CN110846095B - 一种沼气净化提纯用的立式脱水装置 - Google Patents

一种沼气净化提纯用的立式脱水装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,属于沼气净化技术领域。主要包括立式架体、沼气净化脱水元件、智能控制元件、电源;通过设置三种不同结构的沼气净化脱水元件对沼气进行脱水处理,且每种结构都能对沼气进行多层脱水处理,避免了传统的沼气脱水处理装置结构单一、脱水效果差、实用性差的缺点,增加沼气与沼气净化脱水元件的碰撞次数,从而使沼气中的水分能够更佳彻底的脱出,增加脱水效果,通过控制沼气净化脱水元件冷凝温度的梯度降低,能够在将沼气内的水分彻底冷凝脱硫,使确保脱水的效果,从而满足使用的需求;本发明具有脱水效果好、可靠性高以及实用性强的优点,适合大量推广。

Description

一种沼气净化提纯用的立式脱水装置
技术领域
本发明涉及沼气净化技术领域,具体涉及一种沼气净化提纯用的立式脱水装置。
背景技术
沼气是有机物质在厌氧条件下,经过微生物的发酵作用而生成的一种混合气体,沼气,顾名思义就是沼泽里的气体,人们经常看到,在沼泽地、污水沟或粪池里,有气泡冒出来,如果我们划着火柴,可把它点燃,这就是自然界天然发生的沼气,由于这种气体最先是在沼泽中发现的,所以称为沼气,人畜粪便、秸秆、污水等各种有机物在密闭的沼气池内,在厌氧(没有氧气)条件下发酵,被种类繁多的沼气发酵微生物分解转化,从而产生沼气。
沼气的主要组分为甲烷,此外还含有大量的水份和硫化氢,沼气发酵成功后要先将沼气中的水份分离出来,之后再进行干法脱硫,水份分离的效果差不仅会影响干法脱硫的效果与效率,还会腐蚀脱硫设备,缩短脱硫设备的使用寿命,因此沼气的脱水是至关重要的。
现有的沼气脱水装置存在以下缺陷:1)使用化学药剂进行吸水,成本高,容易造成二次污染,能耗高;2)对沼气进行低温冷凝脱水时,仅使用同一相同温度进行冷凝,不存在温度梯度,使沼气内部的水分不能彻底的冷凝分离;3)对沼气进行脱水时,结构和方法单一,不具有两种脱水方法交替进行的功效,从而降低脱水效率。
发明内容
针对上述存在的问题,本发明提供一种脱水效果好、可靠性高以及实用性强的沼气净化提纯用的立式脱水装置。
本发明的技术方案为:一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,主要包括底端设有沼气分流箱以及上端设有沼气暂存箱的立式架体、设于所述立式架体中间且对沼气进行脱水处理的沼气净化脱水元件、智能控制元件、电源;所述沼气分流箱侧壁设有沼气进口,所述沼气暂存箱上端设有沼气出口,且所述沼气进口和沼气出口处均设有电磁阀;
所述沼气净化脱水元件包括设于沼气分流箱与沼气暂存箱之间且上下两端之间分别通过多根连接支管与沼气分流箱与沼气暂存箱连接的脱水处理壳、位于所述脱水处理壳内且分别设在上述多根连接支管上的多个梯度脱水处理器,所述梯度脱水处理器包括底端设有出液口一以及侧壁设有检修门的安装筒、设于所述安装筒内且由下至上设有多个目数依次增加的脱水网盘、设于所述安装筒侧壁且对进入内部的沼气进行降温脱水的制冷机一,各个脱水网盘通过转动轴连接;
所述智能控制元件包括控制器、设于所述沼气暂存箱内的压力传感器、显示屏;所述电源为制冷机一、压力传感器以及显示屏提供电源。
