一种数字能源空压站的吸附式干燥装置

    公开(公告)号:CN118615840B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411116886.6

    申请日:2024-08-15

    IPC分类号: B01D53/26 B01D53/06 B01J20/34

    摘要: 本发明涉及一种数字能源空压站的吸附式干燥装置,属于数字能源空压站技术领域,通过在外桶第一进气口处设置风扇,在内桶下端设置传动支架,随着吸附剂不断吸附空气中的水分,其质量逐渐增加,导致内桶整体重力增加,当内桶整体重力大于或等于预设干燥值时,内桶克服弹簧弹力下降,传动支架的转轴随之插入风扇的插孔内,风扇与传动支架、环形摩擦片同步转动,环形摩擦片与内桶侧壁发生摩擦,产生的热量通过内桶传递给第二容腔中的吸附剂,使其受热干燥,从吸附剂中脱离的水汽则通过第二出气管排出外桶,解决了随着使用时间的增长,吸附剂中的水分含量将越来越多,其对于潮湿气体的干燥效果随之下降,影响空气压缩机的正常作业的问题。

    一种数字能源空压站的能量循环装置

    公开(公告)号:CN118582370A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410636076.7

    申请日:2024-05-22

    摘要: 本发明涉及一种数字能源空压站的能量循环装置,属于空压站技术领域,包括集装箱、余热回收管道,集装箱顶部设置有进气管,进气管与空压机的进气端连通,集装箱开设有散热口,余热回收管道的输入口与散热口连通,余热回收管道的输出口设置在进气管周围;余热回收管道输出口安装有气体输送组件,气体输送组件的储气口朝向进气管,气体输送组件用于根据气温调节进气管的预热范围,通过余热回收管道连接散热口,可以将空压机工作过程中产生的余热收集起来,而不是直接排放到环境中,这种余热可以在后续的工作中重新利用,如预热进入空压机的空气,从而提高整个系统的能源利用效率。

    一种基于数字能源空压站的数据采集监控系统

    公开(公告)号:CN118567310A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410603370.8

    申请日:2024-05-15

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明涉及空压站技术领域,尤指一种基于数字能源空压站的数据采集监控系统。包括数据采集模块、数据融合分析模块、区块链数据通信模块、能源优化调度模块和监控模块。数据采集模块通过传感器和边缘计算收集能源消耗和环境数据。数据融合分析模块融合不同数据,应用机器学习进行模式识别和趋势预测。区块链模块利用分布式账本技术加密数据,保证传输安全。能源优化调度模块根据分析结果优化能源配置。监控模块实时监控运行状态,展示数据和分析结果。本发明通过高度集成的模块化设计,实现了对数字能源空压站的高效、安全和智能管理,极大地提升了运营效率和经济效益,同时也为环境保护做出了贡献。

    一种节能型集装箱式数字能源空压站

    公开(公告)号:CN118224071A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410587040.4

    申请日:2024-05-13

    摘要: 本发明涉及一种节能型集装箱式数字能源空压站,属于节能空压站技术领域,包括空压站本体、进气模块和控制模块,所述空压站本体包括集装箱和设置于集装箱内的空压机,所述控制模块与空压机电连接并调整空压机的运行功率,所述进气模块穿设于集装箱上,所述进气模块与空压机连接;所述进气模块包括进气管、除湿模块和控制模块,所述空压机与集装箱外空间通过进气管连通,所述除湿模块设置于进气管中并用于对进气管内空气进行除湿。

    一种仿生型数字能源氮气站智能控制系统以及控制方法

    公开(公告)号:CN118131715A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410473107.1

