CN214261171U - 一种低能耗型二氧化碳提纯装置 - Google Patents

一种低能耗型二氧化碳提纯装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种低能耗型二氧化碳提纯装置,具体涉及二氧化碳提纯技术领域,包括储气罐,所述储气罐内固定套有倾斜的进气管,所述进气管内壁底部焊接的竖块一侧通过螺栓固定安装有微型发电机,所述微型发电机输出端外壁固定套有风车扇叶,所述进气管底端外壁固定套有除污罐,所述除污罐内壁底部填充有水;本实用新型由于三个反应管都存在一定距离,且二氧化碳气体从排气孔排出后会带动附近的饱和碳酸氢钠溶液进行流动,从而使三个反应管配合排气孔达到了对饱和碳酸氢钠溶液进行轻微“搅拌”的效果,使饱和碳酸氢钠溶液与二氧化碳中硫类物质进行均匀反应,反应过程中也不会消耗电力,提高了装置的适用性。

Description

一种低能耗型二氧化碳提纯装置
技术领域
本实用新型涉及二氧化碳提纯技术领域,更具体地说,本实用涉及一种低能耗型二氧化碳提纯装置。
背景技术
二氧化碳,一种碳氧化合物,化学式为CO2,常温常压下是一种无色无味或无色无嗅而其水溶液略有酸味的气体。二氧化碳一般可由高温煅烧石灰石或由石灰石和稀盐酸反应制得,主要应用于冷藏易腐败的食品(固态)、作致冷剂(液态)、制造碳化软饮料(气态)和作均相反应的溶剂(超临界状态)等,二氧化碳已经应用在多个领域中。二氧化碳气体在生产时里面会混有硫类物质与灰尘等异物,需要利用提纯装置对二氧化碳气体进行提纯。
在生产中人们常常会使用饱和碳酸氢钠溶液对二氧化碳气体中的硫类物质进行去除,为了使二氧化碳中硫类物质在饱和碳酸氢钠溶液中反应的更加均匀,现有的二氧化碳提纯装置常常会设置搅拌杆和电机来对饱和碳酸氢钠溶液进行搅拌,而长时间使用电机会造成大量电力消耗,造成资源的浪费,故无法满足现有技术所需。
在所述背景技术部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
实用新型内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本实用新型的实施例提供一种低能耗型二氧化碳提纯装置,本实用新型所要解决的技术问题是:通过导气管、三个反应管和排气孔的设置,解决了无法不消耗电力前提下使饱和碳酸氢钠溶液与二氧化碳中硫类物质进行均匀反应的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种低能耗型二氧化碳提纯装置,包括储气罐,所述储气罐内固定套有倾斜的进气管,所述进气管内壁底部焊接的竖块一侧通过螺栓固定安装有微型发电机,所述微型发电机输出端外壁固定套有风车扇叶,所述进气管底端外壁固定套有除污罐,所述除污罐内壁底部填充有水,所述除污罐内壁底部通过螺栓固定安装有水泵,所述除污罐内壁顶部吊接有喷头,所述水泵输出端通过水管与喷头连接,所述除污罐内壁顶部固定套有导气管,所述导气管底端外壁固定套有脱硫罐,所述脱硫罐内壁底部填充有饱和碳酸氢钠溶液,所述导气管底端固定套有均匀分布的三个反应管,所述反应管内开设有均匀分布的排气孔,所述排气孔位于饱和碳酸氢钠溶液内部,所述脱硫罐内壁顶部固定套有出气管,所述除污罐外壁通过螺栓固定安装有蓄电池。
在一个优选地实施方式中,所述导气管外壁固定套有冷凝管。
在一个优选地实施方式中,所述冷凝管位于除污罐与脱硫罐外部。
在一个优选地实施方式中,所述微型发电机和水泵均与蓄电池电性连接。
在一个优选地实施方式中,所述蓄电池与外部电源电性连接。
在一个优选地实施方式中,所述水泵位于水内部。
在一个优选地实施方式中,所述除污罐位于储气罐与脱硫罐之间。
在一个优选地实施方式中,所述导气管位于喷头与出气管之间。
本实用新型的技术效果和优点:
1、本实用新型储气罐内二氧化碳气体会通过进气管进入除污罐内,此时喷头可喷出水雾对二氧化碳气体中灰尘等异物进行去除,并再由导气管进入到脱硫罐内,并从反应管内的排气孔排出与饱和碳酸氢钠溶液进行接触,饱和碳酸氢钠溶液可对二氧化碳气体中的硫类物质进行去除,整体上可对二氧化碳气体中的硫类物质和灰尘等异物进行去除,对二氧化碳进行提纯,提高了装置的实用性。
