一种交替再生的低温气体吸附装置及方法

    公开(公告)号:CN118788101A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411276177.4

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种交替再生的低温气体吸附装置及方法,两个吸附单元切换时,将部分待处理低温气体引入再生吸附单元,在再生吸附单元内进行一次吸附处理,然后将所述部分待处理低温气体引入工作吸附单元,在工作吸附单元中进行二次吸附处理。通过上述优化设计,通过部分低温气体对再生后吸附单元进行一次吸附,并且将这部分气体引入工作中的吸附装置进行二次吸附,一方面,对待切换的吸附单元进行降温,另一方面,通过两次吸附保证这部分气体的吸附效果,从而保证两个吸附单元工作状态和再生状态的平稳切换。

    一种富二氧化碳原料气中提取氦气的方法和系统

    公开(公告)号:CN118949623A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411430769.7

    申请日:2024-10-14

    Inventor: 孙小波

    Abstract: 本发明公开了一种富二氧化碳原料气中提取氦气的方法和系统,通过低温分离单元将原料气分为一级富氦流和一级贫氦流,然后通过多级变压吸附装置对气态流中的二氧化碳进行粗提,并通过解析压缩机实现解析气的回收,氦气精制单元对上述得到的粗氦产物进行精制提纯。通过上述优化设计的富二氧化碳原料气中提取氦气的系统,结构简单,利用二氧化碳节流制冷的特性,粗氦分离单元通过多级变压吸附装置提高二氧化碳气体的回收率,保证氦浓度较低的原料气中氦气和二氧化碳的分离效果,氦气精制单元有效分离剩余少量二氧化碳,保证氦提取至5N的标准氦气提纯要求。

    一种低温气体纯化装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118776254A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411273994.4

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温气体纯化装置,压缩机的输出端依次与制冷换热器的高温通道、膨胀机、主换热器的低温通道、制冷换热器的低温通道和压缩机的输入端依次连通,形成制冷回路;纯化换热器的热流入口和冷流出口分别作为原料气入口和纯化气体出口,纯化换热器的高温通道与主换热器的高温通道、主吸附器和纯化换热器的低温通道依次连通,形成纯化回路。通过制冷回路产生制冷量,通过主换热器对纯化气体进行降温纯化。通过膨胀机对制冷介质进行进一步降温,采用等熵膨胀的方式替代节流制冷的方式,制冷效率提升,能耗更低。并且,采用膨胀机制冷,制冷量更大,相比于小型制冷普遍采用G‑M制冷机的方式,传输给纯化回路的冷量更大。

    一种交替再生的低温气体吸附装置及方法

    公开(公告)号:CN118788101B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411276177.4

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种交替再生的低温气体吸附装置及方法,两个吸附单元切换时,将部分待处理低温气体引入再生吸附单元,在再生吸附单元内进行一次吸附处理,然后将所述部分待处理低温气体引入工作吸附单元,在工作吸附单元中进行二次吸附处理。通过上述优化设计,通过部分低温气体对再生后吸附单元进行一次吸附,并且将这部分气体引入工作中的吸附装置进行二次吸附,一方面,对待切换的吸附单元进行降温,另一方面,通过两次吸附保证这部分气体的吸附效果,从而保证两个吸附单元工作状态和再生状态的平稳切换。

    一种低温气体纯化装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118776254B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411273994.4

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温气体纯化装置,压缩机的输出端依次与制冷换热器的高温通道、膨胀机、主换热器的低温通道、制冷换热器的低温通道和压缩机的输入端依次连通,形成制冷回路;纯化换热器的热流入口和冷流出口分别作为原料气入口和纯化气体出口,纯化换热器的高温通道与主换热器的高温通道、主吸附器和纯化换热器的低温通道依次连通,形成纯化回路。通过制冷回路产生制冷量,通过主换热器对纯化气体进行降温纯化。通过膨胀机对制冷介质进行进一步降温,采用等熵膨胀的方式替代节流制冷的方式,制冷效率提升,能耗更低。并且,采用膨胀机制冷,制冷量更大,相比于小型制冷普遍采用G‑M制冷机的方式,传输给纯化回路的冷量更大。

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