Molekyyliseulan sovellustekniikka PSA -happigeneraattorissa

Apr 29, 2025

Jätä viesti

PSA -happigeneraattorit tuottavat happea, joka perustuu molekyyliseulojen happi- ja typen adsorptioasteisiin {., niillä on yksinkertaisen prosessin, nopean kaasun tuotannon ja pienen energian kulutuksen edut, ja niitä käytetään laajasti teollisuus- ja lääketieteellisillä aloilla . avaintutkimuksensa, joka on suorituskykyinen ja suoritetaan hyvin. Merkitys .

1. PSA -happigeneraattoritprosessivirtaus

 

1.1 Happigeneraattorirakenteen luokittelu

PSA-happigeneraattorit jaetaan yleensä yksitorvi-, kaksikorva-, nelitaupiin ja monikerroksisiin rakenteisiin . Kaksikierroksen happituotantoprosessia käytetään suhteellisen laajasti sen korkean hapentuotannon tehokkuuden, hyvän energiansäästövaikutuksen, hyvän hapen tarjonnan vakauden, alhaisen kustannuksen ja helpon asennuksen vuoksi .. Palamisen tukemat happea toimitusskenaariot . Monikierroksella happigeneraattorilla on suhteellisen monimutkainen rakenne ja se sopii pienvirtaisiin happeastisantoihin, joissa on avaruusrajoitukset .}}}
Typpi ja happi ovat ilman . pääkomponentteja typen adsorptiokyky zeoliittimolekyyliseuloissa on voimakkaampi kuin hapen (typellä on vahva vuorovaikutus molekyyli -seulan pinta -ionien kanssa) ., kun lentoliikenteen adsorptiokuulun kautta täytettiin zeoliitti -molekyylinen levaus. Typen adsorboituu molekyyliseula . happea rikastettu kaasufaasissa vähemmän adsorptiosta johtuen ja virtaa ulos adsorptiokerroksesta, niin että happi ja typpi erotetaan happea saamiseksi ., kun molekyylin adsoraatiot nitrogeeni, pysäytä ilmaa ja paine -paine -paine -adsorptio Sänky . Molekyyliseulan adsorboitua typpeä analysoidaan ja molekyyli regeneroituu ja voidaan käyttää uudelleen . happea voidaan tuottaa jatkuvasti vaihtamalla kahden tai useamman adsorptiokerroksen välillä ., koska adsorptio -suorituskyky ja oppi ei ole paljon erilainen, että se on erilainen, rikastettu sekoitetussa kaasufaasissa, niin että paineen kääntymisadsorptiohappigeneraattorilla saatu hapen puhtaus on yleensä (93 ± 3)%.


1.2 Tyypillisen prosessivirtauksen analyysi
Kuvio 1 on yleisesti käytetty energiansäästö, joka on kaksikerroksinen molekyyliseula happigeneraattoriprosessivirtaus, joka sisältää monivaiheisen suodattimen, kylmän kuivaimen, ilmapuskurisäiliön, kaksikerroksen happigeneraattorin, happiprosessisäiliön ja muut komponentit . ilmakompressorin tarjoama ilma-aukko ja sitten Filters-ryhmän ensimmäinen ryhmä ja sitten ruokinnassa oleva ryhmä, ja sitten Fils-Filters-ryhmän kanssa. suodattimet ja syötetään ilman varastosäiliöön . Ilmavarastointisäiliö tarjoaa puhtaan kaasun lähteen kaksikerrokselle happigeneraattorille . Happeageneraattori käyttää kaksoistorjuntaa ja käyttää molekyyliseulan adsorptioperiaatetta valmistaa happiprosessiprosessiprosessin . -kappaleet, jotka syöttävät happea-terminaalit. Virtausmittarin, solenoidiventtiilin jne. kautta . Kuvion 1 prosessi puhdistaa ilmaa tehokkaasti ennen erottelua asettamalla kaksinkertainen suodattimet ja kylmän kuivaimen etupäässä poistamalla epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, vesihöyry ja öljy ilmassa ., kuivumisen jälkeen {{15 joka parantaa molekyyli -seulan typpi- ja hapen erottelutehokkuutta myöhemmässä vaiheessa {. Adsorption (B desorptio) → AB -tasoituksen syklityötilan (B -adsorptio) → B A -ab -tasoituksen (a desorptio) → BA -tasoituksen → B -adsorptio (adsorptio). B, joka säästää tehokkaasti energiaa, vähentää hapentuotantokustannuksia ja tuottaa happea, jonka puhtaus on suurempi tai yhtä suuri kuin 90% (tilavuus/tilavuus).

