气压缩机本体(I)上设置所述冷却装置(2 ),所述冷却装置(2 )出口通过所述引流管(3 )连接设置在所述第一水箱(4)上的空腔(41),所述加水装置(6)通过第一电磁阀门(7)连接所述第一水箱(4)的入水口,所述第一水箱(4)内部安装有水温监测控制器(42),所述第一水箱(4)出口通过第二电磁阀门(8 )连接所述第二水箱(5 )的入水口,所述水温监测控制器(42 )分别连接所述第一电磁阀门(7 )、所述第二电磁阀门(8 )。2.根据权利要求1所述的一种节能型空气压缩机,其特征在于:所述冷却装置(2)包括蒸发器(21)、水温变送器(22)、热力膨胀阀(23)、压缩机(24)、冷凝风机(25)、冷凝器(26),冷却风机(27)、风水换热器(28)、水栗(29)以及空气压缩机本体冷却器(20),所述压缩机(24)连接所述冷凝器(26),所述冷凝器(26)连接所述热力膨胀阀(23),所述热力膨胀阀(23 )连接所述蒸发器(21),所述热力膨胀阀(23 )还连接在所述蒸发器(21)与所述压缩机(24)之间,所述蒸发器(21)分别连接所述压缩机(24)和所述水温变送器(22)。3.根据权利要求2所述的一种节能型空气压缩机,其特征在于:所述风水热换器(28)分别连接所述蒸发器(21)和所述空气压缩机本体冷却器(20),所述空气压缩机本体冷却器(20 )还连接所述水栗(29 ),所述水栗(29 )连接所述水温变送器(22 ),所述冷凝器(26 ) —侧连接所述冷凝风机(25),所述风水热换器(28) 一侧连接所述冷却风机(27)。【专利摘要】本技术提供了一种节能型空气压缩机,主要包括空气压缩机本体、冷却装置、引流管、第一水箱、第二水箱、加水装置,空气压缩机本体上设置冷却装置,冷却装置出口通过引流管连接设置在第一水箱上的空腔,加水装置通过第一电磁阀门连接第一水箱的入本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种节能型空气压缩机,主要包括空气压缩机本体(1)、冷却装置(2)、引流管(3)、第一水箱(4)、第二水箱(5)、加水装置(6),其特征在于:所述空气压缩机本体(1)上设置所述冷却装置(2),所述冷却装置(2)出口通过所述引流管(3)连接设置在所述第一水箱(4)上的空腔(41),所述加水装置(6)通过第一电磁阀门(7)连接所述第一水箱(4)的入水口,所述第一水箱(4)内部安装有水温监测控制器(42),所述第一水箱(4)出口通过第二电磁阀门(8)连接所述第二水箱(5)的入水口,所述水温监测控制器(42)分别连接所述第一电磁阀门(7)、所述第二电磁阀门(8)。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:林勇,
申请(专利权)人:安徽瑞田机械有限公司,
类型:新型
国别省市:安徽;34
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。