气体提纯系统技术方案

技术编号:10423898 阅读:139 留言:0更新日期:2014-09-12 14:27
本实用新型专利技术提供了一种气体提纯系统,包括:吸收塔、一级解吸塔、二级解吸塔、三级解吸塔、第一水泵、第二水泵和第一冷却组件,吸收塔、一级解吸塔、二级解吸塔、三级解吸塔和第一水泵依次连接形成第一循环回路,三级解吸塔、第二水泵和第一冷却组件形成第二循环回路,气体提纯系统还包括:蓄水池,具有蓄水池第一进水口、蓄水池第一出水口、蓄水池第二进水口以及蓄水池第二出水口,蓄水池通过蓄水池第一进水口和蓄水池第一出水口与三级解吸塔连接并形成第三循环回路;第三水泵和第二冷却组件,蓄水池通过蓄水池第二进水口和蓄水池第二出水口与第三水泵和第二冷却组件连接并形成第四循环回路。本实用新型专利技术有效地解决了运行成本较高的问题。

【技术实现步骤摘要】
气体提纯系统
本技术涉及沼气提纯
,具体而言,涉及一种气体提纯系统。
技术介绍
在相同的压力条件下,二氧化碳在洗涤液中的溶解度与温度呈反比。沼气提纯是利用甲烷和二氧化碳在洗涤液中的溶解度不同,在一定的操作条件下在吸收塔用洗涤液将二氧化碳吸收,然后经过两级解吸塔将洗涤液中的二氧化碳释放,洗涤液返回吸收塔完成循环。如果除去沼气中的二氧化碳,需要降低洗涤液的温度。因此,在沼气提纯工艺中,洗涤液的温度对产品纯度的影响很大,要求洗涤液的温度变化小。现有技术中,如图1所示,沼气提纯系统包括吸收塔1、一级解吸塔2、二级解吸塔3、循环水泵7、冷水机组5、冷水罐6和工艺水泵4。洗涤液在吸收塔I完成吸收后,从吸收塔I的塔底去往一级解吸塔2的顶部。经过一级解吸塔2的解吸的洗涤液减压至常压后进入二级解吸塔3。洗涤液在二级解吸塔3中解吸后分成两部分,一部分经循环水泵7加压后进入冷水机组5冷却后送入冷水罐6,另一部分靠液柱静压直接去往冷水罐6。两部分不同温度的洗涤液在冷水罐中混合均匀后,经过工艺水泵4送至吸收塔顶部完成循环。随着社会经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应矛盾愈加突出。将对电力需求最旺盛的时间称为“高峰”时间,其余则为“低谷”时间。国内工业用电普遍存在峰谷电价,以河南省为例,峰谷时段的划分为:尖峰时段:18:00 - 22:00 ;高峰时段:8:00 一12:00 ;平值时段:12:00 — 18:00,22:00 — 24:00 ;低谷时段:0:00 — 8:00o 一般,大工业1-1OKv各时段的电价分别为:尖峰时段为0.813元/(千瓦时),高峰时段为0.722元/ (千瓦时),平段时段为0.492元/ (千瓦时),低谷时段为0.329元/ (千瓦时)。由上述可知,高峰时间的电费贵,低谷时间的电费便宜。沼气在发酵过程中容易受环境温度和原料废水量的影响,造成产沼气量的波动和沼气组分和波动较大。同时,沼气提纯系统装置受产品CNG (压缩天然气)储存和销售的制约,无法像通用化工装置那样连续运行,存在频繁开停机问题。因此,沼气提纯系统在用电高峰期间运行时,电费贵,系统运行成本较高。
技术实现思路
本技术旨在提供一种气体提纯系统,以解决现有技术中气体提纯系统在用电高峰期间运行成本较高的问题。为了实现上述目的,本技术提供了一种气体提纯系统,包括:吸收塔、一级解吸塔、二级解吸塔、三级解吸塔、第一水泵、第二水泵和第一冷却组件,吸收塔、一级解吸塔、二级解吸塔、三级解吸塔和第一水泵依次连接形成第一循环回路,三级解吸塔、第二水泵和第一冷却组件形成第二循环回路,气体提纯系统还包括:蓄水池,具有蓄水池第一进水口、蓄水池第一出水口、蓄水池第二进水口以及蓄水池第二出水口,蓄水池通过蓄水池第一进水口和蓄水池第一出水口与三级解吸塔连接并形成第三循环回路;第三水泵和第二冷却组件,蓄水池通过蓄水池第二进水口和蓄水池第二出水口与第三水泵和第二冷却组件连接并形成第四循环回路。进一步地,三级解吸塔包括顶部进水口、中部进水口、第一出水口、第二出水口和第三出水口,顶部进水口与二级解吸塔连接,第一出水口与吸收塔连接,第一水泵设置在第一出水口与吸收塔之间,第一冷却组件和第二水泵连接在第二出水口和中部进水口之间,蓄水池第一进水口与第三出水口连接。进一步地,蓄水池第一出水口连接在第二出水口和第二水泵之间的管路的A点处。进一步地,在第一出水口与第一水泵之间的管道上设有第一阀门,在第二出水口与A点之间的管道上设有第二阀门,在第三出水口与蓄水池第一进水口之间的管道上设有第三阀门,在蓄水池第一出水口与A点之间的管道上设有第四阀门,第二水泵设置在第二出水口和第一冷却组件之间,在A点与第二水泵之间的管道上设有第五阀门。