2、本实用新型由于三个反应管都存在一定距离,且二氧化碳气体从排气孔排出后会带动附近的饱和碳酸氢钠溶液进行流动,从而使三个反应管配合排气孔达到了对饱和碳酸氢钠溶液进行轻微“搅拌”的效果,使饱和碳酸氢钠溶液与二氧化碳中硫类物质进行均匀反应,反应过程中也不会消耗电力,提高了装置的适用性。
3、本实用新型喷头喷出的水雾会再次在除污罐底部聚集,水泵可将聚集的水再次通过水管由喷头喷出,从而提高了对水资源的利用率,同时进气管内的二氧化碳气体在流动时会推动风车扇叶进行旋转,使微型发电机可以进行发电,发出的电力会暂时存储在蓄电池内,蓄电池可对水泵进行供电,使得整体上可降低电力消耗,使二氧化碳提纯装置具有低能耗性,方便使用,适宜大量生产。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构正视图。
图2为本实用新型的整体结构正视剖面图。
图3为本实用新型的图2中A结构放大图。
图4为本实用新型的图2中B结构放大图。
图5为本实用新型的反应管正视图。
附图标记为:1、储气罐;11、进气管;12、微型发电机;13、风车扇叶;2、除污罐;21、水;22、水泵;23、喷头;24、蓄电池;25、导气管;26、冷凝管;3、脱硫罐;31、饱和碳酸氢钠溶液;32、反应管;33、排气孔;34、出气管。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些示例实施方式使得本公开的描述将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。
此外,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多示例实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的示例实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、方法、实现或者操作以避免喧宾夺主而使得本公开的各方面变得模糊。
请参阅图1-5所示,本实用新型提供了一种低能耗型二氧化碳提纯装置,包括储气罐1,储气罐1直接连接二氧化碳生产设备,方便直接对二氧化碳气体进行提纯,储气罐1内固定套有倾斜的进气管11,倾斜的进气管11降低水体的进入,进气管11内壁底部焊接的竖块一侧通过螺栓固定安装有微型发电机12,便于对微型发电机12进行支撑,微型发电机12输出端外壁固定套有风车扇叶13,风车扇叶13旋转后会带动微型发电机12进行发电,进气管11底端外壁固定套有除污罐2,气体可从进气管11进入到除污罐2内,除污罐2内壁底部填充有水21,除污罐2内壁底部通过螺栓固定安装有水泵22,水泵22可将水21进行抽取,除污罐2内壁顶部吊接有喷头23,喷头23可喷出水雾,水雾便于对二氧化碳气体中灰尘等异物进行去除,水泵22输出端通过水管与喷头23连接,除污罐2内壁顶部固定套有导气管25,导气管25底端外壁固定套有脱硫罐3,导气管25可将除污罐2内气体导入至脱硫罐3内,脱硫罐3内壁底部填充有饱和碳酸氢钠溶液31,饱和碳酸氢钠溶液31可与气体中硫化物质进行反应,从而达到去除的效果,导气管25底端固定套有均匀分布的三个反应管32,导气管25内气体会进入三个反应管32内,反应管32内开设有均匀分布的排气孔33,方便对二氧化碳气体的排出,排气孔33位于饱和碳酸氢钠溶液31内部,使排出的二氧化碳气体可与饱和碳酸氢钠溶液31进行反应,脱硫罐3内壁顶部固定套有出气管34,出气管3可将提纯后的气体进行排出,除污罐2外壁通过螺栓固定安装有蓄电池24,便于对蓄电池24进行固定,除污罐2与脱硫罐3两者上均设置有进液管和出液管,方便水21和饱和碳酸氢钠溶液31的进入与排出,进液管和出液管上均设置有电磁阀,便于控制管内畅通与闭合,如图1与图2所示,由于进液管、出液管和电磁阀均为现有技术常见手段,再次不过多赘述。
