7 razões para a pulverização da peneira molecular na unidade PSA

1. O gás da matéria-prima transporta água

Os crivos moleculares têm uma forte absorção de água e uma forte afinidade com a água. Após a absorção de água, é difícil dessorvê-la através de métodos físicos normais. O sistema PSA dificilmente pode ser removido em condições normais de temperatura, resultando numa queda significativa da capacidade de adsorção da peneira molecular e num aumento da pressão do sistema. Depois de a peneira molecular absorver água, a resistência à pressão lateral é muito reduzida e a peneira molecular é facilmente danificada durante o frequente processo de equalização da pressão do sistema PSA.

2. Pressão elevada do sistema

Os crivos moleculares são partículas com uma estrutura porosa. No projeto original do PSA, deve ter-se em consideração a resistência à pressão da peneira molecular. A alta pressão é boa para a adsorção, mas causará flutuações no leito. A flutuação da camada do leito fará com que o atrito entre as partículas da peneira molecular produza pó, fazendo com que os microporos da peneira molecular bloqueiem e falhem, a capacidade de adsorção será bastante reduzida e a pressão do sistema aumentará. Este fenómeno deteriorou-se gradualmente e, finalmente, uma grande quantidade de pó foi descarregada do leito.

3. A má qualidade de enchimento do crivo molecular provoca a formação de pó

Quando a peneira molecular está demasiado solta e a quantidade de enchimento não é suficiente, a fricção entre as peneiras moleculares é maior, o que pode facilmente fazer com que a peneira molecular se pulverize.

4. A placa separadora e o algodão filtrante na torre de adsorção têm um grande erro de estratificação

Quando a peneira molecular é enchida, a placa divisora interna e o algodão filtrante têm um grande erro de estratificação, o que causará lacunas ocultas. Quando a pressão do sistema é elevada, estas lacunas são libertadas para a peneira molecular, fazendo com que a peneira molecular fique demasiado solta e a densidade aparente diminua, provocando a pulverização da peneira molecular.

5. Comutação frequente do sistema e equalização da pressão

A conceção do sistema PSA deve ter em conta a dosagem ideal e o período de comutação da peneira molecular, de modo a que a eficiência da produção de gás da peneira molecular se situe dentro de um determinado intervalo razoável. Um período de comutação curto aumentará a taxa de produção de gás, mas aumentará o desgaste entre as peneiras moleculares e fará com que a peneira molecular se pulverize.

6. Grande resistência ao azoto de escape

A resistência do sistema PSA ao azoto de escape é pequena. Isto pode dessorver completamente e melhorar a eficiência. Caso contrário, a pressão no sistema aumentará no próximo ciclo e a capacidade de adsorção efectiva da peneira molecular cairá drasticamente. Após um trabalho a longo prazo, é fácil causar pó de peneira molecular.

7. A mola de pré-aperto no adsorvente é pequena

A mola pré-tensionada no adsorvente pode repor a altura do espaço da peneira depois de o pó ser descarregado a tempo, e a altura do ponto de trabalho da mola deve ser superior à pressão máxima na secção interna do adsorvente. Caso contrário, o espaço da peneira molecular não pode ser preenchido a tempo, a densidade aparente diminuirá e, eventualmente, o leito cairá seriamente e uma grande quantidade de pó será descarregada.

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