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相似文献
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1.
叙述了变压吸附法分离提纯CO2的基本原理和工艺过程,介绍了工艺流程和适用范围,并例法出该方法在实际中的几个应用实例。  相似文献   

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变压吸附分离一氧化碳技术的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
叙述了变压吸附分离CO技术的基本原理,介绍了可用变压吸附技术分离提纯CO的几类CO混合气,如钢铁厂的转炉气,高炉气;化肥厂的水煤气,半水煤气,铜洗再生气以及黄磷尾气等。对已投入运行的变压吸附分离CO工业装置运行成本及经济效益进行了分析。  相似文献   

4.
在工业气体中,氧和氮的消耗量是非常大的。现在,在日本生产这些气体的方法正在发生很大的变化。变压吸附法(PSA)是于1960年在美国申请专利的,将它引进日本后已得到了改进,现已成为重要的化工装置。讨论了主要用于空分的PSA在日本的现状。特别阐明了认为是改进性能的几项关键措施。  相似文献   

5.
使用变压吸附法连续分离气体的技术,已经取得了显著的进步。采用变压吸附法制取的氧气、氮气的浓度,与空气液化分离法相比,是低的。但随着用途的扩大,变压吸附装置的技术不断发展,装置也日益大型化。  相似文献   

6.
本文以氢气的各种分离,提纯方法进行了比较,着重介绍了变压吸附(PSA)氢气分离、提纯技术的特点、优越性和近年来PSA技术的改进、完善以及国内外广泛应用的情况。  相似文献   

7.
空气分离变压吸附装置分析及其设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
探讨了空气分离变压吸附制氧,制氮过程中工作压力,吸附塔的高径比以及工艺流程中塔数对该方法的气体回收率,降低能耗的关系,还讨论了切换时间,冲洗压力,床层温度对产品气氧,气氮的影响。  相似文献   

8.
变压吸附气体分离技术的应用和发展   总被引:26,自引:0,他引:26  
魏玺群  陈健 《低温与特气》2002,20(3):1-5,11
变压吸附气体分离技术在工业上得到了广泛应用,已逐步成为一种主要的气体分离技术。它具有能耗低、投资小、流程简单、操作方便、可靠性高、自动化程度高及环境效益好等特点。简单介绍了变压吸附分离技术的特点重点介绍了近年来变压吸附技术各方面的进步和变压吸附技术目前所达到的水平(工艺流程、气源、产品回收率、吸附剂、程控阀、自动控制等方面),并对变压吸附技术未来的发展趋势进行了预测。  相似文献   

9.
变压吸附(PSA)工艺传统上用于由混合气生产一种高纯气。由各种不同气比如甲烷蒸汽重整炉(SMR)出口气生产超高纯氢,是该技术最普通的用途之一。许多这类气含有相当高浓度的第二种气体,即SMR出口气中的二氧化碳,因此,回收主产品的同时也能回收副产品,这是非常有希望的。为达此目的,空气产品和化学品公司已开发出新的PSA工艺——GEMINI—8。本文通过甲烷蒸汽重整炉出口气的蒸馏生产氢和二氧化碳的过程,说明GEMINI—8PSA工艺的循环步骤,并讨论该工艺节省投资和电力以及同以前的技术相比的其它优点。  相似文献   

10.
本文介绍了我国变压吸附技术的工业应用现状,叙述了变压吸附技术在各应用的领域最新发展,并对今后变压吸附技术的发展方向提出了看法。  相似文献   

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变压吸附技术的发展   总被引:12,自引:0,他引:12  
介绍了变压吸附作为一种新型的气体分离技术的发展及其应用。同时与传统的气体分离方法相比较,指出了变压吸附技术具有能耗低,投资省,易操作等显著特点,极富有市场竞争力。最后介绍了变压吸附与其它几种气体分离纯化方法相结合在工业中的应用。  相似文献   

14.
变压吸附法回收醋酸尾气工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
醋酸尾气通常都作放空处理,因尾气中含中60%-80%的CO,回收利用价值很高,同时也是环境保护的需要,本文对目前常用的分离提纯CO的方法进行了比较,介绍了变压吸附法回收醋酸尾气的工艺流程及装置的产品质量,能耗,投资等指标,表明该法具有很好的经济效益和环保效益,非常值得在醋酸生产厂家推广。  相似文献   

15.
介绍了使用变压吸附方法分离氧化亚氮和二氧化碳的实验研究,使用自制的改性吸附剂TK-103,在0.2MPa的吸附压力下,可将实验配制的含N_2O混合气中的CO_2脱除至20×10-6以下,且净化气中的N_2O收率达到约80%,该方法具有操作压力低、CO_2脱除精度高、N_2O回收率高、设备投资低及操作能耗省的优点,特别适用于从己二酸尾气中回收提纯氧化亚氮。  相似文献   

16.
变压吸附空气分离过程的Yong分析   总被引:7,自引:2,他引:5  
Bane.  R 陈健 《低温与特气》1994,(3):7-14,19
  相似文献   

17.
以化肥厂合成氮弛放气为原料,利用水洗、硅胶吸附干燥、分子筛吸附及氨冷凝法除去弛放气中的氨、水等杂质,然后经变压吸附-低温分离联合制氢装置生产纯氢产品,产品氢纯度〉99.9%,高纯度产品氢的回收率可提高到95%以上,纯氢产量约为313.8Nm^3/h,与变压吸附制氢相比,使得弛放气能量利用更合理,氢回收综合能耗更低。  相似文献   

18.
活性炭物理结构与其变压吸附分离瓦斯性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
李建华 《材料导报》2011,25(24):73-76
活性炭(AC)在煤层瓦斯气体吸附分离上具有良好的应用前景。选用4种活性炭,利用77K氮气吸附表征了活性炭的物理性质。在自制的静态吸附装置上,测量了4种活性炭样品对瓦斯气(CH4/N2混合气体)在298K和318K时的平衡吸附量,结果发现4种活性炭对CH4/N2吸附能力有较大的差异。用Langmuir吸附方程关联实验数据,计算出4种活性炭在不同温度下对CH4/N2的分离因子。结合4种活性炭的物理性质以及其对CH4/N2的吸附量,分析了影响活性炭对CH4/N2的吸附量的因素。活性炭在变压吸附分离浓缩瓦斯时,应具备合适的孔径,比表面积和孔容越大越好。  相似文献   

19.
从空气中生产氧的变压吸附(PSA)工艺,在高于环境温度下运转,能增加单位产氧能力和氧的回收率。通过评价在不同温度下生产90%氧气流的八步PSA制氧工艺性能,证明了上述原理。PSA工艺在60℃下操作(与30℃下操作相比)可提高生产能力10%,增加氧的回收率14.5%。讨论了PSA工艺和取自中试装置的特性数据。  相似文献   

20.
介绍了沸石吸附剂和碳分子筛吸咐剂的变压吸附空分制氮及其应用,比较了它们的工艺条件与效果。  相似文献   

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