进一步地,在第二水泵与第一冷却组件之间的管道上设有第六阀门,在第一冷却组件与中部进水口之间的管道上设有第七阀门。进一步地,第三水泵设置在蓄水池第二出水口和第二冷却组件之间,在蓄水池第二出水口与第三水泵之间的管道上设有第八阀门,在蓄水池第二进水口与第二冷却组件之间的管道上设有第九阀门,在第三水泵与第二冷却组件之间的管道上设有第十阀门。应用本技术的技术方案,在用电低谷期间,蓄水池中蓄满洗涤液,通过第四循环回路对蓄水池中的洗涤液进行循环冷却。具体地,通过第三水泵将蓄水池中的抽至第二冷却组件中进行冷却,冷却后再返回到蓄水池中。这样使蓄水池中的洗涤液一直处于较低的温度范围内。在用电高峰期间,只需利用蓄水池中的冷洗涤液就可以满足气体提纯系统的正常循环过程,即开启第三循环回路,同时可以关闭第二循环回路和第四循环回路。这样有效地减少了用电高峰期间运行设备的数量,大大地减少了气体提纯系统的运行成本。【附图说明】构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1示出了现有技术中的气体提纯系统的结构示意图;以及图2示出了根据本技术的气体提纯系统的实施例的结构示意图。上述附图包括以下附图标记:1、吸收塔;2、一级解吸塔;3、二级解吸塔;4、工艺水泵;5、冷水机组;6、冷水罐;7、循环水泵;10、吸收塔;20、一级解吸塔;30、二级解吸塔;40、三级解吸塔;41、第一出水口 ;42、第二出水口 ;43、第三出水口 ;50、第一水泵;60、第二水泵;70、第一冷却组件;80、第三水泵;90、第二冷却组件;100、蓄水池。【具体实施方式】需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。如图2所示,本实施例的气体提纯系统包括吸收塔10、一级解吸塔20、二级解吸塔30、三级解吸塔40、第一水泵50、第二水泵60、第一冷却组件70、蓄水池100、第三水泵80和第二冷却组件90,吸收塔10、一级解吸塔20、二级解吸塔30、三级解吸塔40和第一水泵50依次连接形成第一循环回路,三级解吸塔40、第二水泵60和第一冷却组件70形成第二循环回路,蓄水池100具有蓄水池第一进水口、蓄水池第一出水口、蓄水池第二进水口以及蓄水池第二出水口,蓄水池100通过蓄水池第一进水口和蓄水池第一出水口与三级解吸塔40连接并形成第三循环回路,蓄水池100通过蓄水池第二进水口和蓄水池第二出水口与第三水泵80和第二冷却组件90连接并形成第四循环回路。优选地,气体提纯系统中的气体主要适用于沼气。应用本实施例的气体提纯系统,在用电低谷期间,蓄水池100中蓄满洗涤液,通过第四循环回路对蓄水池100中的洗涤液进行循环冷却。具体地,通过第三水泵80将蓄水池100中的抽至第二冷却组件90中进行冷却,冷却后再返回到蓄水池100中。这样使蓄水池100中的洗涤液一直处于较低的温度范围内。在用电高峰期间,只需利用蓄水池100中的冷洗涤液就可以满足气体提纯系统的正常循环过程,即开启第三循环回路,同时可以关闭第二循环回路和第四循环回路。这样有效地减少了用电高峰期间运行设备的数量,大大地减少了气体提纯系统的运行成本。在本实施例中,三级解吸塔40包括顶部进水口、中部进水口、第一出水口 41、第二出水口 42和第三出水本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种气体提纯系统,包括:吸收塔(10)、一级解吸塔(20)、二级解吸塔(30)、三级解吸塔(40)、第一水泵(50)、第二水泵(60)和第一冷却组件(70),所述吸收塔(10)、所述一级解吸塔(20)、所述二级解吸塔(30)、所述三级解吸塔(40)和所述第一水泵(50)依次连接形成第一循环回路,所述三级解吸塔(40)、所述第二水泵(60)和所述第一冷却组件(70)形成第二循环回路,其特征在于,所述气体提纯系统还包括:蓄水池(100),具有蓄水池第一进水口、蓄水池第一出水口、蓄水池第二进水口以及蓄水池第二出水口,所述蓄水池(100)通过所述蓄水池第一进水口和所述蓄水池第一出水口与所述三级解吸塔(40)连接并形成第三循环回路;第三水泵(80)和第二冷却组件(90),所述蓄水池(100)通过所述蓄水池第二进水口和所述蓄水池第二出水口与所述第三水泵(80)和所述第二冷却组件(90)连接并形成第四循环回路。

