1.本发明属于二氧化碳浓缩装置技术领域,具体而言,涉及一种用于二氧化碳浓缩的沸石筒式转轮。背景技术:2.目前,温室气体co2减排是大气污染治理中的一大难题,这引起了国际社会的极大关注。其中,吸附法是回收co2气体常用的方法。目前吸附法主要采用psa(pressure swing adsorption,变压吸附)方法,但是系统占地面积大、系统阻力高,对相关设备耐压要求较高。3.如果采用单一的固定吸附床操作,无论是变温吸附还是变压吸附,由于吸附剂需要再生,吸附是间歇式的。psa变压吸附系统一般装填颗粒状的活性炭或者硅胶,阻力较大。其中,对于变压吸附循环过程,主要有三个基本工作步骤:压力下吸附、减压解吸和升压。在压力下吸附时,吸附床在工作过程的最高压力下通入被分离的气体混合物,其中强吸附组分被吸附剂选择性吸收,弱吸附组分从吸附床的另一端流出。在减压解吸时,根据被吸附组分的性能,选用降压、抽真空、冲洗和置换中的几种方法使吸附剂获得再生。在升压时,一般减压解吸,先是降压到大气压力,然后再用冲洗、抽真空或置换,吸附剂再生完成后,用弱吸附组分对吸附床进行充压,直到吸附压力为止,接着又在压力下进行吸附。图1示出了在一个变压循环过程中吸附剂的吸附负荷与压力的变化关系。因此,在采用变压吸附循环时,工业上都是采用两个或更多的吸附床,使吸附床的吸附和再生交替(或依次循环)进行,保证整个吸附过程的连续,但这也导致了系统复杂和设备占地面积大等问题。技术实现要素:4.本发明实施例的目的在于提供一种用于二氧化碳浓缩的沸石筒式转轮,旨在减小设备占地面积和降低设备阻力。5.本发明实施例提供的一种用于二氧化碳浓缩的沸石筒式转轮,包括中空壳体、沸石筒体、蜂窝沸石、密封件、减速机、传动机和传动部,所述沸石筒体固定安装于所述中空壳体内部,所述蜂窝沸石均匀间隔填充于所述沸石筒体内,所述密封件设置于所述沸石筒体外壁,所述减速机安装于所述中空壳体外,所述传动机位于所述中空壳体内,所述减速机通过连接器与所述传动机连接,所述传动部的一侧与所述传动机接触、另一侧环绕设置于所述沸石筒体的外壁。6.进一步地,所述沸石筒式转轮还包括进气口、出气口、脱附气进口和脱附气出口,其中,所述进气口位于所述沸石筒体的左侧,所述出气口位于所述沸石筒体的上侧且开口方向朝上,所述脱附气进口位于所述沸石筒体的右侧,所述脱附气出口位于所述沸石筒体的
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