
Adsorbente a setaccio molecolare 5A per la produzione di idrogeno PSA
L'industria contiene una grande varietà di gas di scarico contenenti idrogeno e la separazione e purificazione dell'idrogeno è anche uno dei primi campi in cui è stata industrializzata la tecnologia PSA.
Il principio della separazione dell'adsorbimento dell'oscillazione della pressione delle miscele di gas è che la capacità di adsorbimento dell'adsorbente per i diversi componenti del gas cambia con il cambiamento della pressione. L'adsorbimento ad alta pressione rimuove i componenti delle impurità nel gas della materia prima e la depressurizzazione desorbe queste impurità. Attraverso le variazioni di pressione, si ottiene lo scopo di rimuovere le impurità e di estrarre i componenti puri. Adotta la produzione di idrogeno ad adsorbimento dell'oscillazione di pressione5A setaccio molecolareadsorbente per separare il gas ricco di idrogeno per produrre idrogeno, che viene completato attraverso il cambiamento di pressione del letto di adsorbimento, poiché l'idrogeno è estremamente difficile da adsorbire e altri gas (che possono essere chiamati impurità) sono facilmente o È più facile essere adsorbiti , in modo che il gas ricco di idrogeno venga prodotto in condizioni vicine alla pressione di ingresso del gas da trattare. Le impurità vengono rilasciate durante il desorbimento e il desorbimento (rigenerazione) e la pressione diminuisce gradualmente fino alla pressione di desorbimento.
La torre di adsorbimento esegue alternativamente processi di adsorbimento, equalizzazione della pressione e desorbimento per ottenere una produzione continua di idrogeno. Il gas ricco di idrogeno entra nel sistema sotto una certa pressione. Il gas ricco di idrogeno passa attraverso la torre di adsorbimento riempita con adsorbente proprietario dal basso verso l'alto, CO/CH4/N2 rimane sulla superficie dell'adsorbente come forte componente di adsorbimento e H2 penetra nel letto come componente di adsorbimento. L'idrogeno prodotto raccolto dalla parte superiore della torre di adsorbimento viene esportato fuori limite. Quando l'adsorbente nel letto è saturo di CO/CH4/N2, il gas ricco di idrogeno viene trasferito ad altre torri di adsorbimento. Nel processo di adsorbimento-desorbimento, c'è ancora una certa pressione dell'idrogeno prodotto nella torre dopo che l'adsorbimento è completato, e questa parte di idrogeno puro viene utilizzata per equalizzare e lavare le altre torri di equalizzazione della pressione appena desorbite. L'idrogeno rimanente nella torre rallenta anche la velocità di aumento della pressione nella torre di adsorbimento, che rallenta anche la fatica nella torre di adsorbimento, raggiungendo efficacemente lo scopo di separare l'idrogeno.
Parametro tecnico:
| Modello | 5A | |||
| Colore | Grigio chiaro | |||
| Diametro nominale dei pori | 5 angstrom | |||
| Forma | Sfera | Pallina | ||
| Diametro (mm) | 1.7-2.5(maglia 8*12) | 3.0-5.0(maglia 4*8) | 1,6 (1/16 di pollice) | 3,2 (1/8 di pollice) |
| Rapporto dimensioni fino al grado ( percentuale ) | Maggiore o uguale a 98 | Maggiore o uguale a 98 | Maggiore o uguale a 96 | Maggiore o uguale a 96 |
| Densità apparente (g/ml) | Maggiore o uguale a 0.70 | Maggiore o uguale a 0.70 | Maggiore o uguale a 0.68 | Maggiore o uguale a 0.68 |
| Rapporto di usura ( per cento ) | Minore o uguale a 0.20 | Minore o uguale a 0.20 | Minore o uguale a 0.40 | Minore o uguale a 0.40 |
| Resistenza allo schiacciamento (N) | Maggiore o uguale a 35/pezzo | Maggiore o uguale a 85/pezzo | Maggiore o uguale a 30/pezzo | Maggiore o uguale a 75/pezzo |
| Adsorbimento statico di H2O (percentuale) | Maggiore o uguale a 21 | Maggiore o uguale a 21 | Maggiore o uguale a 21 | Maggiore o uguale a 21 |
| Adsorbimento esano statico (‰) | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 |
| Contenuto d'acqua (percentuale) | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 1,5 |
| Formula chimica tipica |
{{0}}.7CaO . 0.3Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5H2O (SiO2 : Al2O3 ≈2) |
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