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工业氦气主要通过深冷、膜分离和变压吸附(PSA)耦合从天然气提取,其中PSA是获得高纯He的关键。吸附过程模拟可以克服实验局限,有效指导工程设计、优化工艺条件。以体积分数90%的粗He为原料,利用Aspen Adsorption软件建立He/CH4 单塔PSA模型,获得穿透曲线。以此为基础,建立双塔分离流程,分析吸附、顺放、逆放、冲洗、升压步骤中吸附塔内气相组成的变化,五步最佳操作时间分别为 60、180、30、60和180 s。在三塔流程中,一个循环周期的最佳吸附时间和均压时间分别为135 s和90 s,产品纯度可达98.42%,回收率达60.45%。在五塔流程中,考虑到各步骤时间的匹配及生产的连续性,需要对一个周期内的循环时间进行优化。循环时间为300~340 s时,产品纯度达到99.07%以上。 相似文献
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工业氦气主要通过深冷、膜分离和变压吸附(PSA)耦合从天然气提取,其中PSA是获得高纯He的关键。吸附过程模拟可以克服实验局限,有效指导工程设计、优化工艺条件。以体积分数90%的粗He为原料,利用Aspen Adsorption软件建立He/CH_4单塔PSA模型,获得穿透曲线。以此为基础,建立双塔分离流程,分析吸附、顺放、逆放、冲洗、升压步骤中吸附塔内气相组成的变化,五步最佳操作时间分别为60、180、30、60和180s。在三塔流程中,一个循环周期的最佳吸附时间和均压时间分别为135s和90s,产品纯度可达98.42%,回收率达60.45%。在五塔流程中,考虑到各步骤时间的匹配及生产的连续性,需要对一个周期内的循环时间进行优化。循环时间为300~340 s时,产品纯度达到99.07%以上。 相似文献
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基于LACP多激活检测方法和处理机制的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
虚拟交换机技术可将汇聚层的两台物理设备虚拟为一台虚拟设备,该虚拟设备通过跨设备链路聚合与接入层设备相连.这种简化后的组网因无需配置MSTP、VRRP而简化了网络配置.当成员设备出现故障时,接入层设备依靠跨设备链路聚合,提高了网络连接可靠性.但虚拟设备内,成员设备间链路出现故障时,虚拟设备发生分裂,形成两个虚拟设备,出现多激活,导致网络瘫痪.因此如何快速检测到多激活及检测后的处理,对虚拟交换技术的发展是极其重要的,介绍了一种多激活检测方法,可较快速地检测到多激活,是一种高效的多激活处理方法;还提出了一种多激活处理方法,可有效保证网络业务正常运行. 相似文献
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