7 Причин, вызывающих пульверизацию молекулярного сита в установке PSA

1. Сырьевой газ несет в себе воду

Молекулярные сита обладают сильным водопоглощением и сильным сродством к воде. После поглощения воды ее трудно десорбировать обычными физическими методами. Система PSA с трудом удаляется при нормальных температурных условиях, что приводит к значительному снижению адсорбционной способности молекулярного сита и повышению давления в системе. После того как молекулярное сито поглощает воду, сопротивление боковому давлению значительно снижается, и молекулярное сито легко повреждается в процессе частого выравнивания давления в системе PSA.

2. Высокое давление в системе

Молекулярные сита - это частицы с пористой структурой. При разработке PSA необходимо уделить особое внимание устойчивости молекулярных сит к давлению. Высокое давление хорошо для адсорбции, но оно вызовет колебания слоя. Колебания слоя слоя приведут к трению между частицами молекулярного сита, в результате чего образуется порошок, микропоры молекулярного сита блокируются и разрушаются, адсорбционная способность значительно снижается, а давление в системе повышается. И это явление постепенно ухудшалось, и в конце концов большое количество порошка было выброшено из слоя.

3. Плохое качество заполнения молекулярного сита приводит к образованию порошка

Если молекулярное сито упаковано слишком слабо, а количество наполнителя недостаточно, трение между молекулярными ситами будет наибольшим, что может легко привести к раздроблению молекулярного сита.

4. Разделительная пластина и фильтрующий хлопок в адсорбционной башне имеют большую погрешность укладки

Когда молекулярное сито заполнено, внутренняя разделительная пластина и фильтрующий хлопок имеют большую погрешность в укладке, что приводит к образованию скрытых зазоров. Когда давление в системе высокое, эти зазоры попадают в молекулярное сито, в результате чего молекулярное сито становится слишком рыхлым, а насыпная плотность уменьшается, что приводит к раздроблению молекулярного сита.

5. Частое переключение системы и выравнивание давления

При проектировании системы PSA необходимо учитывать оптимальную дозировку и период переключения молекулярных сит, чтобы эффективность производства газа на молекулярных ситах находилась в определенном разумном диапазоне. Короткий период переключения увеличит скорость производства газа, но увеличит износ между молекулярными ситами и приведет к пульверизации молекулярного сита.

6. Большое сопротивление выхлопным газам

Сопротивление системы PSA выхлопному азоту невелико. Это позволяет полностью десорбировать азот и повысить эффективность. В противном случае в следующем цикле давление в системе повысится, и эффективная адсорбционная способность молекулярного сита резко снизится. После длительной работы легко вызвать образование порошка молекулярного сита.

7. Предварительно затянутая пружина в адсорбере мала

Предварительно натянутая пружина в адсорбере может своевременно восполнить высоту зазора сита после выгрузки порошка, при этом высота рабочей точки пружины должна быть больше, чем максимальное давление на внутреннюю секцию адсорбера. В противном случае зазор молекулярного сита не сможет быть своевременно заполнен, насыпная плотность уменьшится, и в конечном итоге слой сильно провалится, а большое количество порошка будет выгружено.

Оглавление

Поделиться:

Другие посты

Обслуживание генератора азота (1)

Руководство по обслуживанию генератора азота: Основные шаги для достижения максимальной производительности и долговечности

Введение От фармацевтической до нефтегазовой промышленности - азот стал неотъемлемой частью многих отраслей. С помощью азотных генераторов азот можно легко и

Производство п-ксилола (3)

Исчерпывающее руководство по производству п-ксилола: Процессы, области применения и анализ рынка

Введение в п-ксилол: Свойства и значение п-ксилола. Это может показаться жаргоном, термином, который используется только в лабораториях и на заводах химической промышленности.

Нуждаетесь в растворе молекулярного сита?

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА JALON JLOED ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Настоящим письмом мы хотим сообщить вам, что мы оценили продукт Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM от Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd для осушения наших органических растворителей для производства электролита для литий-ионных батарей. Полученные органические растворители, прошедшие через наш процесс с использованием молекулярного сита JLOED 3.0-5.0 MM на нашем R/D и производственном предприятии, расположенном в Чико, Калифорния, США, соответствовали нашим спецификациям, показывая чрезвычайно низкое содержание влаги, менее 10ppm. Это молекулярное сито соответствует нашим требованиям к качеству и настоятельно рекомендуется для использования в промышленности литий-ионных аккумуляторов для осушения органических растворителей. Мы также признательны компании за техническую поддержку.

