变压吸附制氧原理

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变压吸附(PSA)法制氧操作规程

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变压吸附(PSA)法 从空气中提取富氧装置

操 作 规 程

XXXXXX化工有限公司

2009年9月

目 录

1. 概 述.............................................................................................................................................................. - 1 - 1.1. 前言 ............................................................................................................................................................. - 1 - 1.2.装置概况 .....................................................................................................................

变压吸附(PSA)法制氧操作规程

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变压吸附(PSA)法 从空气中提取富氧装置

操 作 规 程

XXXXXX化工有限公司

2009年9月

目 录

1. 概 述.............................................................................................................................................................. - 1 - 1.1. 前言 ............................................................................................................................................................. - 1 - 1.2.装置概况 .....................................................................................................................

变压吸附(PSA)法制氧操作规程

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变压吸附(PSA)法 从空气中提取富氧装置

操 作 规 程

XXXXXX化工有限公司

2009年9月

目 录

1. 概 述.............................................................................................................................................................. - 1 - 1.1. 前言 ............................................................................................................................................................. - 1 - 1.2.装置概况 .....................................................................................................................

变压吸附原理与应用

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变压吸附气体分离技术

目 录

第一节 气体吸附分离的基础知识 ............................................... 2

一、吸附的定义 ........................................................... 2 二、吸附剂 ............................................................... 3 三、吸附平衡和等温吸附线—吸附的热力学基础 ............................... 6 四、吸附过程中的物质传递 ................................................ 10 五、固定床吸附流出曲线 .................................................. 12 第二节 变压吸附的工作原理 ................................................ 14

一、吸附剂的再生方法 ........................

变压吸附原理与应用

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变压吸附气体分离技术

目 录

第一节 气体吸附分离的基础知识 ............................................... 2

一、吸附的定义 ........................................................... 2 二、吸附剂 ............................................................... 3 三、吸附平衡和等温吸附线—吸附的热力学基础 ............................... 6 四、吸附过程中的物质传递 ................................................ 10 五、固定床吸附流出曲线 .................................................. 12 第二节 变压吸附的工作原理 ................................................ 14

一、吸附剂的再生方法 ........................

变压吸附制氢装置操作手册

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工艺技术说明

1、吸附制氢装置工艺技术说明

吸附是指:当两种相态不同的物质接触时,其中密度较低物质的分子在密度较高的物质表面被富集的现象和过程。具有吸附作用的物质(一般为密度相对较大的多孔固体)被称为吸附剂,被吸附的物质(一般为密度相对较小的气体或液体)称为吸附质。吸附按其性质的不同可分为四大类,即:化学吸附、活性吸附、毛细管凝缩和物理吸附。变压吸附(PSA)气体分离装置中的吸附主要为物理吸附。

物理吸附是指依靠吸附剂与吸附质分子间的分子力(包括范德华力和电磁力)进行的吸附。其特点是:吸附过程中没有化学反应,吸附过程进行的极快,参与吸附的各相物质间的动态平衡在瞬间即可完成,并且这种吸附是完全可逆的。

变压吸附气体分离工艺过程之所以得以实现是由于吸附剂在这种物理吸附中所具有的两个基本性质:一是对不同组分的吸附能力不同,二是吸附质在吸附剂上的吸附容量随吸附质的分压上升而增加,随吸附温度的上升而下降。利用吸附剂的第一个性质,可实现对混合气体中某些组分的优先吸附而使其它组分得以提纯;利用吸附剂的第二个性质,可实现吸附剂在低温、高压下吸附而在高温、低压下解吸再生,从而构成吸附剂的吸附与再生循环,达到连续分离气体的目的。 吸附剂:

工业

变压吸附技术

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变压吸附气体分离技术的应用和发展

摘要: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。

l 前 言

变压吸附 (Pressure Swing Adsorption,PSA)的基本原理是利用气体组分在固体材料上吸附特性的差异以及吸附量随压力变化而变化的特性,通过周期性的压力变换过程实现气体的分离或提纯。该技术于l962年实现工业规模的制氢。进入70年代后,变压吸附技术获得了迅速的发展,装置数量剧增,规模不断增大,使用范围越来越广,工艺不断完善,成本不断下降,逐渐成为一种主要的、高效节能的气体分离技术。