进一步地,所述沼气净化脱水元件可采用如下结构替代:所述沼气净化脱水元件包括设于立式架体中间位置及上端贯穿沼气暂存箱底端且侧壁设有多个通气孔的通气筒、以所述通气筒为中心由内而外呈水平涡旋状分布于所述通气筒外且最外层壳体与沼气分流箱连通的脱水处理涡旋外壳,所述脱水处理涡旋外壳内由外而内分别设有多个制冷脱水腔和碰撞脱水腔,多个制冷脱水腔与多个碰撞脱水腔分别交错分布,制冷脱水腔内设有制冷机二,碰撞脱水腔内壁均匀设有多个碰撞脱水板一,每个制冷脱水腔和碰撞脱水腔底端均设有电磁阀;通过多个交错分布的制冷脱水腔与多个碰撞脱水腔分别对进入脱水处理涡旋外壳的沼气进行多次脱水处理,增加脱水效果,满足沼气净化提纯效果,避免沼气中含水较多,影响造成管路腐蚀、堵塞等问题,给用户造成使用不便。
进一步地,所述碰撞脱水板一上设有碰撞脱水网,位于内部的碰撞脱水腔内的所述防撞脱水网的目数大于较其位置外部的碰撞脱水腔内的所述防撞脱水网的目数;进入脱水处理涡旋外壳内的沼气由外而内分别流动然后进入通气筒,最后进入沼气暂存箱备用,在进入脱水处理涡旋外壳时,由外而内依次通过多个碰撞脱水腔,且多个碰撞脱水腔内的目数依次增大,通过多次对沼气进行碰撞脱水,使得沼气脱水效果更佳彻底,增加脱水效果。
进一步地,多个所述制冷脱水腔内的制冷机二的制冷温度均为-3-2℃,且位于最外部制冷脱水腔内的制冷机二的制冷温度最高,位于最内部的制冷脱水腔内的制冷温度最低;通过对沼气进行梯度降温,使沼气内部的水分更佳彻底的脱出,增加脱水效果。
进一步地,所述沼气净化脱水元件还可采用如下结构替代:所述沼气净化脱水元件包括两个水平交错设置的波浪通气壳体、设于两个所述波浪通气壳体交错处的多个脱水腔、设于所述脱水腔内的制冷机三,所述波浪通气壳体内部均匀设有多个碰撞脱水板二,两个波浪通气壳体一端分别与沼气分流箱连接,另一端分别与沼气暂存箱连接,所述脱水腔底端设有电磁阀;通过两个水平交错设置的波浪通气壳体的设置,使沼气经两个不同方向流动,当两路沼气在交错处相遇时,相互碰撞降低沼气的流动速率,增加沼气在脱水腔内的脱水时间,间接增加沼气脱水效果,且通过多次上述碰撞过程,以及多次的制冷机三的进行脱水处理,增加脱水效果。
进一步地,多个所述制冷机三的制冷温度不同且依次降低,且靠近沼气分流箱侧的制冷机三的制冷温度最高;通过对沼气进行梯度降温,使沼气内部的水分更佳彻底的脱出,增加脱水效果。
进一步地,所述立式架体底端这有支脚,所述支脚底端设有移动轮,所述移动轮处设有刹车元件,立式支架一侧设有推手,通过推手和移动轮的设置,方便移动至不同的地方进行甲烷脱水处理,增加装置的实用性。
更进一步地,所述安装筒、每个制冷脱水腔以及脱水腔内分别设有温度传感器,且所述温度传感器与控制器电性连接,通过温度传感器的设置,方便控制器控制每个脱水网盘、制冷脱水腔、脱水腔内的温度梯度,从而对沼气进行梯度降温脱水,增加装置的可靠性。
利用本发明的装置对沼气进行脱水处理时,具体过程如下:
(1)通过推手和移动轮带动立式架体移动至工作位置,通过刹车元件对移动轮进行固定,从而对立式架体进行固定;
(2)通过连接管将沼气进口与外部沼气存储箱进行连接,通过控制器打开沼气进口、沼气出口处的电磁阀,然后利用沼气净化脱水元件对沼气进行脱水处理;
(3)利用沼气净化脱水元件对沼气的处理过程分为三种情况,具体为:第一种:进入沼气进口的沼气经电磁阀进入沼气分流箱内,然后进入脱水处理壳内,启动制冷机一,利用制冷机一对安装筒进行降温,直至安装筒内温度为-1℃,进入脱水处理壳内带有水分的沼气进行冷凝,冷凝后的水滴落下,然后沼气向上喷射至最下端的脱水网盘上,当沼气经过该脱水网盘时,因为气体惯性小可以在脱水网盘上快速转向,进而从缝隙中通过,而未完全脱水的沼气中夹带的剩余水会在惯性的作用下撞击并停留在脱水网盘上,最终落下,沼气接着由下至上依次通过剩余目数逐渐增大的脱水网盘完成多次碰撞脱水即可,在此过程中,制冷机一一直工作,整个过程都对沼气进行低温脱水,整个过程脱离的水分经出液口一流出即可;第二种:进入沼气进口的沼气经电磁阀进入沼气分流箱内,然后经脱水处理涡旋外壳与沼气分流箱连通处进入脱