导气管25外壁固定套有冷凝管26,冷凝管26可对导气管35内二氧化碳气体进行冷凝,使气体中水雾冷凝后能随导气管25流入到除污罐2内,冷凝管26位于除污罐2与脱硫罐3外部,微型发电机12和水泵22均与蓄电池24电性连接,微型发电机12发出的电力会存储在蓄电池24内,蓄电池24对水泵22进行供电,蓄电池24与外部电源电性连接,外部电源对蓄电池24进行充电,水泵22位于水21内部,便于水21的流动,除污罐2位于储气罐1与脱硫罐3之间,导气管25位于喷头23与出气管34之间。
本实用新型工作原理:使用时储气罐1内二氧化碳气体会通过进气管11进入除污罐2内,此时水泵22可将除污罐2底部聚集的水通过水管由喷头23喷出,喷头23喷出水雾对二氧化碳气体中灰尘等异物进行去除,喷头23喷出的水雾会再次在除污罐2底部聚集,从而形成水循环,初步提纯后的二氧化碳气体会进入到导气管25内,此时冷凝管26可对导气管35内二氧化碳气体进行冷凝,使气体中水雾冷凝后能随导气管25流入到除污罐2内,冷凝后的二氧化碳气体会随着导气管25进入到脱硫罐3内,并从三个反应管32内的排气孔33排出与饱和碳酸氢钠溶液31进行均匀接触,饱和碳酸氢钠溶液31可对二氧化碳气体中的硫类物质进行去除和再次提纯,提纯后的二氧化碳气体会通过出气管34进行排出,同时进气管11内的二氧化碳气体在流动时会推动风车扇叶13进行旋转,使微型发电机12可以进行发电,发出的电力会暂时存储在蓄电池24内,蓄电池24可对水泵22进行供电,使得整体上可降低电力消耗。
最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;
其次:本实用新型公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合;
最后:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种低能耗型二氧化碳提纯装置,包括储气罐(1),其特征在于:所述储气罐(1)内固定套有倾斜的进气管(11),所述进气管(11)内壁底部焊接的竖块一侧通过螺栓固定安装有微型发电机(12),所述微型发电机(12)输出端外壁固定套有风车扇叶(13),所述进气管(11)底端外壁固定套有除污罐(2),所述除污罐(2)内壁底部填充有水(21),所述除污罐(2)内壁底部通过螺栓固定安装有水泵(22),所述除污罐(2)内壁顶部吊接有喷头(23),所述水泵(22)输出端通过水管与喷头(23)连接,所述除污罐(2)内壁顶部固定套有导气管(25),所述导气管(25)底端外壁固定套有脱硫罐(3),所述脱硫罐(3)内壁底部填充有饱和碳酸氢钠溶液(31),所述导气管(25)底端固定套有均匀分布的三个反应管(32),所述反应管(32)内开设有均匀分布的排气孔(33),所述排气孔(33)位于饱和碳酸氢钠溶液(31)内部,所述脱硫罐(3)内壁顶部固定套有出气管(34),所述除污罐(2)外壁通过螺栓固定安装有蓄电池(24)。
2.根据权利要求1所述的一种低能耗型二氧化碳提纯装置,其特征在于:所述导气管(25)外壁固定套有冷凝管(26)。
3.根据权利要求2所述的一种低能耗型二氧化碳提纯装置,其特征在于:所述冷凝管(26)位于除污罐(2)与脱硫罐(3)外部。
4.根据权利要求1所述的一种低能耗型二氧化碳提纯装置,其特征在于:所述微型发电机(12)和水泵(22)均与蓄电池(24)电性连接。
5.根据权利要求4所述的一种低能耗型二氧化碳提纯装置,其特征在于:所述蓄电池(24)与外部电源电性连接。
6.根据权利要求1所述的一种低能耗型二氧化碳提纯装置,其特征在于:所述水泵(22)位于水(21)内部。
7.根据权利要求1所述的一种低能耗型二氧化碳提纯装置,其特征在于:所述除污罐(2)位于储气罐(1)与脱硫罐(3)之间。
8.根据权利要求1所述的一种低能耗型二氧化碳提纯装置,其特征在于:所述导气管(25)位于喷头(23)与出气管(34)之间。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN117323810A (zh) * 2023-11-13 2024-01-02 江苏国强环保集团有限公司 一种双级分区喷淋脱硫系统及其工艺
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