[实用新型]一种带散热平衡结构的吸附塔有效
| 申请号: | 200920229152.3 | 申请日: | 2009-10-30 |
| 公开(公告)号: | CN201543361U | 公开(公告)日: | 2010-08-11 |
| 发明(设计)人: | 陈建新;张波 | 申请(专利权)人: | 襄樊航生石化环保设备有限公司 |
| 主分类号: | B01D53/04 | 分类号: | B01D53/04;C01B13/02 |
| 代理公司: | 襄樊嘉琛知识产权事务所 42217 | 代理人: | 严崇姚 |
| 地址: | 441003*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 散热 平衡 结构 吸附 | ||
技术领域
本实用新型属于分子筛吸附塔技术领域。具体涉及一种带散热平衡结构、用于制氧的分子筛吸附塔。
背景技术
目前,国内用于制氧的分子筛吸附塔大都由吸附塔壳体和装于该壳体腔内的吸附剂构成,壳体的上、下端相应设有进气口、出气口,其不足之处一是由于存在吸附热,使吸附塔进、出口存在较大的温差,造成吸附剂性能的下降;二是由于存在边壁效应和塔中心压力较大,使吸附传质区存在较大锋面,降低了吸附剂的吸附效果。于是人们对吸附塔进行了改进,即在吸附塔内增设一个圆形套筒,将进气口、出气口设在吸附塔的一端,而在吸附塔的另一端的套筒端部设有通气孔,这种改进虽对吸附传质区锋面有一定的改善,但仍存在吸附塔进、出口温差较大、吸附剂性能下降的缺陷。
发明内容
本实用新型的目的就是针对上述不足而提供一种能够有效均衡吸附塔内温度,并减小吸附塔进、出口温差,从而提高吸附剂性能,同时,又改善吸附传质区锋面,增加吸附剂吸附效果,解析效果更好的带散热平衡结构的吸附塔。
本实用新型的解决方案是:一种带散热平衡结构的吸附塔,包括带进气口、出气口的吸附塔壳体,其特征是:在该吸附塔壳体装吸附剂的腔内设有导热的肋条。
本实用新型的技术解决方案中所述的肋条固定在吸附塔壳体内壁上。
本实用新型的技术解决方案中所述的吸附塔壳体内设有套筒,肋条固定在该套筒的内、外壁上。
本实用新型的技术解决方案中所述的套筒为锥形。
本实用新型的技术解决方案中所述的肋条为沿吸附塔壳体内壁或套筒的内、外壁均匀分布,从上至下的整竖条形状或整S条形状或整螺旋线条形状。
本实用新型的技术解决方案中所述的肋条为沿吸附塔壳体内壁或套筒的内、外壁均匀分布,从上至下的分段竖条形状或分段S条形状或分段螺旋线条形状,且上、下相邻的分段竖条形状或分段S条形状或分段螺旋线条形状肋条呈交错排列。
本实用新型由于在吸附塔壳体装吸附剂的腔内设有导热的肋条,肋条固定在吸附塔壳体内壁上,肋条或是固定在吸附塔壳体内套筒的内、外壁上,肋条可以是从上至下的整竖条形状或整S条形状或整螺旋线条形状,也可以是上至下的分段竖条形状或分段S条形状或分段螺旋线条形状,且上、下相邻的分段竖条形状或分段S条形状或分段螺旋线条形状肋条呈交错排列,因而肋条不仅能够吸收、平衡吸附剂内产生的吸附热,散热并减小吸附塔进、出口温差,同时边壁效应也改善了吸附传质区锋面,使吸附剂性能提高,使吸附剂吸附效果增加。本实用新型由于采用套筒为锥形,因而使气体始终是从较大横截面流向较小横截面区域,使得吸附传质区锋面更平缓,使吸附剂的吸附效果达到最佳。本实用新型还可用作塔内外热交换的结构形式。本实用新型与现有技术相比具有塔内温度均衡、吸附塔进、出口温差小、吸附传质区锋面平缓、吸附剂吸附效果好、解析效果更好的特点。本实用新型主要用于制氧的分子筛吸附塔。
附图说明
图1是本实用新型实施例1的结构示意图;
图2是本实用新型实施例2的结构示意图;
图3是图2的横载面结构示意图;
图4是本实用新型实施例3的结构示意图。
具体实施方式
实施例1如图1所示。吸附塔由吸附塔壳体1和装于该壳体1腔内的吸附剂构成,壳体1的上、下端分别对应设有进气口、出气口。在吸附塔外壳的内壁上,从上至下均匀布置有若干用于导热的整竖条形肋条2,可均衡进气端与出气端的温差;又能将吸附剂柱面均匀分割,使吸附传质区锋面趋于平衡,提高吸附效果。肋条也可呈螺旋线形、S形等。肋条还可为分段竖条形状或分段S条形状或分段螺旋线条形状,且上、下相邻的分段竖条形状或分段S条形状或分段螺旋线条形状肋条呈交错排列。肋条2可以均衡吸附塔内的进出口温度,减轻由于吸附热造成的吸附剂性能下降的缺陷。实施例1还可用作塔内外热交换的结构形式。
实施例2如图2、图3所示。吸附塔内设一个锥形套筒5,进气口、出气口设在吸附塔壳体3的一端,吸附塔另一端的套筒5端部设有通气孔6。肋条4固定在套筒5的内、外壁上,肋条4的形式与实施例1的相同,对进出气两端的热平衡效率更高。内套筒5为圆锥结构的效果最好。气源从从套筒5外层的大锥端向小锥端流动,到达小锥端后,通过套筒5底部的小通气孔6进入内筒内层的大锥端,并经小锥端流出。这种设计大幅提高采用变压吸附方式的吸附效果。实施例2还可用作塔内外热交换的结构形式。
实施例3如图4所示。吸附塔壳体1及进气口、出气口与实施例1的相同,不同的是在塔内设有套筒7,该套筒7可为圆柱形或圆锥形,肋条4固定在套筒5的内、外壁上。这样,肋条4在吸附塔内的分布就比较均匀了,结构更合理一些。实施例3还可用作塔内外热交换的结构形式。
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