Нанотехнологическая энергия

Сопутствующие товары
Проект криогенной воздухоразделительной установки
Юньтяньхуа Объединенная торговая компания, Лтд. Проект 52000 Nm3/Криогенная воздухоразделительная установка

Компания Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. Молекулярные сита серии JLPM в основном используются для криогенной осушки общепромышленных газов. Система очистки в блоке разделения воздуха удаляет H2O и CO2, а также природный газ и другие углеводороды десульфуризацией (удаление H2S и меркаптанов) и CO2.

 

Стоит отметить, что компания Yuntianhua United Commerce Co. Компания 52000 Nm3/ проект криогенной воздухоразделительной установки. Дизайн и метод производства блока разделения воздуха по воздуху, адсорбер принимает вертикальный радиальный дизайн потока, производительность обработки 311352 нм3 / ч, 5,13 бар (A) давление адсорбции, тип загрузки моей компании JLPM3 эффективное молекулярное сито 92 тонн, 107 тонн активированного глинозема, может обеспечить, что содержание CO2 в воздухе означает 1000 частей на миллион (2000 PPM) мгновенное оборудование и стабильную работу, экспорт CO2 молекулярного сита < 0,1 PPM.

Высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 - это передовое молекулярное сито, используемое в блоке предварительной очистки (APPU) воздухоразделительного оборудования. По сравнению с предыдущими поколениями, высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 обладает значительно улучшенной адсорбционной способностью CO2; высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 принесет множество преимуществ разработчикам и операторам воздухоразделительных установок. При проектировании новой воздухоразделительной установки применение высокоэффективного молекулярного сита пятого поколения JLPM1 позволяет уменьшить площадь, занимаемую воздухоразделительной установкой, и тем самым сократить инвестиции в оборудование и эксплуатационные расходы. Высокоэффективные молекулярные сита пятого поколения JLPM1 также могут быть использованы для преобразования старого оборудования, что позволяет снизить энергопотребление или повысить производительность воздухоразделения.

Сопутствующие товары
Компания Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. Проект по производству кислорода методом качающейся адсорбции под давлением (VPSA) производительностью 30000 Нм3/ч

Молекулярное сито для кислорода является важным материалом для обеспечения работы оборудования по производству кислорода VPSA. Этот проект является еще одним успешным примером использования нашего высокоэффективного молекулярного сита кислорода JLOX-103 литиевого типа.

 

Проект по производству кислорода методом качающейся адсорбции под давлением (VPSA) производительностью 30000 Нм3/ч компании Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co, Ltd., спроектированный и построенный компанией CSSC Huanggang Precious Metals Co, Ltd., был успешно запущен 27 июня 2019 года. По состоянию на 29 мая 2020 года устройство стабильно работает уже 11 месяцев, и все показатели лучше проектных. Оно получило высокую оценку и признание клиентов, а совокупный эффект для предприятия составил 150 миллионов юаней в год. В то же время в проекте реализовано интеллектуальное производство кислорода, мобильное управление и дистанционный мониторинг для управления производством, что помогает реализовать экологичное и интеллектуальное продвижение отрасли.

 

В проекте параллельно используются 4 комплекта генераторов кислорода с качающейся адсорбцией под давлением (VPSA). Один комплект устройства рассчитан на производство 7500 Нм3/ч кислорода и чистоту кислорода 80%. Он заполнен высокоэффективным кислородным молекулярным ситом нашей компании (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) JLOX-103 литиевого типа в количестве 68 тонн, фактическая производительность кислорода достигает 7650Nm3/h, а концентрация кислорода превышает 82,3%. 4 комплекта оборудования в этом проекте заполнены 272 тоннами нашего молекулярного сита кислорода JLOX-103, с общей производительностью кислорода более 30000Нм3/ч.

 

Молекулярное сито для кислорода - важный материал для обеспечения работы оборудования по производству кислорода VPSA. Этот проект является еще одним успешным примером применения высокоэффективного молекулярного сита кислорода JLOX-103 литиевого типа, разработанного нашей компанией.

Лоян Джалон Микро-нано Новые Материалы Лтд. Высокоэффективное молекулярное сито для генерации кислорода серии JLOX-100 представляет собой кристалл алюмосиликата лития X-типа, который является молекулярным ситом для генерации кислорода с международным передовым уровнем. Широко используется в: черной металлургии, цветной металлургии, химической промышленности, печном энергосберегающем преобразовании, охране окружающей среды, производстве бумаги, аквакультуре, медицинской помощи и других отраслях.

Сопутствующие товары