[实用新型]一种交替式吸附的氧氮分离装置有效
申请号: | 201921302420.X | 申请日: | 2019-08-13 |
公开(公告)号: | CN210559376U | 公开(公告)日: | 2020-05-19 |
发明(设计)人: | 劳琴瑶;陆军亮 | 申请(专利权)人: | 绍兴鸣逸科技有限公司 |
主分类号: | C01B13/02 | 分类号: | C01B13/02;C01B21/04;B01D53/04 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 交替 吸附 分离 装置 | ||
本实用新型公开了一种交替式吸附的氧氮分离装置,包括气流控制器、氧空气压缩机和富氮空气压缩机,所述气流控制器和氧空气压缩机与富氮空气压缩机并联有若干组磁分离装置,所述磁分离装置包括吸附壳体、导磁钢毛、电磁铁和吸附颗粒,所述吸附壳体的两端分别连接气流控制器和氧空气压缩机与富氮空气压缩机,所述导磁钢毛设置在吸附壳体内壁上,所述吸附颗粒设置在吸附壳体内,所述电磁铁环绕在吸附壳体外侧,所述气流控制器、氧空气压缩机、富氮空气压缩机和磁分离装置之间均设置有电磁阀,若干组所述电磁分离装置与氧空气压缩机和富氮空气压缩机之间的电磁阀交替开合。本实用新型通过导磁钢毛和吸附颗粒增加氧气吸附的量来增加富氧空气的产量。
技术领域
本实用新型涉及气体分离装置,更具体的说涉及一种交替式吸附的氧氮分离装置。
背景技术
富氧空气在工业和日常生活中被广泛使用在工业生产中用富氧空气取代普通空气能明显降低生产过程中的能源消耗,节约成本,同时也能提高产品品质在医疗中通过直接分离空气作为富氧来源相比采用高压气瓶更加安全
在目前制取富氧的装置和方法中,前景最为广阔的是磁法吸附分离法其以空气中的氧气包括顺磁性,氮气包括逆磁性为基本原理,由于空气在梯度磁场中流动时,氧气和氮气受到的磁化力方向相反并且大小相差很大,使得磁法分离空气获得富氧空气成为可能,但是现有的磁法制备富氧的装置和方法存在富氧浓度低、处理量小、难以连续获得富氧空气等问题,因此如何改进和提高现有磁法富氧技术是亟待解决的问题。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种交替式吸附的氧氮分离装置,包括气流控制器、氧空气压缩机和富氮空气压缩机,所述气流控制器和氧空气压缩机与富氮空气压缩机并联有若干组磁分离装置,所述磁分离装置包括吸附壳体、若干导磁钢毛、电磁铁和吸附颗粒,所述吸附壳体的两端分别连接气流控制器和氧空气压缩机与富氮空气压缩机,所述导磁钢毛设置在吸附壳体内壁上,所述吸附颗粒设置在吸附壳体内,所述电磁铁环绕在吸附壳体外侧,所述气流控制器、氧空气压缩机、富氮空气压缩机和磁分离装置之间均设置有电磁阀,若干组所述电磁分离装置与氧空气压缩机和富氮空气压缩机之间的电磁阀交替开合。
通过上述技术方案,本实用新型导磁钢毛磁导率高,磁场集中在钢毛内,离开钢毛表面磁场随距离迅速衰减,形成很高的磁场梯度,对磁性颗粒产生很强的吸力,使吸附颗粒吸附在导磁钢毛上以增大吸附吸附钢毛与空气的接触面积,增加单次吸附氧气的吸附量,进而电磁阀交替开合实现富氧空气的连续生产,以此增加富氧空气的总生产量。
优选的,所述吸附壳体内部设置有隔离筛筒,所述隔离筛筒上设置有若干筛孔,所述吸附颗粒设置于隔离筛筒和吸附壳体之间。
通过上述技术方案,隔离筛筒的设置可以隔离吸附颗粒和空气通道,避免吸附颗粒随气流运动到氧空气压缩机和富氮空气压缩机中,避免吸附颗粒流失。
优选的,所述隔离筛筒和吸附壳体内壁之间设置有若干隔离格栅,所述隔离格栅上也设有若干筛孔。
通过上述技术方案,隔离格栅的设置可以避免吸附颗粒在自身重力的作用下集中在吸附壳体底部。
优选的,所述隔离筛筒为不导磁材料。
通过上述技术方案,不导磁材料的隔离筛筒可以避免隔离筛筒干扰到导磁钢毛所产生的磁场梯度。
优选的,所述吸附颗粒为导磁材料,所述吸附颗粒上设置有若干导流通道。
通过上述技术方案,吸附颗粒上的导流通道可以进一步增加氧气的吸附量。
优选的,所述电磁铁包括励磁线圈和磁极,所述的励磁线圈由扁铜线或矩形铜管绕成,所述的磁极为上下两个圆柱体工业纯铁。
综上所述:
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