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公开(公告)号:CN105132060A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510442678.X
申请日:2015-07-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: C10L3/10 , B01D53/047
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 本发明属于气体分离净化技术领域,提供了一种低温变压吸附工艺净化天然气中CO2的装置及其方法。通过利用液化天然气时的冷量,制造低温环境,使温度控制在-70~25℃的范围内,同时通过在0~10MPa范围内改变压力实现固体吸附剂在低温下对CO2的吸附过程;升高低温变压吸附净化天然气系统的温度、降低压力可使固体吸附剂中的CO2发生解吸,吸附剂得到再生,最终达到连续不断的进行天然气净化与吸附剂的再生利用目的。所采用的固体吸附剂能够通过升高温度、改变压力实现再生,循环利用,减少了吸附剂的使用,操作过程简单可行。该工艺不仅可以完成天然气的净化,还可以实现对CO2的吸附富集捕获,对环境保护也有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN104533851A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410834032.1
申请日:2014-12-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: F15B3/00
CPC classification number: F15B3/00
Abstract: 一种激波对撞双重增压型气波增压器,其属于制冷、蒸发技术领域。该气波增压器利用激波和透射激波的双重增压机制,实现被压缩气体的高压比增压。主机体、上机体、下机体三部分通过双端活套法兰连接。主机体包括中部对称位置开有周向均布的增压气出口的主机体外壳、周向均布激波对撞管、中部对称位置对外开有方孔的转鼓。上机体、下机体相对主机体对称布置,分别装有周向周期性分布的高压驱动流体喷嘴和低压膨胀流体喷嘴出口的可拆卸喷嘴分布盘。该气波增压器采用激波对撞原理,中部等腰梯形增压流体出口气体增压效果大幅提高,增温效果显著,两侧低压膨胀流体出口气体,降压、降温明显,气体热分离速度快,效果好,机体尺寸小,轻便易维护。
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公开(公告)号:CN104180550A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410341458.3
申请日:2014-07-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: F25B9/00
CPC classification number: F25B9/065
Abstract: 本发明提供了一种外激励与集中耗散静止式气波制冷机,属于压力气体的膨胀制冷领域。该制冷机摒弃了以往静止式气波制冷机都依靠主射流分流自激振荡方式,创新由外部引入经过调制的微射流进行激励,使主射流产生附壁振荡,减小了射流的能量损失。又去除了接受管结构,采用少许延长机体上原有的振荡分叉流道,并在各流道的末端,连接一个公共的散热消波单元,集中耗散射流的压缩能量和消除反射激波。该机采用在主射流喷嘴的两侧,贴加脉冲流第二喷嘴的方法,使附壁振荡更加容易实现,克服了以往机型所固有的射流能量损失大、起振困难和振荡频率不易调节等缺陷,适合于油田气等零散压力能的高效利用,成本低、运行可靠。
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公开(公告)号:CN104148195A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410349105.8
申请日:2014-07-18
Applicant: 大连理工大学 , 中联煤层气有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种动态旋流双级分离器,能有效实现分离净化和增压的一体式处理装置,为降低煤层气集输成本、减小压降、解决煤粉难分离和气量波动大提供了重要的手段。本发明在原动态旋流分离器的基础上,通过结构的创新,实现在一段轴向距离尺寸内,多形成了一个内离心分离流场,混合介质可在其中进行第二次分离,进一步降低气相中微尘的含量,达到超净化的目的。同时,外驱动功的能量,通过叶轮叶片和上排分离管的转动,传递给介质,增加了其自身压力,满足对压降要求苛刻场合的需求。此外,由于维持离心力场强度的驱动转速,不会随气量的改变而变,因此该发明分离器具有很强的流量波动适应能力。
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公开(公告)号:CN103791646A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410061539.8
申请日:2014-02-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: F25B9/08
Abstract: 一种引流平衡型顶装内嵌式气波制冷机,属于压力气体膨胀制冷技术领域。该机采用完全由顶部实施安装的内嵌式结构形式,将其中起关键作用的迷宫密封动环与主轴构建为一体,并通过轴内引气和采用两边相同结构与尺寸的迷宫密封来实现轴向力的平衡,解决了由于高压引起压力失衡导致轴承易损坏,机器寿命缩短等技术难题,更有效地延长机器寿命并实现提高制冷效率的目的。采用顶装内嵌式整体结构和轴向结合径向的迷宫密封形式,使密封等部件形成整体,利于加工和安装拆卸,且能更好地满足密封要求。多级孔板耗散排液结构,可有效排除装置内的积液,克服了这一严重影响绝热制冷效率的弊端,采取避开电机直接拖带的形式,可解决电机轴串位可能导致的安全隐患。
