RU160225U1 - Адсорбционная установка получения кислорода - Google Patents

Адсорбционная установка получения кислорода Download PDF

Info

Publication number
RU160225U1
RU160225U1 RU2015146757/05U RU2015146757U RU160225U1 RU 160225 U1 RU160225 U1 RU 160225U1 RU 2015146757/05 U RU2015146757/05 U RU 2015146757/05U RU 2015146757 U RU2015146757 U RU 2015146757U RU 160225 U1 RU160225 U1 RU 160225U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filled
oxygen
section
adsorbers
receiver
Prior art date
Application number
RU2015146757/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Серафимович Курников
Николай Николаевич Арефьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии")
Priority to RU2015146757/05U priority Critical patent/RU160225U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160225U1 publication Critical patent/RU160225U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Abstract

Адсорбционная установка получения кислорода, содержащая блок из двух заполненных сорбентом адсорберов, имеющих общий перепускной трубопровод с регулировочным клапаном для изменения обратного потока, входные патрубки, которые подключены к ресиверу системы подачи сжатого воздуха, выходные патрубки, подключенные через обратные клапаны к выходному ресиверу, трехходовые клапаны управления газовыми потоками и соединительные трубопроводы, отличающаяся тем, что каждый адсорбер выполнен из двух секций, при этом первая секция заполнена силикагелем и выполняет роль осушителя воздуха, а вторая секция заполнена гранулированным синтетическим цеолитом для получения кислорода.

Description

Полезная модель относится к устройствам для обогащения газов методом адсорбции, в частности, к генераторам кислорода для обогащения атмосферного воздуха кислородом в результате осуществления циклического адсорбционно-десорбционного процесса, установка может использоваться в судостроении в составе систем по созданию искусственного воздушного заряда для питания двигателя.
Известна конструкция установки короткоцикловой адсорбции для получения кислорода, которая содержит в общем кожухе два адсорбера, каждый из которых выполнен двухходовым, и послойно заполнен по меньшей мере двумя различными сорбентами, шнековый влагоотделитель, клапаны управления газовыми потоками и соединительные трубопроводы (патент RU 2096072 кл. B01D 53/04, С01В 13/02).
Недостатком такой конструкции является наличие конструктивно сложного шнекового влагоотделителя, с помощью которого осушается входящий воздух, а также напорная схема работы установки, эффективность которой ниже по сравнению с вакуум-напорной.
Известна и принята за прототип конструкция установки короткоцикловой адсорбции для получения кислорода, которая содержит корпус, в котором установлена фильтрующая система и трехходовые электромагнитные клапаны, с адсорберами соединенными со стороны выхода продукционного газа через обратные клапаны, газовый ресивер, увлажнитель и ротаметр с возможностью регулировки количества продукционного газа с потребителем, установлен роторно-лопастной вакуум-напорный компрессор, обеспечивающий на стадии адсорбции давление несколько выше атмосферного, а на стадии десорбции давление несколько ниже атмосферного, в результате чего обеспечивается высокий коэффициент полезного действия (патент RU 136976 кл. B01D 53/047).
Преимущество такой конструкции перед выше описанной в том, что установка работает по вакуум-напорной схеме, что повышает эффективность генератора. Недостаток данной конструкции в применении конструктивно сложного и дорогостоящего роторно-лопастного вакуум-напорного компрессора, а также в заполнении адсорберов блочными цеолитными элементами, имеющими большую стоимость, чем гранулированный цеолит.
Решаемая предполагаемой полезной моделью задача - создание конструктивно простой энергоэффективной установки генерации кислорода, адаптированной для работы в судовых условиях.
Технический результат, который может быть получен при использовании заявляемого технического решения - упрощение конструкции установки за счет исключения отдельного влагоотделителя и роторно-лопастного вакуум-напорного компрессора.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известной адсорбционной установке получения кислорода, содержащей блок из двух заполненных сорбентом адсорберов, имеющих общий перепускной трубопровод с регулировочным клапаном для изменения обратного потока, входные патрубки, которые подключены к ресиверу системы подачи сжатого воздуха, выходные патрубки, подключенные через обратные клапаны к выходному ресиверу, трехходовые клапаны управления газовыми потоками и соединительные трубопроводы, согласно предполагаемому изобретению используется двухсекционная конструкция адсорбера, одна из которых заполнена силикагелем и выполняет роль осушителя воздуха, а вторая секция заполнена гранулированным синтетическим цеолитом для получения кислорода.
Указанные преимущества, а также особенности предлагаемой полезной модели поясняются примером конкретного выполнения со ссылками на чертежи: на фиг. 1 изображена схема установки.
Установка состоит из двух адсорберов 10, выполненных по двухсекционной конструкции, включающих в себя осушительную секцию 7, заполненную силикагелем, и адсорбционную секцию 8, которая может быть заполнена синтетическим цеолитом NaX, LiLSX или СаА. К адсорберам подводится тепло посредством гибкого греющего элемента с термостатом. Снаружи на корпус адсорбера установлена съемная теплоизоляция из полиуретана. На впускных патрубках адсорберов установлены трехходовые пневмораспределительные клапана 5, подключенные к реле времени 3. На соединительных трубопроводах установлены обратные клапана 2. Входной трубопровод подключен к судовой системе компремированного воздуха и вакуум-эжектору 1. Вакуум-эжектор встроен в наружный контур системы охлаждения судового двигателя Для оперативного измерения рабочих параметров установки предусмотрены: мановакууметр 6, ротаметры 4, манометр 9.
Установка работает следующим образом. Напорный воздух из судовой системы компремированного воздуха поступает на пневмоклапана 5, один из которых в любой момент времени открыт, а другой закрыт для прохода напорного воздуха. Управление открытием и закрытием пневмоклапанов осуществляется с помощью программируемого реле времени 3. Затем воздух поступает в один из адсорберов 10, где в первой секции происходит его осушение силикагелем, а во второй секции легко адсорбируемые компоненты смеси газа поглощаются адсорбентом, тогда как слабо адсорбируемые (кислород) и неадсорбируемые компоненты проходят через адсорбер далее по трубопроводу с обратным клапаном 2 на измерительные приборы 4 и 9 и далее к потребителям. Одновременно с процессом адсорбции в одном из адсорберов, в другом происходит процесс десорбции азота. Смесь газов из этого адсорбера откачивается вакуум-эжектором 1 через входной трубопровод и один из пневмоклапанов 2. Для контроля параметров потока десорбции служат ротаметр 4 и мановакууметр 6. Для интенсификации процесса десорбции к адсорберам подводится тепло посредством гибкого греющего кабеля с термостатом. Для снижения энергозатрат на подвод тепла, адсорберы снабжены съемной полиуретановой изоляцией.
Установка позволяет интенсифицировать процессы получения кислорода, понизить по сравнению с аналогами массогабаритные показатели, энергопотребление и адаптировать ее применение к судовым условиям.

