[发明专利]一种跨临界CO2 有效
申请号: | 201911333038.X | 申请日: | 2019-12-23 |
公开(公告)号: | CN110898630B | 公开(公告)日: | 2023-05-09 |
发明(设计)人: | 李顺利 | 申请(专利权)人: | 河南昊立智能科技有限公司 |
主分类号: | B01D53/26 | 分类号: | B01D53/26;B01D53/28;B01D53/24;B01D53/04;B01J20/22;B01J20/30 |
代理公司: | 北京华仁联合知识产权代理有限公司 11588 | 代理人: | 王希刚 |
地址: | 461000 河南省许昌市城乡一体化示范区魏武*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 临界 co base sub | ||
本发明公开了一种跨临界COsubgt;2/subgt;热泵系统用具有高分离效率的气液分离装置,包括:出气口、进气口、电机、壳体、过滤出口、分隔层、旋转片、转轴,本发明气液分离装置对含水的二氧化碳的处理能够极大的降低二氧化碳的含水率,气液分离效率高。
技术领域
本发明属于气液分离装置技术领域,特别是一种跨临界CO2热泵系统用具有高分离效率的气液分离装置。
背景技术
跨临界CO2热泵系统采用自然工质CO2为系统内部循环工质,通过运用逆卡诺循环原理,CO2通过压缩机做功由气态转变为高温高压的超临界流体,在气体冷却器内与外循环工质如水进行热量交换,超临界CO2放热后变为超临界流体,外循环水吸收工质的热量逐步升温变为热水,CO2经膨胀阀节流后,变为低温低压的液态流体,通过蒸发器吸收环境空气中的热量,这一过程CO2吸热发生由液态到气态的相变,最终回到压缩机完成循环,实现有效的利用太阳能(或废热)来供热、供冷。系统的集热效率可以达到85%以上,集热器出口温度可以达到90摄氏度以上,可以满足一般酒店、浴场等小型场所及家用需求。
由于经过循环后的二氧化碳气体重新进入压缩机,然而,经过第一次循环后的二氧化碳中会带有水蒸气,会影响后续循环,因此,需要对其进行气液分离处理,得到纯净干燥的二氧化碳进入压缩机中,从而提高跨临界CO2热泵系统的热效率,因此,需要在跨临界CO2热泵系统的压缩机入口安装气液分离装置。
发明内容
本发明的目的是提供一种跨临界CO2热泵系统用具有高分离效率的气液分离装置,以解决现有技术中的不足。
本发明采用的技术方案如下:
一种跨临界CO2热泵系统用具有高分离效率的气液分离装置,包括:出气口、进气口、电机、壳体、过滤出口、分隔层、旋转片、转轴;
所述分隔层为设置在壳体内部,分隔层将壳体内部分为内腔体和外腔体两个部分,所述电机设置在壳体顶部,所述转轴竖直设置在内腔体内,所述转轴的顶部连接到电机输出轴,所述旋转片设置在内腔体中并依次分布在转轴上,所述进气口设置在壳体顶部并位于电机右侧上方,所述进气口连通到内腔体内,所述出气口设置在壳体外部右侧,所述出气口连通到外腔体内,所述过滤出口设置在分隔层左侧,所述过滤出口连通内腔体和外腔体。
所述过滤出口包括网格壳体和填充在网格壳体内部的内芯层。
所述网格壳体右端连接到分隔层,所述网格壳体左端连接到壳体左侧壁。
所述网格壳体为长方体或正方体或圆柱体。
所述网格壳体表面均匀分布有多个微孔。
所述内芯层由沸石粉复合碳化松木粉制备而成。
所述沸石粉复合碳化松木粉制备方法包括以下步骤:
(1)将沸石粉与硅藻土按10:2-3质量比例均匀混合到一起,然后添加到氯化稀土溶液中,加热搅拌2-3min,然后进行过滤,洗涤、烘干至恒重,过40目筛,得到混合料;
(2)将上述得到的混合粉料在氮气气氛下在700-800℃下,保温处理40-45min,然后自然冷却至室温,得到热处理料;
(3)对松木粉进行酸化处理,将松木粉添加到其质量3倍的磷酸溶液中,在70-80℃下,搅拌处理40min,然后进行过滤,清水洗涤至中性,烘干至恒重,得到酸化松木粉;
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