 

2. Molekyyli -seulojen tyypit hapentuotantoon ja niiden valmistusmenetelmiin


2.1 Molekyyliseulojen määritelmä ja rakenteellinen perusta

Molekyyliseulot viittaavat synteettiseen tai luonnolliseen hydratoituun aluminosilikaattiin (zeoliittiin) (m'2m) o ・ al2o3 ・ xSIO2 ・ YH2O: n kemiallisella kaavalla, jossa m 'ja m edustavat monovalenttia tai divalenttisia kationeja . Ainetta koostuu pääasiassa PIIKON-DIOXIDE-ALUMINA-ALOKUVAA LIIRESTÄ, Luurankojen rakenne . Se johtuu juuri molekyyliseulan sisällä olevien rikkaita luurankotyyppejä, että molekyyliseulalla on tehokas adsorptio- ja katalyyttiset ominaisuudet, mikä tekee siitä tärkeän materiaalin ilman erottelulaitteiden, ympäristökemian jne. ..}}}}. X ja 13x ovat yleisimmin käytettyjä zeoliitit .


2,2 happimolekyyliseuloja
Molekyyliseulojen tärkeänä sovelluskentänä happimolekyyliseuloja käytetään pääasiassa paineen heilahtelun adsorptiossa hapen tuotantoprosessissa, jossa on paineistettua adsorptiota ja ilmakehän desorptiota, mikä yleensä vaatii korkean typen adsorptiokykyä ja erinomaista typpi-happea-erotuskerroin ., yleisesti käytettyjä happea-generoivia molekyyliä koskevia muodostumisia. X-tyyppi, 13x, li-lsx jne. . Niiden joukossa X-tyyppi ja 13X ovat natriumpohjaisia molekyyli-seuloja, joissa on Na2O ・ AL2O3 ・ 2 . 45SIO2 ・ 6,0H2O, joka on natrium x-tyyppinen aluminosilikaatti kide.

 

Hapen muodostumistyypit molekyyliseulat Hiukkasten halkaisija (mm) Staattinen veden adsorptio (25 astetta, tyydyttynyt suolavettä, 24h) Murskausvastus (N) Napauta tiheys (g/ml) Typen-happea erotuskerroin [adsorptiolämpötila (25 ± 1) aste] Hankausaste
Tyypin X molekyyliseula 1.6~2.5 Suurempi tai yhtä suuri kuin 29,5% Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 Suurempi tai yhtä suuri kuin 0,62 Suurempi tai yhtä suuri kuin 4,2 Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,3%
13x-tyyppinen molekyyliseula 1.6~2.5 Suurempi tai yhtä suuri kuin 30% Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 Suurempi tai yhtä suuri kuin 0,65 / Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,3%
13x -tyyppinen molekyyliseula 1.6~2.5 Suurempi tai yhtä suuri kuin 25% Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 Suurempi tai yhtä suuri kuin 0,63 / Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,3%
Li-lsx-tyyppinen molekyyliseula 1.6~2.5 Suurempi tai yhtä suuri kuin 32% Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 Suurempi tai yhtä suuri kuin 0,68 Suurempi tai yhtä suuri kuin 6,5 Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2%

 

2.3 Happea tuottavan molekyyliseulan valmistusmenetelmä

Hydroterminen synteesimenetelmä
Hydroterminen synteesimenetelmä on sekoittaa alkalia, alumiinioksidia, piisoksidia ja vettä tietyssä suhteessa ja sekoittaa niitä tasaisesti, laittaa ne suljetussa astiassa, lämmittää ne kuumalla vesiliuoksella ja tuottaa molekyyliseuloja askeleiden, kuten nukleaation, kasvun ja kiteyttämisen . kautta läsnä . Sen etu on veden tehokas liukenemisessa, mikä voi tasaisesti liuottaa raaka -aineita veteen . Hydroterminen synteesimenetelmä voidaan jakaa kahteen luokkaan kiteytymislämpötilan mukaan: matala lämpötila (25 ~ 150 astetta) ja korkean lämpötilan (> 150 asteen) .
Kaasun vaiheensiirtomenetelmä
Kaasunvaiheensiirtomenetelmä on menetelmä zeoliitti -molekyyli -seulojen ja zeoliittimembraanien . syntetisoimiseksi tässä prosessissa reaktiomateriaalit sekoitetaan ensin amorfisen kolloidin muodostamiseksi, ja sitten kolloidi asetetaan erityiseen reaktoriin . rei'itettyyn suihin, orgaaniseen amiini- ja veteen nesteessä reaktiossa olevassa. Reagenssit, mutta ne lämmitetään tietyssä lämpötilassa zeoliittimolekyyliseulan tai zeoliittimembraanin . kaasunvaiheensiirtomenetelmää käytetään molekyyliseulojen valmistukseen, jolla on kiinteän nestefaasin erottelun edut, välttäen keskinäisen kontaminaation kahden järjestelmän välisen, ja tämän menetelmän kierrätysprosessin välillä on. Synteesisykli on pitkä, ja epäpuhtauksien tuottaminen on helppoa . Nämä ongelmat rajoittavat sen sovellusta todellisessa teollisuustuotannossa .
Ionin lämpö synteesimenetelmä
Ionilämpö synteesimenetelmässä käytetään ionista nestettä liuottimena, sekoittaa erilaisia reaktioraaka-aineita tietyissä olosuhteissa ja reagoi sitten reaktorissa saadakseen lopulta molekyylin seulan {. Tämä menetelmä on luonut uuden tavan syntetisoida fosfaatti-zeoliiteja . Etu on, että ionien neste voi olla käytettäessä. Huoneen lämpötilan . sillä on myös korkean hyötysuhteen ja turvallisuuden ominaisuudet ., ionin lämpö synteesimenetelmällä on kuitenkin ongelmia, kuten korkea synteesin energiankulutus ja epäkypsä prosessi, ja se on edelleen etsintävaiheessa .}}}}}}}}}}}}
Kuivajauhemyrsky synteesimenetelmä
Tämä menetelmä adsormoi mallin sekoittamalla reaktion raaka -aineita, kiteytyy sitten tietyssä lämpötilassa ja lopulta elvyttää ja kuivaa tuotteen saamaan molekyyliseulan . muihin menetelmiin verrattuna, kuivajauheen synteesimenetelmä vähentää orgaanisten aineiden kulutusta, joten se voi kuitenkin vähentää suhteellisen pieniä vaikutuksia ympäristöön.. Seulat, kuten jauhemateriaalien valinta, jauhemuskuivausreaktion prosessi ja toiminta jne. ., jotka vaativat lisätietoja tutkimuksesta . Tämä on syy siihen, miksi laajamittaista teollisuustuotantoa ei ole vielä saavutettu .

