一种分子筛冷却装置的制作方法
- 国知局
- 2024-07-29 14:05:10
本技术涉及分子筛,特别是一种分子筛冷却装置。
背景技术:
1、分子筛又称人工沸石,其内部具有众多的微细孔洞结构导致其具有较大的比表面积,通常密封干燥存储,分子筛在生产加工过程中经过焙烧工序后需要使用设备对其进行快速冷却降温,申请号202020830741.3公开了一种分子筛冷却装置,通过从上到下的气流对分子筛进行冷却,但是该种技术方案中使用的冷却介质为未经处理的空气,由于分子筛一般由硅铝酸盐制成,能够吸附极性分子特别是水分子,冷却使用的空气中含有大量水分在经过分子筛表面时会吸附在分子筛表面,水分子的吸附将导致其对于其他极性分子的吸附量减少,最终导致产品吸附性能降低,故现有的冷却装置存在冷却过程中分子筛大量吸附冷却介质中水分子导致性能降低的问题。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种降低分子筛表面水分子吸附量、提高吸附性能的分子筛冷却装置。
2、本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种分子筛冷却装置,包括罐体,所述罐体外设置有夹套,所述夹套上设置有冷介质进口与冷介质出口,所述罐体的顶部设置有进料管与冷气出口,所述罐体上设置有出料管与冷气进口,所述出料管位于所述罐体的底部,所述进料管上设置有第一插板阀,所述出料管上设置有第二插板阀,所述罐体外设置有列管式换热器与风机,所述冷气进口与所述冷气出口之间通过管路依次连接所述风机与所述列管式换热器。
3、进一步的,所述罐体内设置有多个导气腔,所述导气腔为圆环形,所述导气腔上下平行设置,所述导气腔内接所述罐体内壁,所述导气腔上设置有多个排气口,所述冷气进口穿过所述罐体连通所述导气腔。
4、进一步的,所述排气口位于所述导气腔的下表面。
5、进一步的,所述导气腔的上下表面均倾斜设置。
6、进一步的,所述冷气出口与所述列管式换热器之间设置有粉尘过滤器。
7、进一步的,所述罐体上设置有排气管与进气管,所述罐体外设置有惰性气体储罐与真空泵,所述真空泵连接所述排气管,所述惰性气体储罐连通所述进气管。
8、本实用新型具有以下优点:使分子筛在冷却过程中一直处于密封状态,通过循环罐体内的空气对分子筛进行冷却,实现了分子筛的密封冷却,相比敞口式大量空气冷却,减少了分子筛的吸附水分子含量,避免了分子筛大量吸附空气中水分导致的吸附性能下降问题;当使用惰性气体置换密封罐体内的空气后,能够完全避免分子筛冷却过程的吸附水分子的问题,极大地提高了分子筛的吸附性能,同时便于后期进行的充保护气储存,延长分子筛存储时间;罐体内设置的导气腔与罐体上的夹套,两者配合极大地提高了冷却效率。
技术特征:1.一种分子筛冷却装置,其特征在于:包括罐体(1),所述罐体(1)外设置有夹套(2),所述夹套(2)上设置有冷介质进口(4)与冷介质出口(3),所述罐体(1)的顶部设置有进料管(5)与冷气出口(10),所述罐体(1)上设置有出料管(6)与冷气进口(9),所述出料管(6)位于所述罐体(1)的底部,所述进料管(5)上设置有第一插板阀(7),所述出料管(6)上设置有第二插板阀(8),所述罐体(1)外设置有列管式换热器(11)与风机(12),所述冷气进口(9)与所述冷气出口(10)之间通过管路依次连接所述风机(12)与所述列管式换热器(11)。
2.根据权利要求1所述的一种分子筛冷却装置,其特征在于:所述罐体(1)内设置有多个导气腔(14),所述导气腔(14)为圆环形,所述导气腔(14)上下平行设置,所述导气腔(14)内接所述罐体(1)内壁,所述导气腔(14)上设置有多个排气口,所述冷气进口(9)穿过所述罐体(1)连通所述导气腔(14)。
3.根据权利要求2所述的一种分子筛冷却装置,其特征在于:所述排气口位于所述导气腔(14)的下表面。
4.根据权利要求2所述的一种分子筛冷却装置,其特征在于:所述导气腔(14)的上下表面均倾斜设置。
5.根据权利要求1所述的一种分子筛冷却装置,其特征在于:所述冷气出口(10)与所述列管式换热器(11)之间设置有粉尘过滤器(13)。
6.根据权利要求1所述的一种分子筛冷却装置,其特征在于:所述罐体(1)上设置有排气管(16)与进气管(17),所述罐体(1)外设置有惰性气体储罐与真空泵,所述真空泵连接所述排气管(16),所述惰性气体储罐连通所述进气管(17)。
技术总结本技术公开了一种分子筛冷却装置,包括罐体,罐体外设置有夹套,夹套上设置有冷介质进口与冷介质出口,罐体的顶部设置有进料管与冷气出口,罐体上设置有出料管与冷气进口,出料管位于罐体的底部,进料管上设置有第一插板阀,出料管上设置有第二插板阀,罐体外设置有列管式换热器与风机,冷气进口与冷气出口之间通过管路依次连接风机与列管式换热器。本技术降低了分子筛对水分子的吸附量,避免了分子筛在冷却过程中导致的吸附性能大幅度降低的问题。技术研发人员:牛矛盾,李升耀,侯晓辉,贾宇飞,蔡艳芳,王震受保护的技术使用者:河南富龙新材料科技有限公司技术研发日:20230826技术公布日:2024/6/20本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240725/147330.html
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