【技术特征摘要】
1.一种气体提纯系统,包括: 吸收塔(10 )、一级解吸塔(20 )、二级解吸塔(30 )、三级解吸塔(40 )、第一水泵(50 )、第二水泵(60 )和第一冷却组件(70 ),所述吸收塔(10 )、所述一级解吸塔(20 )、所述二级解吸塔(30 )、所述三级解吸塔(40 )和所述第一水泵(50 )依次连接形成第一循环回路,所述三级解吸塔(40)、所述第二水泵(60)和所述第一冷却组件(70)形成第二循环回路, 其特征在于,所述气体提纯系统还包括: 蓄水池(100),具有蓄水池第一进水口、蓄水池第一出水口、蓄水池第二进水口以及蓄水池第二出水口,所述蓄水池(100)通过所述蓄水池第一进水口和所述蓄水池第一出水口与所述三级解吸塔(40)连接并形成第三循环回路; 第三水泵(80)和第二冷却组件(90),所述蓄水池(100)通过所述蓄水池第二进水口和所述蓄水池第二出水口与所述第三水泵(80)和所述第二冷却组件(90)连接并形成第四循环回路。2.根据权利要求1所述的气体提纯系统,其特征在于,所述三级解吸塔(40)包括顶部进水口、中部进水口、第一出水口(41)、第二出水口(42)和第三出水口(43),所述顶部进水口与所述二级解吸塔(30)连接,所述第一出水口(41)与所述吸收塔(10)连接,所述第一水泵(50)设置在所述第一出水口(41)与所述吸收塔(10)之间,所述第一冷却组件(70)和所述第二水泵(60)...

【专利技术属性】
技术研发人员:康相江王好民宋真真方鸽董妍妍郭小卫郑黎
申请(专利权)人:开封黄河空分集团有限公司
类型:新型
国别省市:河南;41

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