[其他]組合多路換向閥分子篩凈化及制氮裝置無效
| 申請號: | 87202629 | 申請日: | 1987-02-26 |
| 公開(公告)號: | CN87202629U | 公開(公告)日: | 1988-02-24 |
| 發明(設計)人: | 張文典 | 申請(專利權)人: | 貴州高強度螺栓廠 |
| 主分類號: | C01B21/04 | 分類號: | C01B21/04;F16K11/00 |
| 代理公司: | 貴陽市專利代理服務部 | 代理人: | 王龍娜,王雄杰 |
| 地址: | 貴州省息*** | 國省代碼: | 貴州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 組合 換向 分子篩 凈化 裝置 | ||
本實用新型涉及一種改進的分子篩凈化、制氮裝置。特別是一種采用組合多路換向閥的凈化制氮裝置。
現有的分子篩制氮機,主要由變壓吸附氣體凈化及變壓吸附制氮兩個流程組成。分子篩變壓吸附凈化通常采用沸石分子篩或活性氧化鋁除水及二氧化碳:分子篩變壓吸附制氮,通常采用沸石分子篩或焦碳分子篩,變壓吸附制氮,工藝簡單,占地面積小,原料來自大氣,在一定產氮氣量范圍內能耗和成本都比較低。但不足的是,這樣一套分子篩制氮機需要二十多個閥門,它們是由先導電磁閥來帶動氣動閥,由電子程控器或微型計算機控制其動作程序。而氣動閥及先導電磁閥在運行中較容易失靈,甚至要專門派人看守,隨時準備補救,另外,一臺分子篩制氮機中的若干個閥門每分種就要動作一次,只要其中任何一個失靈,整個系統就不能工作,如果再加上程控器或微型計算機的故障,設備很難連續穩定地運轉。目前,分子篩制氮始終處于實驗階段,遲遲用不到正式生產中去,閥門問題就是一個重要的原因。
本發明正是為解決上述自動切換閥的不足,提出了一種組合多路換向閥。
本發明把沸石分子篩制氮機或焦碳分子篩制氮機的凈化流程和制氮流程中的分散閥門分別組合在一起,并根據不同的流程要求,選擇不同的閥芯內部通道和閥體管口位置,以及采用若干級組合多路換向閥,由電機——減速器帶動一根公共的閥芯主軸旋轉,主軸每旋轉90°或120°時停留。由于閥芯旋轉,使內部通道和閥體管口位置改變,如此同時切換幾十個管道,主軸的轉角及停留時間由行程開關和時間繼電器控制。其特點是:用電機——減速器、行程開關和時間繼電器系統代替了復雜的程控器或微型計算機;組合閥的各單元是共一個主軸,只要主軸一轉,各路切換一起動作,不會象分立閥那樣由于個別失靈不動影響整機工作;省掉了先導電磁閥,避免了先導電磁閥失靈影響整機工作,因此具有動作可靠造價低、結構緊湊等優點。
附圖說明:
圖1:是用組合多路換向閥切換的焦碳分子篩制氮機工藝流程圖。
圖2:是組合多路換向閥的結構圖。
圖3:是組合多路換向閥工作原理示意解剖圖。
圖4:是用組合多路換向閥切換的沸石分子篩制氮機工藝流程圖。
參見圖1、圖2、圖3:行程開關(1)、(2);共軸凸輪(3);第一級A閥的上層管口(4)、(5);下層管口(6)、(7);閥體(8);第二級B2閥的上層管口(9)、(10),下層管口(11)、(12),閥體(13);第三級A2閥的上層管口(14)、(15)下層管口(16)、(17),閥體(18);電機——減速器(19)、(28);閥芯主軸(20);過濾器(21);空壓機(22);貯氣罐(23)、(34);壓力表(24)、(35)、(36);油水分離器(25);予處理Ⅰ(26);予處理Ⅱ(27);消聲器(29)、(32);吸附塔Ⅰ(30);吸附塔Ⅱ(31);真空泵(33);流量計(37)(A1)、(B1)、(A1)是變壓吸附氣體凈化三級組合多路換向閥;(A2)(B2)、(A4)是變壓吸附制氮三級組合多路換向閥。-1是手動閥;是減壓閥;是單向閥。
參見圖4:過濾器(38);壓縮機(39)、(54);貯氣罐(40)、(55);壓力表(41)、(47)、(48)、(49);油水分離器(42);凈化塔Ⅰ(43);凈化塔Ⅱ(44);消聲器(45);電機——減速器(46)、(53);吸附塔A(50);吸附塔B(51);吸附塔C(52);流量計(56)、(57);(e)、(f)、(g)是變壓吸附氣體凈化三級組合多路換向閥;(a)(b)、(c)、(d)是變壓吸附制氮四級組合多路換向閥;-1是手動閥;是減壓閥;是單向閥。
以下結合附圖對本實用新型作進一步的詳細描述。
焦碳分子篩制氮機與沸石分子篩制氮機中的氣體凈化流程和制氮流程中的組合多路換向閥工作原則基本相同。現以焦碳分子篩制氮過程為例詳細說明。
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