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寧夏高科技變壓吸附提氫吸附劑

來源: 發布時間:2024-03-22

    變壓吸附是一種新型氣體吸附分離技術,它有如下特點(1)產品純度高。(2)一般可在室溫和不高的壓力下工作,床層再生時不用加熱,節能經濟。(3)設備簡單,操作、維護簡便。(4)連續循環操作,可完全達到自動化。因此,當這種新技術問世后,就受到各國工業界的關注,競相開發和研究,發展迅速,并日益成熟。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,由于吸附劑的比熱容較大,熱導率(導熱系數)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。如果溫度不變,在加壓的情況下吸附,用減壓(抽真空)或常壓解吸的方法,稱為變壓吸附。可見,變壓吸附是通過改變壓力來吸附和解吸的。 吸附劑是變壓吸附提氫技術的關鍵部分,它具有高吸附容量、高選擇性和良好的再生性能,能夠吸附和釋放氫氣。寧夏高科技變壓吸附提氫吸附劑

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相比于堿性電解槽,PEM電解槽由于設備成本過高,制氫成本相對較高,但隨著氫能行業的發展,氫氣需求的增加,以及技術的進步,會帶來PEM電解槽成本的下降,疊加可再生能源電力成本的下降和產氫數量的增加,PEM電解槽制氫成本會低于堿性電解槽。如果考慮用地面積,即土地成本,PEM電解槽更加緊湊,同等規模下PEM占地面積幾乎為堿性裝置的一半,在土地昂貴的地區PEM電解槽優勢更加明顯,結合其效率高、能耗少、響應快、負載高等優勢,PEM電解槽將是未來電解制氫的主流方向湖北新型變壓吸附提氫吸附劑變壓吸附提氫技術不僅可以用于從氣體混合物中分離氫氣,還可以用于其他需要氣體分離的應用領域。

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天然氣水蒸汽重整制氫、甲醇水蒸汽重整制氫、電解水制氫大型制氫:天然氣水蒸汽重整制氫占主導地位:(1)天然氣既是原料氣也是燃料氣,無需運輸,氫能耗低,消耗低,氫氣成本。(2)自動化程度高,安全性能高。(3)天然氣制氫投資較高,適合大規模工業化生產,一般制氫規模在5000Nm3/h以上時選擇天然氣制氫工藝更經濟小型制氫、高純氫采用電解水方法:水電解制氫技術自開發以來一直進展不大,其主要原因是需要耗用大量的電能,電價的昂貴,用水電解制氫都不經濟。電解水制氫,規模一般小于200Nm3/h,是較成熟的制氫方法,由于它的電耗較高,致其單位氫氣成本較高。甲醇水蒸汽重整制氫是中小型制氫的(1)甲醇蒸汽重整制氫與大規模的天然氣制氫或水電解制氫相比,投資省,能耗低。由于反應溫度低,工藝條件緩和,燃料消耗也低。與同等規模的天然氣制氫裝置相比,甲醇蒸汽轉化制氫的能耗約是前者的50%。(2)甲醇蒸汽重整制氫所用的原料甲醇易得,運輸,儲存方便。而且所用的原料甲醇純度高,不需要再進行凈化處理,反應條件溫和,易于操作。

變壓吸附(PSA)氣體分離裝置中的吸附主要為物理吸附物理吸附是指:依靠吸附劑與吸附質分子間的分子力(包括范德華力和電磁力)進行的吸附。特點是:吸附過程中沒有化學反應,吸附過程進行的極快,參與吸附的各相物質間的動態平衡在瞬間即可完成,并且這種吸附是完全可逆的。變壓吸附氣體分離工藝過程之所以得以實現是由于吸附劑在這種物理吸附中所具有的兩個基本性質:一是對不同組分的吸附能力不同,二是吸附質在吸附劑上的吸附容量隨吸附質的分壓上升而增加,隨吸附溫度的上升而下降利用吸附劑的性質,可實現對混合氣體中某些組分的優先吸附而使其它組分得以提純,利用吸附劑的第二個性質,可實現吸附劑在低溫、高壓下吸附而在高溫、低壓下解吸再生,從而構成吸附劑的吸附與再生循環,達到連續分離氣體的目的。這種吸附劑可以在不同濕度下高效地吸附氫氣。

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變壓吸附(PSA)工序采用5-1-3PSA工藝,即裝置有5個吸附塔組成,其中-個吸附塔始終處于進料吸附狀態,其工藝過程由吸附、三次均壓降壓、順放、逆放、沖洗、三次均壓升壓和產品升壓等步驟組成,具體工藝如下經過預處理后的焦爐煤氣自塔底進入吸附塔中正處于吸附工況的吸附塔,在吸附劑選擇吸附的條件下,一次性出去氫以外的絕大部分雜質,獲得純度大于99.9%的粗氫氣,從塔頂排出送凈化工序當被吸附雜質的傳質區前沿(成為吸附前沿)到達床層出口預留段某一位置時,停止吸附,轉入再生過程。變壓吸附提氫吸附劑可以通過改變吸附劑的化學組成來調節氫氣的吸附性能。甲醇重整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壓力實現氫氣的選擇性吸附。寧夏高科技變壓吸附提氫吸附劑

吸附劑工業PSA-H2裝置所選用的吸附劑都是具有較大比表面積的固體顆粒,主要有:活性氧化鋁類活性炭類·硅膠類·分子篩類吸附劑另外還有針對某種組分選擇性吸附而研制的特殊吸附材料,如CO吸附劑和碳分子篩等吸附劑重要的物理特征包括孔容積、孔徑分布、表面積和表面性質等。不同的吸附劑由于有不同的孔隙大小分布、不同的比表面積和不同的表面性質,因而對混合氣體中的各組分具有不同的吸附能力和吸附容量。吸附劑對各種氣體的吸附性能主要是通過實驗測定的吸附等溫線和動態下的穿透曲線來評價的。優良的吸附性能和較大的吸附容量是實現吸附分離的基本條件.寧夏高科技變壓吸附提氫吸附劑