{"id":3156,"date":"2020-04-28T00:00:00","date_gmt":"2020-04-28T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/new.ezask.cn\/news-information\/pressure-swing-adsorption-and-thermal-swing-adsorption-difference\/"},"modified":"2026-04-21T09:40:55","modified_gmt":"2026-04-21T09:40:55","slug":"pressure-swing-adsorption-and-thermal-swing-adsorption-difference","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vpsatech.com\/de\/news-information\/pressure-swing-adsorption-and-thermal-swing-adsorption-difference.html","title":{"rendered":"Was ist der Unterschied zwischen Druckwechseladsorption (PSA) und Temperaturwechseladsorption (TSA)?"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/20200428154503_78612.jpeg\" alt=\"\" title=\"\"><\/p>\n<p>In praktischen industriellen Anwendungen k\u00f6nnen adsorptive Trennverfahren allgemein unterteilt werden in <a href=\"\/de\/PSA-O2.html\/\"><strong><u>Druckwechseladsorption (PSA)<\/u><\/strong><\/a> und Temperaturwechseladsorption (TSA). Aus der Sorptionsisotherme des Adsorptionsmittels ist ersichtlich, dass das Adsorptionsmittel bei hohem Druck eine h\u00f6here Adsorptionskapazit\u00e4t f\u00fcr Verunreinigungen aufweist, andernfalls geringer. Gleichzeitig zeigt die Sorptionsisobare, dass das Molekularsieb bei gleichem Druck eine gr\u00f6\u00dfere Menge an Verunreinigungen adsorbiert, wenn die Temperatur niedriger ist. Das adsorptive Trennverfahren, das die erstgenannte Eigenschaft des Adsorptionsmittels nutzt, wird Druckwechseladsorption (PSA) genannt, das die letztere nutzt, Temperaturwechseladsorption (TSA).<\/p>\n<p>In der Praxis werden die TSA-, PSA- oder TSA+PSA-Verfahren in der Regel entsprechend den Komponenten, dem Druck der Luftquelle und den Anforderungen an das Produktgas ausgew\u00e4hlt.<\/p>\n<p>Bei der Temperaturwechseladsorption muss das Siebbett erhitzt werden. Daher wird es aufgrund seiner langen Zyklusdauer, hohen Investitionen und hohen Siebgenerierung meist zur Reinigung von Spurenverunreinigungen oder schwer desorbierbaren Elementen eingesetzt. Im Vergleich dazu wird die Druckwechseladsorption aufgrund ihrer kurzen Zykluszeit, hohen Adsorptionsmittelausnutzung, geringen Adsorptionsmittelmengen und ohne externe W\u00e4rmetauscherausr\u00fcstung h\u00e4ufig bei der Trennung und Reinigung gro\u00dfer Mengen gemischter Einsatzgase eingesetzt.<\/p>\n<p>Bei der Druckwechseladsorption (PSA) adsorbiert das Molekularsieb normalerweise die leicht adsorbierbaren Komponenten im Mischgas bei normaler Temperatur und relativ h\u00f6herem Druck, sodass die nicht leicht adsorbierbaren Komponenten aus einem Ende des Bettes ausstr\u00f6men. Dann wird der Druck des Adsorptionsbettes auf das normale Niveau reduziert, und die adsorbierten Bestandteile werden desorbiert und aus dem anderen Ende des Bettes abgegeben, wodurch eine Gastrennung und -reinigung erreicht und das Adsorptionsmittel regeneriert wird.<\/p>\n<p><p>Im Allgemeinen k\u00f6nnen die adsorbierten Verunreinigungen jedoch nicht vollst\u00e4ndig desorbiert werden, selbst wenn der Druck des Siebbettes auf Normaldruck abf\u00e4llt. Zu diesem Zeitpunkt k\u00f6nnen zwei Methoden angewendet werden, um das Adsorptionsmittel vollst\u00e4ndig zu regenerieren: Erstens das Sp\u00fclen des Bettes mit Produktgas, um die schwerer desorbierbaren Verunreinigungen zu zersetzen; der Vorteil besteht darin, dass dies bei Normaldruck erfolgen kann, w\u00e4hrend ein Teil des Produktgases verloren geht. Die zweite Methode ist das Hinzuf\u00fcgen eines Vakuums f\u00fcr den Regenerationsprozess, bei dem Verunreinigungen unter Unterdruck zwangsweise desorbiert werden, was allgemein als <a href=\"\/de\/VPSA-Oxygen.html\/\"><strong><u>Vakuum-Druckwechsel-Adsorption (VPSA)<\/u><\/strong><\/a>bezeichnet wird. Das VPSA-Verfahren hat eine \u00fcberragende Regenerationswirkung und eine hohe Produktgasausbeute. Der Nachteil besteht darin, dass eine Vakuumpumpe erforderlich ist. In der praktischen Anwendung h\u00e4ngt die Wahl des oben genannten Verfahrens haupts\u00e4chlich von der Zusammensetzung, dem Volumen und den Produktanforderungen des Einsatzstroms sowie von den Investitionskosten und dem Standort des Werks ab.<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In praktischen industriellen Anwendungen lassen sich adsorptive Trennverfahren allgemein in Druckwechseladsorption (PSA) und Temperaturwechseladsorption (TSA) unterteilen. Aus der Sorptionsisotherme des Adsorbens ist ersichtlich, dass das Adsorbens bei hohem Druck eine h\u00f6here Adsorptionskapazit\u00e4t f\u00fcr Verunreinigungen aufweist, ansonsten niedriger. 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