在變壓吸附氣體分離裝置常用的幾種吸附劑中,活性氧化鋁類屬于對水有強親和力的固體,一般采用三水合鋁或三水鋁礦的熱脫水或熱活化法制備,主要用于氣體的干燥。硅膠類吸附劑屬于一種合成的無定形二氧化硅,它是膠態(tài)二氧化硅球形粒子的剛性連續(xù)網絡,一般是由硅酸鈉溶液和無機酸混合來制備的,硅膠不僅對水有極強的親和力,而且對烴類CO2等組分也有較強的吸附能力?;钚蕴款愇絼┑奶攸c是:其表面所具有的氧化物基團和無機物雜質使表面性質表現為弱極性或無極性,加上活性炭所具有的特別大的內表面積,使得活性炭成為一種能大量吸附多種弱極性和非極性有機分子的廣譜耐水型吸附劑。沸石分子篩類吸附劑是一種含堿土元素的結晶態(tài)偏硅鋁酸鹽,屬于強極性吸附劑,有著非常一致的孔徑結構和極強的吸附選擇性D對CO、CH4、N2、Ar、02等均具有較高的吸附能力。碳分子篩是一種以碳為原料,經特殊的碳沉積工藝加工而成的專門用于提純空氣中的氮氣的吸附劑,使其孔徑分布非常集中,只比氧分子直徑略大0因此非常有利于對空氣中氮氧的分離。選擇合適的吸附劑和工藝參數是實現高效變壓吸附提氫的關鍵,這需要對吸附劑的性能和工藝流程有深入的了解。河北天然氣變壓吸附提氫吸附劑
在通常的工業(yè)變壓吸附過程中,由于吸附-解吸循環(huán)的周期短(一般只有數分鐘),吸附熱來不及散失,恰好可供解吸之用,所以吸附熱和解吸熱引起的吸附床溫度變化一般不大,吸附過程可近似看做等溫過程,其特性基本符合Langmuir吸附等溫方程在實際應用中,一般依據氣源的組成、壓力及產品要求的不同來選擇PSATSA或PSA+TSA工藝變溫吸附(TSA)法的循環(huán)周期長,但再生徹底,通長用于微量雜質或難解吸雜質的脫除變壓吸附(PSA)法的循環(huán)周期短,吸附劑利用率高,吸附劑用量相對較少不需要外加換熱設備,被用于大氣量多組分氣體的分離與純化北京變壓吸附提氫吸附劑生產廠家變壓吸附提氫吸附劑可以通過調節(jié)壓力實現氫氣的選擇性吸附。
天然氣制氫工藝的改進通過對轉化爐、熱量回收系統(tǒng)等進行改造可以實現成本節(jié)約、降低對天然氣原料的消耗,這種技術通過對原料的消耗,這種技術通過對天然氣加氫脫硫和在轉化爐中放置適量的特殊催化劑進行裂解重整,生成二氧化碳、氫氣和一氧化碳的轉化氣,之后再進行熱量回收,經一氧化碳變換降低轉化氣中一氧化碳的含量、再通過PSA變壓吸附提純就可以得到純凈的氫氣。天然氣制氫裝置中氫氣提純工藝主要是在適當條件下,將硅膠、活性炭、氧化鋁等組成吸附床,并用吸附床將變換氣中各雜質組分在適當的壓力條件下進行吸附,不易被吸附的氫氣就從吸附塔的出口輸出,從而實現氫氣的提純。
吸附平衡是指在一定的溫度和壓力下,吸附劑與吸附質充分接觸,吸附質在兩相中的分布達到平衡的過程,吸附分離過程實際上都是一個平衡吸附過程在實際的吸附過程中,吸附質分子會不斷地碰撞吸附劑表面并被吸附劑表面的分子力束縛在吸附相中;同時,吸附相中的吸附質分子又會不斷地從吸附分子或其他吸附質分子得到能力,從而克服分子力離開吸附相,當一定時間內進入吸附相的分子數和離開吸附相的分子數相等時,吸附過程就達到了平衡。在一定的溫度和壓力下,對于相同的吸附劑和吸附質,該動態(tài)平衡吸附量是一個定值。在壓力高時,由于單位時間內撞擊到吸附劑表面的氣體分子數多,因而壓力越高;動態(tài)平衡吸附容量也就越大,在溫度高時,由于氣體分子的動能大,能被吸附劑表面分子引力束縛的分子就少,因而溫度越高平衡吸附容量也就越小。我們用不同溫度下的吸附等溫線來描述這一關系,吸附等溫線就是在一定的溫度下,測定出各氣體組份在吸附劑上的平衡吸附量,將不同壓力下得到的平衡吸附量用曲線連接而成的曲線。變壓吸附提氫技術可以用于工業(yè)生產中的氫氣提取,可以應用于能源等領域,為可持續(xù)發(fā)展提供了新的解決方案。
任何一種吸附對于同一被吸附氣體(吸附質) 來說,在吸附平衡情況下,溫度越低,壓力越高,吸附量越大。反之,溫度越高,壓力越低,則吸附量越小。因此,氣體的吸附分離方法,通常采用變溫吸附或變壓吸附兩種循環(huán)過程。如果壓力不變,在常溫或低溫的情況下吸附,用高溫解吸的方法,稱為變溫吸附(簡稱 TSA)。顯然,變溫吸附是通過改變溫度來進行吸附和解吸的。變溫吸附操作是在低溫(常溫)吸附等溫線和高溫吸附等溫線之間的垂線進行,由于吸附劑的較大,熱導率 ()較小,升溫和降溫都需要較長的時間,操作上比較麻煩,因此變溫吸附主要用于含吸附質較少的氣體凈化方面。變壓吸附提氫技術的應用范圍正在不斷擴大,不僅用于工業(yè)生產,還應用于環(huán)保、醫(yī)療等領域。撬裝變壓吸附提氫吸附劑排名
這種吸附劑可以在多種氣體混合物中選擇性地吸附氫氣。河北天然氣變壓吸附提氫吸附劑
變壓吸附簡稱 PSA,是對氣體混合物進行提純的工藝過程。該工藝是以多孔性固體物質(吸附劑)內部表面對氣體分子的物理吸附為基礎,在兩種壓力狀態(tài)直接工作的可逆的物理吸附過程。它是根據混合氣體中雜質組分在高壓下具有較大的吸附能力,在低壓下又有較小的吸附能力,而理想組分 H2 無論在高壓下還是在低壓下都具有較小的吸附能力的原理。在高壓下,增加雜質分壓以便將其盡量多的吸附于吸附劑上,從而達到高的產品純度:吸附劑的解析或再生在低壓下進行,盡量減少吸附劑上雜質的殘余量,以便在下個循環(huán)再次吸附雜質。河北天然氣變壓吸附提氫吸附劑