PSA Ünitesinde Moleküler Elek Pulverizasyonunun 7 Nedeni

1. Hammadde gazı su taşır

Moleküler elekler, güçlü su emme ve su için güçlü bir afiniteye sahiptir. Suyu emdikten sonra sıradan fiziksel yöntemlerle desorbe etmek zordur. PSA sistemi, normal sıcaklık koşulları altında zorlukla çıkarılabilir, bu da moleküler elek adsorpsiyon kapasitesinde önemli bir düşüşe ve sistem basıncında bir artışa neden olur. Moleküler elek suyu emdikten sonra, yanal basınç direnci büyük ölçüde azalır ve PSA sisteminin sık basınç eşitleme işlemi sırasında moleküler elek kolayca zarar görür.

2. Yüksek sistem basıncı

Moleküler elekler, gözenekli bir yapıya sahip parçacıklardır. PSA'nın orijinal tasarımında, moleküler eleklerin basınç direncine tam olarak dikkat edilmelidir. Yüksek basınç adsorpsiyon için iyidir, ancak yatak dalgalanmalarına neden olur. Yatak tabakasının dalgalanması, moleküler elek parçacıkları arasındaki sürtünmenin toz üretmesine neden olacak, moleküler elek mikro gözeneklerinin tıkanmasına ve bozulmasına neden olacak, adsorpsiyon kapasitesi büyük ölçüde düşecek ve sistem basıncı artacaktır. Ve bu fenomen yavaş yavaş kötüleşti ve sonunda yataktan büyük miktarda toz boşaltıldı.

3. Moleküler eleklerin düşük dolum kalitesi tozlaşmaya neden olur

Moleküler elek çok gevşek bir şekilde paketlendiğinde ve doldurma miktarı yeterli olmadığında, moleküler elekler arasındaki sürtünme en büyüktür ve bu da moleküler eleğin kolayca toz haline gelmesine neden olabilir.

4. Adsorpsiyon kulesindeki ayırıcı plaka ve filtre pamuğu büyük bir katman hatasına sahiptir.

Moleküler elek doldurulduğunda, dahili ayırıcı plaka ve filtre pamuğu, gizli boşluklara neden olacak büyük bir katmanlama hatasına sahiptir. Sistem basıncı yüksek olduğunda, bu boşluklar moleküler eleğe salınır ve moleküler eleğin çok gevşemesine ve yığın yoğunluğunun azalmasına neden olarak moleküler eleğin toz haline gelmesine neden olur.

5. Sık sistem değiştirme ve basınç dengeleme

PSA sistem tasarımı, moleküler eleğin gaz üretim verimliliğinin belirli bir makul aralık içinde olması için, moleküler eleğin optimal dozajını ve geçiş süresini dikkate almalıdır. Kısa geçiş periyodu gaz üretim hızını artıracak, ancak moleküler elekler arasındaki aşınmayı artıracak ve moleküler eleğin pulverize olmasına neden olacaktır.

6. Egzoz azotuna karşı büyük direnç

PSA sisteminin nitrojeni boşaltmaya karşı direnci küçüktür. Bu tamamen desorbe edebilir ve verimliliği artırabilir. Aksi takdirde, sistemdeki basınç bir sonraki döngüde artacak ve moleküler eleklerin etkin adsorpsiyon kapasitesi büyük ölçüde düşecektir. Uzun süreli çalışmalardan sonra moleküler elek tozuna neden olmak kolaydır.

7. Adsorberdeki ön sıkma yayı küçüktür

Adsorberdeki ön gerdirilmiş yay, tozun zamanında boşaltılmasından sonra eleğin boşluk yüksekliğini doldurabilir ve yayın çalışma noktasının yüksekliği, adsorbanın iç kısmındaki maksimum basınçtan daha büyük olmalıdır. Aksi takdirde, moleküler elek boşluğu zamanında doldurulamaz, yığın yoğunluğu azalacaktır ve sonunda yatak ciddi şekilde düşecek ve büyük miktarda toz boşaltılacaktır.

İçindekiler

Paylaş:

Facebook'ta paylaş
Pinterest'te paylaş
Twitter'da paylaş
Linkedin paylaş

Daha Mesajlar

Moleküler Elek

Moleküler elek 3A nedir

Moleküler elek 3A, gözenek boyutu 3Â (0.3 nm) olan bir potasyum-sodyum alüminosilikattır ve bazen zeolit ​​3A moleküler elek olarak da adlandırılır. bu

Moleküler Elek Çözümüne İhtiyaç Var mı?