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明涉及一种仿生型数字能源氮气站智能控制系统以及控制方法,采集氮气站一段时间序列的气体检测数据和工艺参数数据;随机生成一定数量的个体作为初始种群;设定目标气体检测数据,通过每个个体对应的气体检测数据与目标气体检测数据设计适应度函数,计算每个个体的适应度;选择适应度较高的优秀个体,重复进行选择、交叉和变异的操作,生成新一代种群,直至满足停止的迭代条件时,输出最佳工艺参数;根据最佳工艺参数,对工艺参数进行调整控制,以达到氮气站运行效率的需求。本发明解决了现有技术较少建立气体检测结果与工艺参数之间的联系,难以获取工艺参数的最佳值进行调整,导致氮气站的运行效率较低的问题。

    一种智能空压站电能供应系统及其供应方法

    公开(公告)号:CN113659701B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202110961174.4

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: H02J9/06 H02J9/08

    摘要: 本发明公开了一种智能空压站电能供应系统及其供应方法,涉及空压站供电技术领域,解决了空压站外接电故障导致紧急停运的技术问题;系统包括外接电监测模块、发电器、用电模块、储能器、处理器、报警显示模块以及存储模块;外接电监测模块,用于收集外接电的特征数据并生成状态标签;发电器,用于提供交流电;用电模块,包括空压站内所有用电设备;储能器,用于提供直流电;处理器,用于根据状态标签和基础数据生成备用指令;报警显示模块,用于声光报警并显示报警信息;存储模块,用于存储备用指令和基础数据。本发明设计合理,便于智能空压站电能供应。

    一种移动式数字能源空压站及控制系统

    公开(公告)号:CN117307441A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311527963.2

    申请日:2023-11-16

    摘要: 本发明涉及一种移动式数字能源空压站及控制系统,属于空压站技术领域。包括集装箱体、空压机、冷干机、净化装置、储气罐、进气通道和散热通道,所述空压机、冷干机、净化装置和储气罐依次连通且均安装于集装箱体内,所述进气通道和散热通道的进气端连通,所述进气通道和散热通道的出气端与空压机的进气口连通,所述散热通道围绕并抵接于空压机的外表面,本发明在空压机的进气口处设置进气通道的和散热通道,让空压机在进行压缩空气时,由于散热通道围绕于空压机外表面,空气经过散热通道进入到空压机内时会对空压机进行散热,通过不断流动的空气来提高空压机的散热效率,解决了空压机散热能力较差造成的空压机工作效率低的问题。

    基于空压站保护装置的云端自动检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113670642B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202110985479.9

    申请日:2021-08-25

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开了基于空压站保护装置的云端自动检测系统及方法,属于空压机技术领域,包括服务器,其特征在于,服务器通信连接有转化模块、振动调整模块和温度检测模块;温度检测模块实时检测空压机的真实温度,并根据检测的真实温度获取空压机的温度转化效率,将温度转化效率发送到转化模块,转化模块用于将空压机的机械振动的能量转化为电能,并在转化的过程中生成需求轨迹,将需求轨迹发送到振动调整模块;振动调整模块根据需求轨迹获取调整参数,并根据调整参数对空压机进行调整;通过转化模块、振动调整模块和温度检测模块的相互配合,实现了根据检测的真实温度将空压机的机械振动能量转化为电能,提高了资源的利用率。

    一种数字能源氮气站的温控系统

    公开(公告)号:CN117055653A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311143495.9

    申请日:2023-09-06

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明公开了一种数字能源氮气站的温控系统,属于温控系统技术领域,包括设备温度监测模块,监测所对应设备的实时温度;气体流速监测模块,监测所对应设备内气体流速;环境温度监测模块,监测氮气站所在环境的实时温度;设备定位模块,用于获取不同设备数据模块所对应的设备位置;温度补偿模块,用于根据设定的补偿规则和补偿系数对实时监测温度进行温度补偿,补偿后的温度为对应设备的实际检测温度;温度调节模块,用于为不同设备设定运行温度阈值范围;根据实际检测温度和运行温度阈值范围对所对应的设备进行温度调节。本发明通过温度补偿模块减小设备监测温度的误差,提高温度调节的准确度。