head_banner

Uudised

PSA lämmastikugeneraatori tooteomadused

Tööstuse kiire arenguga on lämmastikku laialdaselt kasutatud keemia-, elektroonika-, metallurgia-, toidu-, masinate jms valdkonnas. Nõudlus lämmastiku järele kasvab minu riigis igal aastal enam kui 8% võrra.Lämmastik on keemiliselt inaktiivne ja tavatingimustes väga inertne ning teiste ainetega ei ole lihtne keemiliselt reageerida.Seetõttu kasutatakse lämmastikku laialdaselt kaitsegaasina ja tihendusgaasina metallurgiatööstuses, elektroonikatööstuses ja keemiatööstuses.Üldiselt on kaitsegaasi puhtus 99,99% ja mõned nõuavad kõrge puhtusastmega lämmastikku, mis on üle 99,998%.Vedel lämmastik on mugavam külmaallikas ning seda kasutatakse üha sagedamini toiduainetööstuses, meditsiinitööstuses ja loomakasvatuse spermahoidlas.Sünteetilise ammoniaagi tootmisel keemiaväetisetööstuses, kui sünteetilise ammoniaagi toorainegaasi – vesiniku ja lämmastikuga segatud gaasi pestakse ja rafineeritakse puhta vedela lämmastikuga, võib inertgaasi sisaldus olla äärmiselt väike ja väävlisisaldus. monooksiidi ja hapniku sisaldus ei ületa 20 ppm.

Puhast lämmastikku ei saa otse loodusest ammutada ja peamiselt kasutatakse õhueraldust.Õhu eraldamise meetodid hõlmavad: krüogeenset meetodit, rõhumuutuse adsorptsiooni meetodit (PSA), membraanide eraldamise meetodit.

PSA lämmastikugeneraatori protsessi ja seadmete tutvustus

Sissejuhatus protsessi voolu

Õhk siseneb õhukompressorisse pärast tolmu ja mehaaniliste lisandite eemaldamist läbi õhufiltri ning surutakse kokku vajaliku rõhuni.Pärast ranget rasvaärastuse, veetustamise ja tolmu eemaldamise puhastusprotseduure väljastatakse puhas suruõhk, et tagada molekulaarsõelte kasutamine adsorptsioonitornis.elu.

Seal on kaks süsiniku molekulaarsõelaga varustatud adsorptsioonitorni.Kui üks torn töötab, vabastatakse teine ​​torn desorptsiooniks.Puhas õhk siseneb töötavasse adsorptsioonitorni ja molekulaarsõela läbides adsorbeerub selles hapnik, süsihappegaas ja vesi.Väljalaskeotsani voolav gaas on lämmastik ning vähesel määral argooni ja hapnikku.

Teine torn (desorptsioonitorn) eraldab molekulaarsõela pooridest adsorbeerunud hapniku, süsinikdioksiidi ja vee ning suunab selle atmosfääri.Sel viisil viiakse kaks torni kordamööda läbi lämmastiku ja hapniku eraldamise ning pideva lämmastiku väljastamise.Survekõikumise (_bian4 ya1) adsorptsiooniga toodetud lämmastiku puhtus on 95–99,9%.Kui on vaja kõrgema puhtusastmega lämmastikku, tuleks lisada lämmastikupuhastusseadmed.

Survekõikumisega adsorptsiooniga lämmastikugeneraatorist väljuv 95–99,9% lämmastik siseneb lämmastiku puhastusseadmesse ja samal ajal lisatakse läbi voolumõõturi sobiv kogus vesinikku ning lämmastikus sisalduv vesinik ja hapnik reageerivad katalüütiliselt. puhastusseadmete hapniku eemaldamise torn, et eemaldada Hapnik jahutatakse seejärel veekondensaatoriga, auru-vee eraldaja veetustatakse ja seejärel sügavkuivatati kuivatis (vaheldumisi kasutatakse kahte adsorptsioonikuivatustorni: ühte kasutatakse adsorptsiooniks ja kuivatamine vee eemaldamiseks, teine ​​kuumutatakse desorptsiooniks ja drenaažiks kõrge puhtusastmega lämmastiku saamiseks.Lämmastiku puhtus võib ulatuda 99,9995%ni.Praegu on maailma suurim surve kõikumisega adsorptsioonilämmastiku tootmisvõimsus 3000m3n/h.


Postitusaeg: 01.11.2021