Claims (1)

  1. Адсорбционная установка получения кислорода, содержащая блок из двух заполненных сорбентом адсорберов, имеющих общий перепускной трубопровод с регулировочным клапаном для изменения обратного потока, входные патрубки, которые подключены к ресиверу системы подачи сжатого воздуха, выходные патрубки, подключенные через обратные клапаны к выходному ресиверу, трехходовые клапаны управления газовыми потоками и соединительные трубопроводы, отличающаяся тем, что каждый адсорбер выполнен из двух секций, при этом первая секция заполнена силикагелем и выполняет роль осушителя воздуха, а вторая секция заполнена гранулированным синтетическим цеолитом для получения кислорода.
    Figure 00000001
RU2015146757/05U 2015-10-29 2015-10-29 Адсорбционная установка получения кислорода RU160225U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146757/05U RU160225U1 (ru) 2015-10-29 2015-10-29 Адсорбционная установка получения кислорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146757/05U RU160225U1 (ru) 2015-10-29 2015-10-29 Адсорбционная установка получения кислорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160225U1 true RU160225U1 (ru) 2016-03-10

Family

ID=55660653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015146757/05U RU160225U1 (ru) 2015-10-29 2015-10-29 Адсорбционная установка получения кислорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160225U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716113C1 (ru) * 2016-06-20 2020-03-05 Циндао Хайер Джойнт Сток Ко.,Лтд Холодильное и морозильное устройство

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716113C1 (ru) * 2016-06-20 2020-03-05 Циндао Хайер Джойнт Сток Ко.,Лтд Холодильное и морозильное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Akulinin et al. Optimization and analysis of pressure swing adsorption process for oxygen production from air under uncertainty
CN203144108U (zh) 一种小型变压吸附制氮装置
RU160225U1 (ru) Адсорбционная установка получения кислорода
CN103241718B (zh) 光电仪器的全自动充氮设备
CN103062439B (zh) 进气阀组件
CN102826509B (zh) 将普通氢气提纯至高纯度氢气的设备
CN201850137U (zh) 双贮氧罐分子筛变压吸附制氧机
CN208229602U (zh) 节能制氮机
CN1228128C (zh) 一种适于高海拔地区用的变压吸附制氧装置
RU138290U1 (ru) Установка подготовки импульсного газа для пневмосистем запорно-регулирующих устройств магистральных газопроводов
CN203605397U (zh) 一种换气装置
Tanchuk et al. Adsorptive drying of CO2 using low grade heat and humid, ambient air
CN203333300U (zh) 光电仪器的全自动充氮设备
Majeed et al. Study the Performance of Nanozeolite NaA on CO2 Gas Uptake
RU2011127527A (ru) Способ получения ксенонового концентрата из ксеноносодержащего кислорода и установка для его реализации
CN202438245U (zh) 变压吸附分离燃煤烟气中二氧化碳的装置
RU95547U1 (ru) Установка воздухоразделительная гибридная
RU163643U1 (ru) Блок осушки сжатого воздуха
RU2008152562A (ru) Устройство для создания гипоксических и гипероксических смесей
RU2713359C1 (ru) Двухконтурная мембранно-адсорбционная установка для осушки сжатых газов
CN106621725A (zh) 气源湿度恒温干燥系统
CN103432863B (zh) 变压吸附装置
CN202687947U (zh) 真空变压吸附制氧解析系统
CN207886908U (zh) 超越阀吸附解吸装置
CN107998815B (zh) 一种通过分离氮气富集甲烷的方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160512