一种离心式压缩机流量联合调节装置

    公开(公告)号:CN221074704U

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202323014065.5

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种离心式压缩机流量联合调节装置,包括离心压缩机,离心压缩机可为多级,多级离心压缩机的驱动端之间通过传动轴传动连接,传动轴的一端与驱动电机的驱动轴连接,驱动电机的控制信号输入端与变频器的控制信号输出端连接,离心压缩机相邻两级的上级排气端和下级进气端之间通过冷却器和分离器连接,离心压缩机的第一级进气端通过进气调节器接入进气。通过变频器和进气调节器联合调节的方式实现了压缩机0~120%能力负荷范围内的全量程高效率、低能耗调节,且全量程无喘振影响。本实用新型不仅可以实现压缩机的无负荷变频启动,还可以同解决压缩机临时停车过程中,压缩机带压中高负荷直接启动,瞬时功率过大的问题。

    一种低温等离子分解CO2生产CO和超细碳粉的工艺

    公开(公告)号:CN116835589A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310557022.7

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种低温等离子分解CO2生产CO和超细碳粉的工艺,包括如下步骤:S1:原料气自下而上穿过洗涤塔内部从上端送入二氧化碳分解反应器;S2:原料气中二氧化碳在通电的等离子通道中穿过并分解生成一氧化碳、超细碳粉、氧气、臭氧;S3:将步骤S2中分解产物通入水洗单元除去超细碳粉,洗涤水从溢流口流入第二集液槽,然后从二氧化碳分解反应器的顶端排出;S4:经步骤S3中排出的气体通过精制单元分离出未分解的二氧化碳、CO产品气和尾气,其中未分解的二氧化碳通过循环气压缩机的作用返回二氧化碳分解反应器中。本发明将水洗后的原料气通入二氧化碳分解反应器中实现二氧化碳的分解转化,整个过程可在常温下进行,且不需要任何的催化剂。

    一种压缩机余热回收系统

    公开(公告)号:CN220453981U

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202322102746.0

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种压缩机余热回收系统,涉及压缩机技术领域,包括依次通过气体管道相连的一级压缩系统、一级余热回收换热器、一级循环水冷却器、一级冷冻水冷却器、一级气液分离器;所述一级压缩系统与用于通入低温低压气体的吸气管道相连;所述一级余热回收换热器的进出口管道均与吸收式制冷机组、采暖换热系统相连,所述一级循环水冷却器的进出口管道与循环水冷却系统相连,所述一级冷冻水冷却器的进出口管道与吸收式制冷机组相连。本实用新型通过设置余热回收换热器、循环水冷却器、冷冻水冷却器实现加压高温气体的冷却,并回收热量,换热后的热水还可进入采暖换热系统,用于冬季采暖,以实现热量的回收再利用,节约了能源。

    一种无净化气损失的变温吸附系统

    公开(公告)号:CN214635184U

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202120364309.4

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本实用新型公开一种无净化气损失的变温吸附系统,包括接入吸附塔的产品原料气输入管线、净化原料气输入管线和冲洗管线,接出吸附塔的产品气输出管线、净化气输出管线和再生气输出管线,与产品原料气输入管线和净化原料气输入管线均连通的原料气输入管线;所述变温吸附系统还包括连通产品原料气输入管线和再生气输出管线的再生气返回管线,以及设置在产品原料气输入管线上的流量调节阀。本实用新型中通过流量调节阀使产品原料气压力比再生气的压力低,从而将再生气汇入到产品原料气中并让再生气随产品原料气一起进行分离提纯,实现了净化气100%的回收利用,避免了能源的浪费。

    一种变压吸附装置原料气预处理系统

    公开(公告)号:CN216440254U

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202120365292.4

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本实用新型公开一种变压吸附装置原料气预处理系统,包括至少1台装有预处理吸附剂的分液罐,至少1台过滤器,以及至少1台聚结器。本实用新型通过将原料气中的结晶盐和液态重烃去除,从而避免结晶盐和液态重烃附着在变压吸附装置吸附塔中的吸附剂上,造成吸附剂中具有吸附作用的微孔堵塞,从而保证了变压吸附装置吸附塔中的吸附剂的使用寿命和吸附性能,提高了变压吸附装置运行操作的经济性。该系统可对原料气中的结晶盐和液体重烃的脱除进行双重把关,为变压吸附装置吸附塔的稳定运行提供了双重保障。

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