变压吸附技术在我国的工业应用也有十几年历史。我国第一套PSA工业装置是西南化工研究设计院设计的,于l982年建于上海吴淞化肥厂,用于从合成氨弛放气中回收氢气。目前,该院已推广各种PSA工业装

变压吸附技术

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变压吸附气体分离技术的应用和发展

摘要: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。

l 前 言

变压吸附 (Pressure Swing Adsorption,PSA)的基本原理是利用气体组分在固体材料上吸附特性的差异以及吸附量随压力变化而变化的特性,通过周期性的压力变换过程实现气体的分离或提纯。该技术于l962年实现工业规模的制氢。进入70年代后,变压吸附技术获得了迅速的发展,装置数量剧增,规模不断增大,使用范围越来越广,工艺不断完善,成本不断下降,逐渐成为一种主要的、高效节能的气体分离技术。

变压吸附技术在我国的工业应用也有十几年历史。我国第一套PSA工业装置是西南化工研究设计院设计的,于l982年建于上海吴淞化肥厂,用于从合成氨弛放气中回收氢气。目前,该院已推广各种PSA工业装

PSA变压吸附技术制氢影响因素及优化措施

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摘 要:本文介绍了变压吸附工作原理, 并分析了影响变压吸附的主要因素, 认为吸附时间与吸附压力是影响变压吸附最主要的因素; 同时, 在变压吸附操作中应尽量提高吸附压力、降低解吸压力、延长吸附时间、降低产品纯度, 以提高氢气回收率进而提高装置的经济效益。

关键词:psa变压吸附 制氢 优化

变压吸附氢提纯工艺过程之所以得以实现是由于吸附剂在物理吸附中的具有的两个性质: 一是对不同组分的吸附能力不同, 二是吸附物质在吸附剂上的吸附容量随吸附质的分压上升而增加, 随吸附温度的上升而下降。利用吸附剂的这些特性, 可实现吸附剂在低温、高压下吸附而在高温、低压下解析再生, 从而构成吸附剂的吸附与再生循环, 达到连续分离提纯氢气的目的。

由于变压吸附( psa) 气体分离技术是依靠压力的变化来实现吸附与再生的, 因而再生速度快、能耗低, 属节能型气体分离技术。并且, 该工艺过程简单、操作稳定、对于含多种杂质的混合气可将杂质一次脱除得到高纯度产品。因而近二十年来发展非常迅速, 已广泛应用于含氢气体中氢气的提纯, 混合气体中一氧化碳、二氧化碳、氧气、氮气、氢气和烃类的制取、各种气体的无热干燥等。而其中变压吸附制取纯氢技术的发展尤其令人瞩目

BXN—600型变压吸附制氮装置操作规程

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BXN—600型变压吸附制氮装置操作规程

一、 主机启动前的检查:

1、对循环冷却水进行检查,循环水池的水位水温(小于25℃)必须符合要求。

2、氮气流量控制阀有两只,一只为铜质,一只为铸铁都关闭。

3、空气平稳器后的总排气阀打开,管路上的放空阀关闭,空气平稳器底部放空阀关闭 。

4、开启冷干机的进出气阀及自动疏通水器前的两个球阀,关闭冷干机的旁通闸阀。

5、关闭氮气储气罐下部的放空阀。

6、关闭储气罐下部的放空阀。

7、关闭空压机后冷却器下部的放空阀。

8、关闭空压机一级缸下的放水阀及空压机减荷阀,。

9、开启仪表空气阀,仪表气进出阀,关闭仪表气氮气阀,仪表气旁通阀仪表气放空阀。

10、空气压缩控制器,冷却机控制电源,制氮装置控制柜的开关均在关或停的位置。

二、 主机启动与操作:

1、在启动前检查均已正常条件下,方可进入主机的启动与操作。

2、启动水泵,在水路上,把进水阀门出水阀门打开,给各用水合理分配用水量,使回水流不急不缓,防止断水或水压流量不足,各路水压表均大于0.1Mpa。

3、送电:

(1)、冷干机送电,冷干机近侧墙上有一分线柜,打开柜,把空气开关往上拨,关上柜,按柜门上红色标钮,此时柜门红色指示灯亮,将冷干机侧电门打开,空气开关向上拨,控制旋钮在“1”位,此时