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公开(公告)号:CN103335547A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310214739.8
申请日:2013-05-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种同心圆筒板式换热器,该同心圆筒板式换热器包括壳体内的同心圆筒换热板束,所述的换热板束由一组同心圆筒换热板组成,同心圆筒换热板之间的空间为冷、热流体的流道,该流道的宽度根据冷热流体的流量和热负荷确定;构成流道的两个同心圆筒换热板用焊接方式封闭,两端分别焊接进口管和出口管。本发明的传热元件采用耐压能力较好的薄壁圆筒,保证传热热阻小的同时,提高了换热器的承压能力;换热元件间采用焊接结构间隔两种流体,避免了温度限制和老化问题;同心圆筒的直径可根据冷热流体的流量和热负荷进行调整;在各自流道内增设螺旋折流板、圆柱等扰流件或导流件等组件,一方面实现动量传递和能量传递的强化,另一方面,这些组件的采用还可提高圆筒的强度和稳定性。
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公开(公告)号:CN103206801A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310076628.5
申请日:2013-03-11
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种轴流式自增压气波制冷装置及其制冷方法,能在气波膨胀制冷的同时,直接利用高压气体波的能量对制冷后的气体进行升压,并通过冷量交换获得低温中压的制冷气体,大大提高了其可用品质。本发明开发气波膨胀制冷所伴随的压缩能力,将高压气能量转换成珍贵的压力能。不仅不多消耗能量,还能减少膨胀和压缩过程中的热交换,其制冷温度更低。本发明使高压气体的压力能得到充分的利用和转化,更适合于利用高压气井的天然气压力能制冷,脱水净化和凝析其中的重组分,以及用于工业废气的压力能利用、低温深冷等技术领域。
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公开(公告)号:CN103206800A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310078579.9
申请日:2013-03-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: F25B9/00
Abstract: 一种径流式自增压气波制冷装置及其制冷方法,能在气波膨胀制冷的同时,直接利用高压气体的有效能量对制冷后的气体进行升压,并通过冷量交换获得低温中压的制冷气体,大大提高了其可用品质。本发明开发气波膨胀制冷所伴随的压缩能力,将高压气能量转换成珍贵的压力能。不仅不多消耗能量,还能减少膨胀和压缩过程中的热交换,其制冷温度更低。还巧妙利用离心压差,使低压气能自行回流而不必另加驱流风机。本发明使高压气体的压力能得到充分的利用和转化,更适合于利用高压气井的天然气压力能制冷,脱水净化和凝析其中的重组分,以及用于工业废气的压力能利用、低温深冷等技术领域。
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公开(公告)号:CN100575816C
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200810011257.1
申请日:2008-04-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: F25B9/00
Abstract: 本发明外循环耗散式气波制冷机属于气体膨胀制冷和深冷低温技术领域。主要由射流喷嘴、转鼓、主轴、外部耗散通道口、进、排气口、外部耗散出入口和外部耗散设备组成。其特征在于,将喷嘴和接受管的动、静关系彻底颠倒过来,以转动的双开口接受管段或同时或错开一定的圆周角度对位静止的射流喷嘴和外部耗散通道口,不再依靠接受管的长度耗散热量,而将压力波和潴留气引出机外进行能量耗散和利用。喷嘴和外部耗散通道口都可以从外部调节与转鼓的间隙以去除冰堵。接受管内不易积液,整机带液运行效率不减。机器体积很小,占地少,并消除了振动断管的隐患。本发明能更充分合理地回收利用过程的能量,使气波制冷的综合效益提高。
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公开(公告)号:CN101264470A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810011258.6
申请日:2008-04-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明锥芯式超音速冷凝旋流分离器属于压力气体的膨胀制冷和冷凝分离技术领域。采用了向流道中插入锥芯的结构,由改变锥芯在各处的直径,形成截面渐缩、喉部相等段、截面渐扩的流道,这样就能采用等径内孔,而避免加工困难的渐扩型小锥管流道,更使自旋强度不致因扩径而减弱。本发明利用气体自身压力膨胀降温实现低温工况,并靠缩径使自旋增强产生强大的离心力场,分离之后压力可以回升,具有无运动件、不需外部驱动、节省能源、体积很小、成本低、运行稳定可靠等优点。适用于高压,小流量的混合气体的冷凝分离,天然气和石油气中重组分的分离等,由于体积小,更适用于空间受限(如海上平台)等场合。
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