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从实验和理论上研究了生产高氮的变压吸附空气分离过程。该试验设备由填充有沸石X的三个塔组成。PSA过程包括六个步骤:空气加压,吸附,回收,空位,产品氮的变压吹洗和解吸。N2纯度为95.0-99.992%。通过实验研究了吸附压力和加回流比对变压吸附性能的影响。 相似文献
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Jong-NamKim 《低温与特气》1996,(3)
从实验和理论上研究了生产高纯氮的变压吸附空气分离过程。该试验设备由填充有沸石X的三个塔组成。PSA过程包括六个步骤:空气加压、吸附、回收、空位、产品氮的变压吹洗和解吸。N2纯度为95.0~99.992%。通过实验研究了吸附压力和回流比对变压吸附性能的影响。在N2纯度为99.99%,吸附压力为106.656kPa时产率为2.8NL/(kg·min)、回收率为55%。将实验结果与理论模型进行比较,从理论上研究了回收步骤和操作参数对PSA性能的影响。回收步骤改善了PSA性能,尤其是纯度>99%的高纯产品。 相似文献
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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
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日本可乐丽化学公司首次在世界上开发了一种高纯氮装置。该装置采用变压吸附法,以碳分子筛作吸附剂,能自空气中分离五个九的高纯氮。1987年9月该公司首先发表了能保证四个九氮气纯度的变压吸附法氮气分离装置,接着,又使五个九级的装置商品化。 相似文献
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空气分离设备技术进展 总被引:3,自引:0,他引:3
空气分离制取氧、氮的方法,主要有低温精馏法、吸附法、薄膜渗透法及化学吸收法。本文对这四种分离方法分别作了评述,回顾了低温精馏法进展历程,比较了我国中大型空分设备历次工艺流程改进的特点;简述了变压吸附制氧、氮技术进展,并阐述了变压吸附分离氧、氮的机理; 薄膜渗透法尚处于产品开发阶段,近年来开发的新型薄膜材料,使制氮工艺已达到实用阶段;化学吸收法是应用混合熔盐在500~650℃高温下从空气中分离氧。最后,对这四种方法作了比较。图11表3参6。 相似文献
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活性炭:气体分离和贮存 总被引:1,自引:0,他引:1
活性炭的孔结构及表面化学性质的范围很大。在设计实际可行的变压吸附与变温吸附过程中,活性炭可被用来分离和纯化混合气体。因为活性炭对气体的吸附强度相对缓和,从而使脱附较容易,故在气体分离过程中,作为吸附剂的活性炭往往比沸石优越。本文综合介绍了活性炭的三种工业用途,(a)从被污染气体中除去痕量杂质,(b)从蒸气-甲烷重整尾气中制H2,(c)从空气中制N2,同时,还描述了活性炭用于气体分离和纯化的四种新用 相似文献
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采用炭分子筛从空气中分离氮的新变压吸附装置已由Calgon Carbon公司(Pittsburgh)销售。该公司可制造具有约3A小孔的粒状炭分子筛。若分子筛与压缩空气接触,氧分子就在小孔中扩散,并被吸附。 相似文献
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介绍变压吸附技术的基本原理、吸附剂、变压吸附装置在工业的应用,如富氢气体、炼纲厂煤气、氧化乙烯吹洗气体、空气、沼气等的吸附分离。大型变压吸附装置已运行15年以上。 相似文献
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变压吸附制氧装置中出口气氧浓度与压力的半经验关系式 总被引:3,自引:1,他引:2
根据变压吸附分离空气的数学模型,得到了变压吸附制氧装置中出口气氧浓度与压力的半经验关系式,该关系式与实验结果具有很好的相关性。 相似文献
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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
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近几年来,国民经济各领域对制取小产量富氧空气装置的需求量增加了。因此,人们对吸附分离装置加以深入研究,确保其在富氧空气中的氧含量(视其使用领域)在较大的范围内变化(30~99体积%以上)。人们对吸附分离空气作了很多研究,曾从两方面对空气进行吸附分离:用低温吸附法制取富氧空气,在常温下用沸石真空再生法制取富氧空气。 相似文献
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美国的Pall安全气体公司是一家飞机多孔介质公司的分公司,它已研制出一种变压吸附制氧装置,即使是在最严重的化学战争状态下,这种装置也能确保提供安全的呼吸用氧。Pall公司防原子核、生物和化学的制氧装置把空气纯化和空气分离这两个大不相同的变压吸附过程结合在一个变压吸附装置里。 相似文献
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20 0 4 40 0 1 变压吸附流程和装置美国专利 № 5 9976 12 (英 )2 0 0 4 40 0 2 PSA流程和系统美国专利 № 6 0 0 76 0 6 (英 )2 0 0 4 40 0 3 真空变压吸附系统和方法美国专利 № 6 0 10 5 5 5 (英 )2 0 0 4 40 0 4 采用变压吸附分离混合气的流程美国专利 № 6 相似文献