水处理涡旋外壳内,此时,启动各个制冷机二,控制器控制各个制冷机二的温度呈梯度降低,当沼气进入脱水处理涡旋外壳内后,首先进入最外部碰撞脱水腔内,经撞脱水腔上的碰撞脱水网进行碰撞脱水,具体步骤和第一种情况中相同,此处不再赘述,经碰撞脱水处理后的沼气进入相邻的制冷脱水腔内,通过制冷机二对制冷脱水腔进行降温,直至温度为2℃,此时,沼气中的水分冷凝后落下,处理后的沼气进入下一个碰撞脱水腔,经过目数较上述碰撞脱水网变大的碰撞脱水网上,进行碰撞脱水,然后再次进入温度降低为1℃的相邻的制冷脱水腔内,再次进行降温脱水,重复上述步骤,直至沼气经过最后一个温度为-2℃制冷脱水腔,处理完成后的沼气经多个通气孔进入通气筒内,最后进入沼气暂存箱备用;第三种:进入沼气进口的沼气经电磁阀进入沼气分流箱内,然后分别进入两个波浪通气壳体内,然后分别经过多个碰撞脱水板二进行碰撞脱水处理,具体步骤和第一种情况中相同,此处不再赘述,经碰撞脱水处理后的沼气进入第一个脱水腔内,启动制冷机三对脱水腔内温度将至2℃,经碰撞脱水处理后的两路沼气,在第一个脱水腔内相遇,相互碰撞降低沼气的流动速率,增加沼气在脱水腔内的脱水时间,然后经过冷凝脱水处理,经冷凝脱水处理后的沼气然后重新进入两个波浪通气壳体的下一段,重复上述步骤,依次通过温度呈梯度降低的多个脱水腔,当沼气经过最后一个脱水腔后,进入暂存箱内备用,此过程中脱离的水分经底端的电磁阀排除即可。
与现有技术相比,本发明有益效果为:本发明提供了一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,通过设置三种不同结构的沼气净化脱水元件对沼气进行脱水处理,且每种结构都能对沼气进行多层脱水处理,避免了传统的沼气脱水处理装置结构单一、脱水效果差、实用性差的缺点;通过各个脱水网盘通过转动轴连接,使每个脱水网盘都可沿转动轴相互转动,当需要清理时,可通过打开检修门,将对应的脱水网盘取出即可,方便维护设备;通过设置目数依次递增的脱水网盘和碰撞脱水网,增加沼气与脱水网盘和碰撞脱水网的碰撞次数,从而使沼气中的水分能够更佳彻底的脱出,增加脱水效果;通过控制制冷机冷凝温度的梯度降低,能够在将沼气内的水分彻底冷凝脱硫,使确保脱水的效果,从而满足使用的需求;通过两个水平交错设置的波浪通气壳体的设置,使沼气经两个不同方向流动,当两路沼气在交错处相遇时,相互碰撞降低沼气的流动速率,增加沼气在脱水腔内的脱水时间,间接增加沼气脱水效果,且通过多次上述碰撞过程,以及多次的制冷机三的进行脱水处理,增加脱水效果;本发明具有脱水效果好、可靠性高以及实用性强的优点,适合大量推广。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明的安装筒的内部结构示意图;
图3是本发明的脱水处理涡旋外壳的内部结构示意图;
图4是本发明的通气筒的结构示意图;
图5是本发明的波浪通气壳体的内部结构示意图;
图6是本发明的电气连接图。
其中,1-立式架体、10-沼气分流箱、100-沼气进口、11-沼气暂存箱、110-沼气出口、12-支脚、120-移动轮、13-推手、2-沼气净化脱水元件、20-脱水处理壳、21-梯度脱水处理器、210-安装筒、2100-出液口一、2101-检修门、211-脱水网盘、212-制冷机一、22-通气筒、220-通气孔、23-脱水处理涡旋外壳、230-制冷脱水腔、2300-制冷机二、231-碰撞脱水腔、2310-碰撞脱水板一、2311-碰撞脱水网、24-波浪通气壳体、240-碰撞脱水板二、25-脱水腔、26-制冷机三、3-智能控制元件、30-控制器、31-压力传感器、32-显示屏、33-温度传感器。
具体实施方式
实施例1
