
Tecnología de oxígeno PSA
La tecnología de oxígeno PSA es una de las tecnologías de separación de aire para oxígeno que ha crecido en los últimos diez años. En comparación con la tecnología criogénica tradicional, la tecnología de oxígeno PSA se conoce por su baja inversión, bajo consumo, bajo costo de operación y mantenimiento, condiciones de proceso suaves, flujo de proceso simple, alta automatización, alta flexibilidad operativa, corta duración de construcción y rendimiento seguro. Hasta ahora, la tecnología de oxígeno PSA puede reemplazar a la criogénica en muchas circunstancias, y la tecnología de oxígeno PSA es más económica que la criogénica en funcionamiento.
Los componentes principales del aire son nitrógeno y oxígeno, por lo que se puede generar oxígeno mediante un adsorbente selectivo que puede separar el oxígeno del nitrógeno en una condición operativa adecuada. En condiciones de presión, cuando el aire fluye a través de lechos de adsorción con zeolitas, el nitrógeno se adsorbe en gran medida, mientras que el oxígeno se adsorbe poco, por lo que el oxígeno se enriquece. Cuando el adsorbente está cerca de la saturación, se detiene la alimentación de aire al lecho y se desorbe después de liberar la presión, en lo que el adsorbente se recicla. Dos lechos de adsorción trabajan en turnos para obtener oxígeno continuo.
Podemos saber a partir de los principios anteriores que La tecnología de oxígeno PSA debe contener dos pasos: uno es la adsorción (presión alta relativa) y el otro es la desorción (presión baja relativa), y estos dos pasos se repiten alternativamente. Por lo tanto, si solo hay un lecho de adsorción, el oxígeno se genera de forma discontinua. Para obtener oxígeno de forma continua, se instalan dos lechos de adsorción en el proceso. Además, desde el punto de vista del consumo y la estabilidad, también se incluyen otros pasos auxiliares en el proceso, como la ecualización y la purga.
Según la presión de desorción, existen dos tecnologías específicas de oxígeno PSA:
Proceso PSA: Adsorción presurizada (0,2~0,6 MPa) y desorción a presión ordinaria. Esta tecnología tiene un proceso simple y baja inversión, pero baja tasa de recuperación y alto consumo, por lo que es mejor para plantas pequeñas (<200 Nm3/h).
Proceso VPSA: Adsorción a presión ordinaria o ligeramente superior a la ordinaria (0-50 kPa), y desorción al vacío (-50~-80 kPa). En comparación con el proceso PSA, la tecnología VPSA tiene un proceso complejo y alta inversión, pero alta tasa de recuperación y bajo consumo, por lo que es mejor para plantas grandes (500 Nm3/h~20000 Nm3/h).
Para el proceso de separación real, se deben tener en cuenta otros microelementos en el aire. El dióxido de carbono y el agua se adsorben con más fuerza que el nitrógeno y el oxígeno, por lo que se deben agregar algunos otros adsorbentes adecuados (o el propio adsorbente de generación de oxígeno) a los lechos de adsorción para atraer el dióxido de carbono y el agua.
A través de la innovación tecnológica constante y el arduo trabajo del personal, Beijing Peking University Pioneer Technology ha logrado grandes avances en la industria del gas. Pioneer ha obtenido la aprobación y el respeto de usuarios y competidores por sus características y ventajas típicas, como adsorbente de alta eficiencia, fabricación de recipientes de adsorción, proceso PSA, experiencias en proyectos, servicios de ingeniería, etc.

Acerca del autor
Fundada en 1999, PKU Pioneer se especializa en tecnologías de separación de gases VPSA y PSA, adsorbentes, catalizadores y soluciones de ingeniería integradas. Respaldada por una sólida capacidad de I+D y una amplia experiencia en proyectos industriales, la empresa sirve a clientes globales en las industrias del acero, química, energía, protección ambiental y relacionadas.
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