


La technologie de séparation et de purification de gaz d'adsorption d'oscillation (PSA) de pression (haute pression et basse pression) est devenue un processus de production et un processus d'opération unitaire indépendant dans les grandes industries chimiques, qui a été rapidement développé dans les 1960s. D'une part, avec la pénurie d'énergie mondiale, les pays et les industries accordent de plus en plus d'attention au développement et à l'utilisation de ressources de faible qualité, ainsi que la demande croissante de contrôle de la pollution de l'environnement, rendant la technologie de séparation d'adsorption de plus en plus importante; D'autre part, depuis le 1960s, Les adsorbants ont également fait des progrès significatifs, tels que le développement réussi de l'excellente performance de l'adsorbant à tamis moléculaire, de l'adsorbant au charbon actif, alumine activée et gel de silice ceux-ci ont jeté les bases techniques du fonctionnement continu du processus de séparation par adsorption à grande échelle.
La purification de l'hydrogène PSA est une technologie qui utilise le caractère de l'hydrogène et son manque de polarité et d'affinité pour le tamis moléculaire dans son ensemble pour purifier les flux de gaz contaminés. La technologie PSA présente les avantages suivants: pureté élevée de la purification de l'hydrogène, économie d'énergie et économique, opération facile, démarrage et arrêt rapides, flexibilité opérationnelle élevée, maintenance facile et faible investissement.
Traditionnellement, la purification de l'hydrogène PSA implique plusieurs lits de tamis et quatre étapes: l'adsorption, la dépressurisation, la régénération et l'épressurisation. Dans ce processus, un flux d'hydrogène avec des impuretés pénètre dans le lit de tamis, où le tamis moléculaire adsorbera les impuretés sélectivement sous pression. Une fois l'étape d'adsorption terminée, la régénération est réalisée en dépressurisant le lit de tamis, dans ce cas, l'affinité des impuretés est réduite et permet de les jeter. Une purification ultérieure du lit de tamis est obtenue en purgeant avec une purification à l'hydrogène pour éliminer les contaminants résiduels. Le processus d'adsorption se répète en pressurisant à nouveau le lit de tamis, au moment où le lit de tamis est exécuté pour permettre la production d'hydrogène en continu."
Le tamis moléculaire 5A pour l'usine PSA est un aluminosilicate alcalin; C'est la forme Ca de la structure cristalline de type A. Le type 5a-a une taille efficace des pores de 5 Å (0.5 nm). Il va adsorber des molécules avec des diamètres cinétiques plus petits de 5 Å et exclure ces molécules plus grandes. Il convient particulièrement aux applications d'adsorbeur PSA pour la séparation des n-alcanes et des isoalcanes (substances C4 à C6), la purification de l'hydrogène PSA et les concentrateurs d'oxygène.
Dans le processus de purification de PSA, les impuretés présentes dans l'hydrogène sont adsorbées sur des molécules 5A sous haute pression. L'hydrogène purifié est largement utilisé dans de nombreuses industries et applications. Des produits à base d'hydrogène très pur peuvent être obtenus en utilisant le procédé de purification de l'hydrogène PSA.
Application connexe
Demande
Produits
Dernières nouvelles & Blog
Afficher toutes les nouvelles