如图1所示的一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,主要包括底端设有沼气分流箱10以及上端设有沼气暂存箱11的立式架体1、设于立式架体1中间且对沼气进行脱水处理的沼气净化脱水元件2、智能控制元件3、电源;沼气分流箱10侧壁设有沼气进口100,沼气暂存箱11上端设有沼气出口110,且沼气进口100和沼气出口110处均设有电磁阀,立式架体1底端这有支脚12,支脚12底端设有移动轮120,移动轮120处设有刹车元件,立式支架1一侧设有推手13,通过推手13和移动轮120的设置,方便移动至不同的地方进行甲烷脱水处理,增加装置的实用性;
如图2所示,沼气净化脱水元件2包括设于沼气分流箱10与沼气暂存箱11之间且上下两端之间分别通过6根连接支管与沼气分流箱10与沼气暂存箱11连接的脱水处理壳20、位于脱水处理壳20内且分别设在上述6根连接支管上的6个梯度脱水处理器21,梯度脱水处理器21包括底端设有出液口一2100以及侧壁设有检修门2101的安装筒210、设于安装筒210内且由下至上设有3个目数依次增加的脱水网盘211、设于安装筒210侧壁且对进入内部的沼气进行降温脱水的制冷机一212,各个脱水网盘211通过转动轴连接;
智能控制元件3包括控制器30、设于沼气暂存箱11内的压力传感器31、显示屏32、温度传感器33,温度传感器33设于安装筒210内,通过温度传感器33的设置,方便控制器30控制每个脱水网盘211内的温度梯度,使脱水网盘211的温度由下至上依次降低,从而对沼气进行梯度降温脱水,增加装置的可靠性;电源为制冷机一212、压力传感器31、显示屏32以及温度传感器33提供电源,其中,控制器30为SIMATIC S7-300,温度传感器33型号为TS105,压力传感器31型号为MIK-P300,制冷机一212为微型制冷器。
利用本装置对沼气进行脱水处理时,具体过程如下:
(1)通过推手13和移动轮120带动立式架体1移动至工作位置,通过刹车元件对移动轮120进行固定,从而对立式架体1进行固定;
(2)通过连接管将沼气进口100与外部沼气存储箱进行连接,通过控制器30打开沼气进口100、沼气出口110处的电磁阀,然后利用沼气净化脱水元件2对沼气进行脱水处理;
(3)利用沼气净化脱水元件2对沼气处理的过程为:进入沼气进口100的沼气经电磁阀进入沼气分流箱10内,然后进入脱水处理壳20内,启动制冷机一212,利用制冷机一212对安装筒210进行降温,直至安装筒210内温度为-1℃,进入脱水处理壳20内带有水分的沼气进行冷凝,冷凝后的水滴落下,然后沼气向上喷射至最下端的脱水网盘211上,当沼气经过该脱水网盘211时,因为气体惯性小可以在脱水网盘211上快速转向,进而从缝隙中通过,而未完全脱水的沼气中夹带的剩余水会在惯性的作用下撞击并停留在脱水网盘211上,最终落下,沼气接着由下至上依次通过剩余目数逐渐增大的脱水网盘211完成多次碰撞脱水即可,在此过程中,制冷机一212一直工作,整个过程都对沼气进行低温脱水,整个过程脱离的水分经出液口一2100流出即可。
实施例2
如图1所示的一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,主要包括底端设有沼气分流箱10以及上端设有沼气暂存箱11的立式架体1、设于立式架体1中间且对沼气进行脱水处理的沼气净化脱水元件2、智能控制元件3、电源;沼气分流箱10侧壁设有沼气进口100,沼气暂存箱11上端设有沼气出口110,且沼气进口100和沼气出口110处均设有电磁阀,立式架体1底端这有支脚12,支脚12底端设有移动轮120,移动轮120处设有刹车元件,立式支架1一侧设有推手13,通过推手13和移动轮120的设置,方便移动至不同的地方进行甲烷脱水处理,增加装置的实用性;