 

3. tekijät, jotka vaikuttavat happimolekyyliseulojen käyttöikäyn ja niiden vikaantumisperiaatteiden analysointiin

Käyttöjakson jälkeen molekyyliseuloilla on ongelmia, kuten pitkät adsorptio- ja analyysiprosessit, huono adsorptiokyky ja riittämätön analyysi, mikä johtaa hapen puhtauden ja molekyylin seulan vähentymiseen ja on korvattava . käytännön vertailevan analyysin kautta, joka on yleensä sisäisen öljyn ja vesien jakaminen, joka on yleisesti ottaen. Itse molekyyliseula; ja molekyyli -seulojen käyttöikäisyyteen vaikuttavat tekijät sisältävät pääasiassa seuraavat neljä: ① itse molekyyliseulan laatu; ② Molekyylin seulan täyttöprosessi; ③ Molekyyliseulan puristuslaite; ④ Molekyyliseulaan tulevan kaasun puhtaus .

 

4. newTekin tekninen vahvuus ja tuote edut
Maailman johtajana korkean teknologian kaasujärjestelmän valmistajana Newtek on saavuttanut suuria saavutuksia happea, typpi-, argonia ja muita kaasunvoiman tuotantolaitteita ja sylinterin täyttögeneraattoreita . syvää kokemustaan paikan päällä olevissa kaasugeneraattoreissa ja tehdasjärjestelmän rakentamisessa. Yhtiö on asentanut noin 350 generaattoria ja tehtaita ympäri maailmaa. ominaisuudet .
Sen ydintuotelinjat kattavat useita kenttiä, kuten PSA/VPSA-happi- ja typpikasvit, matalan lämpötilan happi/typpi-/argon-kasvit, ja sen tuotteilla on merkittäviä teknisiä etuja . ottaminenPSA -happi tuotantolaitteet esimerkiksiNewtekIntegroi syvästi molekyyliseulojen huippuluokan sovellustekniikan ja valitsee tarkasti malleja eri teollisuuden tarpeisiin ., esimerkiksi lääketieteelliselle teollisuudelle räätälöity happea tuotantojärjestelmä käyttää li-lsx-litiumpohjaisia molekyyli-seuloja . sen ultrahiga-adsoraatiokapasiteetti- ja nitrogeeni-adsoraatiokapasiteetti- ja nitrogeeni-adsor-adsorinsa sen adsoraatiokapasiteetti- ja nitrogeeni-adsor-adsorinsa -koteloidensa. puhtaus, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 90%, noudattaen tiukkoja kliinisiä käyttövaatimuksia; Teollisuuskentän hapentuotantolaitteet käyttävät eri työolosuhteisiin sopivia molekyyliseulatyyppejä ottaen huomioon hapentuotannon tehokkuus ja energiankulutuskustannukset .
Tuotesuunnittelu- ja valmistusprosessissa NewTek luottaa edistyneisiin tuotantoprosesseihin ja tiukkoihin laadunvalvontajärjestelmiin varmistaakseen vakaan ja luotettavan laitteiden suorituskyvyn . sen laitteet omaksuvat optimoidun kaksikerroksen happituotantoprosessin, yhdistettynä tehokkaan ilmanpuhdistuksen esikäsittelyjärjestelmään, jotta varmistetaan palvelu- ja happituotannon tehokkuus, joka on yhtä suuri. Käyttäjien henkilökohtaiset tarpeet ja tarjoavat täyden valikoiman räätälöityjä palveluita . laiteasteikosta, hapentuotannon puhtauteen järjestelmän integrointiratkaisuihin, niitä voidaan säätää joustavasti asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaisesti ., onko kyse pienvirtaushappea-skenaariosta, jolla on rajoitettua avaruutta tai suurta asteikko-teollisuustuotantotarpeita, NewTEK voi tarjota sopivan liuoksen ja jatkaa. Palvelut .

 

 

Lähetä kysely