【技术实现步骤摘要】
一种基于真空再生分子筛的持续性脱水系统及其处理工艺
[0001]本专利技术属于脱水设备
,尤其涉及一种基于真空再生分子筛的持续性脱水系统及其处理工艺。
技术介绍
[0002]分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物;分子筛具有均匀的微孔结构,它的孔穴直径大小均匀,这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部,并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力,因而能把极性程度不同,饱和程度不同,分子大小不同及沸点不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称分子筛。
[0003]由于分子筛具有吸附能力高,热稳定性强等其它吸附剂所没有的优点,使得分子筛获得广泛的应用,同时分子具有选择吸附性,可以脱去气体以及有机溶剂中的水分,且不对溶剂即气体进行吸附,因此常常被用来当做干燥剂使用。
[0004]传统采用分子筛进行脱水时,在分子筛吸水饱和后,需要将分子筛取出进行再生,工序复杂,工作效率低。
技术实现思路
[0005]本专利技术的目的是针对上述存在的技术问题,提供一种基于真空再生分子筛的持续性脱水系统及其处理工艺,达到了不需要将分子筛取出进行再生的效果,简化工序,提高工作效率。
[0006]有鉴于此,本专利技术提供一种基于真空再生分子筛的持续性脱水系统,包括:
[0007]干燥塔,干燥塔内安装有分子筛;
[0008]再生组件,再生组件安装在干燥塔内,且用于对分子筛的再生。
[0009]在本技术方案中,通过将再生组件设在干燥塔内,从而在分子筛吸水达到饱和之后,不需 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于真空再生分子筛的持续性脱水系统,其特征在于,包括:干燥塔(1),所述干燥塔(1)内安装有分子筛;再生组件,所述再生组件安装在干燥塔(1)内,且用于对分子筛的再生。2.根据权利要求1所述的基于真空再生分子筛的持续性脱水系统,其特征在于,所述再生组件包括:隔板(2),所述隔板(2)为两个,均安装在干燥塔(1)内,并将干燥塔(1)分成上腔室(3)、换热腔(4)以及下腔室(5);换热管(6),所述换热管(6)两端分别与两个隔板(2)连接,且用于连通上腔室(3)和下腔室(5);其中,换热腔(4)位于上腔室(3)和下腔室(5)之间,分子筛填充在上腔室(3)、下腔室(5)以及换热管(6)内。3.根据权利要求2所述的基于真空再生分子筛的持续性脱水系统,其特征在于,所述再生组件还包括:蒸汽进口(7),所述蒸汽进口(7)开设在干燥塔(1)侧面,且用于向换热腔(4)输入蒸汽;冷凝水出口(8),所述冷凝水出口(8)开设在干燥塔(1)侧面,且用于从换热腔(4)输出冷凝水;冷却水进口(9),所述冷却水进口(9)开设在干燥塔(1)侧面,且用于向换热腔(4)输入冷却水;冷却水出口(10),所述冷却水出口(10)开设在干燥塔(1)侧面,且用于从换热腔(4)输出冷却水。4.根据权利要求3所述的基于真空再生分子筛的持续性脱水系统,其特征在于,还包括:膨胀节(11),所述膨胀节(11)安装在干燥塔(1)上,且与换热腔(4)相对应设置。5.根据权利要求2所述的基于真空再生分子筛的持续性脱水系统,其特征在于,还包括:加料口(12),所述加料口(12)开设在干燥塔(1)位于上腔室(3)的内壁上;排料口(13),所述排料口(13)开设在干燥塔(1)位于下腔室(5)的内壁上;第一进料口(14),所述第一进料口(14)开设在干燥塔(1)位于下腔室(5)的底壁上;第一出料口(15),所述第一出料口(15)开设在干燥塔(1)位于上腔室(3)的顶壁上;筛板(16),所述筛板(16)为两个,且分别安装在上腔室(3)和下腔室(5);其中,加料口(12)和第一出料口(15)分别位于筛板(16)两侧,排料口(13)和第一进料口(14)分别位于筛板(16)两侧。6.根据权利要求5所述的基于真空再生分子筛的持续性脱水系统,其特征在于,所述筛板(16)包括:连接块(160),所述连接块(160)分别安装在上腔室(3)和下腔室(5)的内壁上;多孔板(161),所述多孔板(161)通过连接块(160)分别与上腔室(3)和下腔室(5)的内壁连接,且均为两块,并在两块多孔板(161)之间设有钢丝网(162);其中,两块多孔板(161)的孔相对应设置,且多孔板(161)倾斜设置。7.根据权利要求5所述的基于真空再生分子筛的持续性脱水系统,其特征在于,还包
括:真空泵(17),所述真空泵(17)与第一进料口(14)连通形成抽真空管路(18),用于干燥塔(1)内形成真空环境;冷凝器(19),所述冷凝器(19)连接在第一进料口(14)和真空泵(17)之间;接收罐(20),所述接收罐(20)连接在冷凝器(1...
【专利技术属性】
技术研发人员:胡利忠,胡永强,何尉国,胡永治,张巍露,卢临建,金建波,吴耀辉,陈勇,
申请(专利权)人:台州天工医化设备有限公司,
类型:发明
国别省市:
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