如图3、4所示,沼气净化脱水元件2包括设于立式架体1中间位置及上端贯穿沼气暂存箱11底端且侧壁设有15个通气孔220的通气筒22、以通气筒22为中心由内而外呈水平涡旋状分布于通气筒22外且最外层壳体与沼气分流箱10连通的脱水处理涡旋外壳23,脱水处理涡旋外壳23内由外而内分别设有3个制冷脱水腔230和碰撞脱水腔231,3个制冷脱水腔230与3个碰撞脱水腔231分别交错分布,制冷脱水腔230内设有制冷机二2300,3个制冷脱水腔230内的制冷机二2300的制冷温度均为-3℃,且位于最外部制冷脱水腔230内的制冷机二2300的制冷温度最高,位于最内部的制冷脱水腔230内的制冷温度最低;通过对沼气进行梯度降温,使沼气内部的水分更佳彻底的脱出,增加脱水效果,碰撞脱水腔231内壁均匀设有15个碰撞脱水板一2310,每个制冷脱水腔230和碰撞脱水腔231底端均设有电磁阀,碰撞脱水板一2310上设有碰撞脱水网2311,位于内部的碰撞脱水腔231内的防撞脱水网2311的目数大于较其位置外部的碰撞脱水腔231内的防撞脱水网2311的目数;进入脱水处理涡旋外壳23内的沼气由外而内分别流动然后进入通气筒22,最后进入沼气暂存箱11备用,在进入脱水处理涡旋外壳23时,由外而内依次通过3个碰撞脱水腔231,且3个碰撞脱水腔231内的目数依次增大,通过15次对沼气进行碰撞脱水,使得沼气脱水效果更佳彻底,增加脱水效果;通过3个交错分布的制冷脱水腔230与3个碰撞脱水腔231分别对进入脱水处理涡旋外壳23的沼气进行多次脱水处理,增加脱水效果,满足沼气净化提纯效果,避免沼气中含水较多,影响造成管路腐蚀、堵塞等问题,给用户造成使用不便;
智能控制元件3包括控制器30、设于沼气暂存箱11内的压力传感器31、显示屏32、温度传感器33,温度传感器33有3个,分别设于制冷脱水腔230内,通过温度传感器33的设置,方便控制器30控制每个制冷脱水腔230内的温度梯度,使制冷脱水腔230的温度由下至上依次降低,从而对沼气进行梯度降温脱水,增加装置的可靠性;电源为制冷机一212、压力传感器31、显示屏32以及温度传感器33提供电源,控制器30为SIMATIC S7-300,温度传感器33型号为TS105,压力传感器31型号为MIK-P300,制冷机二2300为微型制冷器。
利用本装置对沼气进行脱水处理时,具体过程如下:
(1)通过推手13和移动轮120带动立式架体1移动至工作位置,通过刹车元件对移动轮120进行固定,从而对立式架体1进行固定;
(2)通过连接管将沼气进口100与外部沼气存储箱进行连接,通过控制器30打开沼气进口100、沼气出口110处的电磁阀,然后利用沼气净化脱水元件2对沼气进行脱水处理;
(3)利用沼气净化脱水元件2对沼气处理的过程为:进入沼气进口100的沼气经电磁阀进入沼气分流箱10内,然后经脱水处理涡旋外壳23与沼气分流箱10连通处进入脱水处理涡旋外壳23内,此时,启动各个制冷机二2300,控制器30控制各个制冷机二2300的温度呈梯度降低,当沼气进入脱水处理涡旋外壳23内后,首先进入最外部碰撞脱水腔231内,经撞脱水腔231上的碰撞脱水网2311进行碰撞脱水,具体步骤和第一种情况中相同,此处不再赘述,经碰撞脱水处理后的沼气进入相邻的制冷脱水腔230内,通过制冷机二2300对制冷脱水腔230进行降温,直至温度为2℃,此时,沼气中的水分冷凝后落下,处理后的沼气进入下一个碰撞脱水腔231,经过目数较上述碰撞脱水网2311变大的碰撞脱水网2311上,进行碰撞脱水,然后再次进入温度降低为1℃的相邻的制冷脱水腔230内,再次进行降温脱水,重复上述步骤,直至沼气经过最后一个温度为-2℃制冷脱水腔230,处理完成后的沼气经15个通气孔220进入通气筒22内,最后进入沼气暂存箱11备用。
实施例3
如图1所示的一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,主要包括底端设有沼气分流箱10以及上端设有沼气暂存箱11的立式架体1、设于立式架体1中间且对沼气进行脱水处理的沼气净化脱水元件2、智能控制元件3、电源;沼气分流箱10侧壁设有沼气进口100,沼气暂存箱11上端设有沼气出口110,且沼气进口100和沼气出口110处均设有电磁阀,立式架体1底端这有支脚12,支脚12底端设有移动轮120,移动轮120处设有刹车元件,立式支架1一侧设有推手13,通过推手13和移动轮120的设置,方便移动至不同的地方进行甲烷脱水处理,增加装置的实用性;
如图5所示,沼气净化脱水元件2包括两个水平交错设置的波浪通气壳体24、设于两个波浪通气壳体24交错处的3个脱水腔25、设于脱水腔25内的制冷机三26,波浪通气壳体24内部均匀设有15个碰撞脱水板二240,两个波浪通气壳体24一端分别与沼气分流箱10连接,另一端分别与沼气暂存箱11连接,脱水腔25底端设有电磁阀;通过两个水平交错设置的波浪通气壳体24的设置,使沼气经两个不同方向流动,当两路沼气在交错处相遇时,相互碰撞降低沼气的流动速率,增加沼气在脱水腔25内的脱水时间,间接增加沼气脱水效果,且通过15次上述碰撞过程,以及多次的制冷机三26的进行脱水处理,增加脱水效果,制冷机三26的制冷温度不同且依次降低,且靠近沼气分流箱10侧的制冷机三26的制冷温度最高;通过对沼气进行梯度降温,使沼气内部的水分更佳彻底的脱出,增加脱水效果;
智能控制元件3包括控制器30、设于沼气暂存箱11内的压力传感器31、显示屏32、温度传感器33,温度传感器33有3个,分别设于脱水腔25内,通过温度传感器33的设置,方便控制器30控制每个脱水腔25内的温度梯度,使脱水腔25的温度由下至上依次降低,从而对沼气进行梯度降温脱水,增加装置的可靠性;电源为制冷机一212、压力传感器31、显示屏32以及温度传感器33提供电源,其中,控制器30为SIMATIC S7-300,温度传感器33型号为TS105,压力传感器31型号为MIK-P300,制冷机三26为微型制冷器。
利用本装置对沼气进行脱水处理时,具体过程如下:
(1)通过推手13和移动轮120带动立式架体1移动至工作位置,通过刹车元件对移动轮120进行固定,从而对立式架体1进行固定;
(2)通过连接管将沼气进口100与外部沼气存储箱进行连接,通过控制器30打开沼气进口100、沼气出口110处的电磁阀,然后利用沼气净化脱水元件2对沼气进行脱水处理;
(3)利用沼气净化脱水元件2对沼气处理的过程为:进入沼气进口100的沼气经电磁阀进入沼气分流箱10内,然后分别进入两个波浪通气壳体24内,然后分别经过15个碰撞脱水板二240进行碰撞脱水处理,具体步骤和第一种情况中相同,此处不再赘述,经碰撞脱水处理后的沼气进入第一个脱水腔25内,启动制冷机三26对脱水腔25内温度将至2℃,经碰撞脱水处理后的两路沼气,在第一个脱水腔25内相遇,相互碰撞降低沼气的流动速率,增加沼气在脱水腔25内的脱水时间,然后经过冷凝脱水处理,经冷凝脱水处理后的沼气然后重新进入两个波浪通气壳体24的下一段,重复上述步骤,依次通过温度呈梯度降低的多个脱水腔25,当沼气经过最后一个脱水腔25后,进入暂存箱11内备用,此过程中脱离的水分经底端的电磁阀排除即可。

Claims (3)

1.一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,其特征在于:主要包括底端设有沼气分流箱(10)以及上端设有沼气暂存箱(11)的立式架体(1)、设于所述立式架体(1)中间且对沼气进行脱水处理的沼气净化脱水元件(2)、智能控制元件(3)、电源;所述沼气分流箱(10)侧壁设有沼气进口(100),所述沼气暂存箱(11)上端设有沼气出口(110),且所述沼气进口(100)和沼气出口(110)处均设有电磁阀;
所述沼气净化脱水元件(2)包括设于沼气分流箱(10)与沼气暂存箱(11)之间的脱水处理壳(20),所述脱水处理壳(20)上下两端之间分别通过多根连接支管与沼气分流箱(10)与沼气暂存箱(11)连接,沼气净化脱水元件(2)还包括位于所述脱水处理壳(20)内且分别设在上述多根连接支管上的多个梯度脱水处理器(21),所述梯度脱水处理器(21)包括底端设有出液口一(2100)以及侧壁设有检修门(2101)的安装筒(210)、设于所述安装筒(210)内且由下至上目数依次增加的多个脱水网盘(211)、设于所述安装筒(210)侧壁且对进入内部的沼气进行降温脱水的制冷机一(212),各个脱水网盘(211)通过转动轴连接;
所述智能控制元件(3)包括控制器(30)、设于所述沼气暂存箱(11)内的压力传感器(31)、显示屏(32);所述电源为制冷机一(212)、压力传感器(31)以及显示屏(32)提供电源;
所述沼气净化脱水元件(2)可采用如下结构替代:所述沼气净化脱水元件(2)包括设于立式架体(1)中间位置及上端贯穿沼气暂存箱(11)底端且侧壁设有多个通气孔(220)的通气筒(22)、以所述通气筒(22)为中心由内而外呈水平涡旋状分布于所述通气筒(22)外且最外层壳体与沼气分流箱(10)连通的脱水处理涡旋外壳(23),所述脱水处理涡旋外壳(23)内由外而内分别设有多个制冷脱水腔(230)和碰撞脱水腔(231),多个制冷脱水腔(230)与多个碰撞脱水腔(231)交错分布,制冷脱水腔(230)内设有制冷机二(2300),碰撞脱水腔(231)内壁均匀设有多个碰撞脱水板一(2310),每个制冷脱水腔(230)和碰撞脱水腔(231)底端均设有电磁阀;
所述碰撞脱水板一(2310)上设有碰撞脱水网(2311),位于内部的碰撞脱水腔(231)内的所述碰撞脱水网(2311)的目数大于较其位置外部的碰撞脱水腔(231)内的所述碰撞脱水网(2311)的目数;
多个所述制冷脱水腔(230)内的制冷机二(2300)的制冷温度均为-3~2℃,且位于最外部制冷脱水腔(230)内的制冷机二(2300)的制冷温度最高,位于最内部的制冷脱水腔(230)内的制冷温度最低;
所述沼气净化脱水元件(2)还可采用如下结构替代:所述沼气净化脱水元件(2)包括两个水平交错设置的波浪通气壳体(24)、设于两个所述波浪通气壳体(24)交错处的多个脱水腔(25)、设于所述脱水腔(25)内的制冷机三(26),所述波浪通气壳体(24)内部均匀设有多个碰撞脱水板二(240),两个波浪通气壳体(24)一端分别与沼气分流箱(10)连接,另一端分别与沼气暂存箱(11)连接,所述脱水腔(25)底端设有电磁阀。
2.根据权利要求1所述的一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,其特征在于,多个所述制冷机三(26)的制冷温度不同且依次降低,且靠近沼气分流箱(10)侧的制冷机三(26)的制冷温度最高。
3.根据权利要求1所述的一种沼气净化提纯用的立式脱水装置,其特征在于,所述立式架体(1)底端设有支脚(12),所述支脚(12)底端设有移动轮(120),所述移动轮(120)处设有刹车元件,立式架体(1)一侧设有推手(13)。
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