
Technologie d'oxygène PSA
La technologie d'oxygène PSA est l'une des technologies de séparation de l'air pour l'oxygène en plein essor ces dix dernières années. Comparée à la technologie cryogénique traditionnelle, la technologie d'oxygène PSA est connue pour son faible investissement, sa faible consommation, ses faibles frais d'exploitation et de maintenance, ses conditions de processus douces, son flux de processus simple, son automatisation élevée, sa grande flexibilité d'exploitation, sa courte durée de construction et ses performances de sécurité. Jusqu'à présent, la technologie d'oxygène PSA peut remplacer la cryogénie dans de nombreuses circonstances, et la technologie d'oxygène PSA est plus économique que la cryogénie en fonctionnement.
Les principaux composants de l'air sont l'azote et l'oxygène, donc l'oxygène peut être généré par un adsorbant sélectif qui peut séparer l'oxygène de l'azote dans des conditions d'exploitation appropriées. Dans une condition pressurisée, lorsque l'air traverse des lits d'adsorption avec des zéolites, l'azote sera largement adsorbé, tandis que peu d'oxygène sera adsorbé, donc l'oxygène s'enrichit. Lorsque l'adsorbant est proche de la saturation, l'alimentation en air dans le lit sera arrêtée, et il sera désorbé après la libération de la pression, dans lequel l'adsorbant est recyclé. Deux lits d'adsorption fonctionnent en alternance pour obtenir un oxygène continu.
Nous pouvons savoir à partir des principes ci-dessus que La technologie d'oxygène PSA doit contenir deux étapes : l'une est l'adsorption (haute pression relative) et l'autre est la désorption (basse pression relative), et ces deux étapes se répètent en alternance. Ainsi, s'il n'y a qu'un seul lit d'adsorption, l'oxygène est généré de manière discontinue. Afin d'obtenir de l'oxygène en continu, deux lits d'adsorption sont installés dans le processus. De plus, du point de vue de la consommation et de la stabilité, certaines autres étapes assistées sont également incluses dans le processus, comme l'égalisation et la purge.
Selon la pression de désorption, il existe deux technologies spécifiques d'oxygène PSA :
Procédé PSA : Adsorption sous pression (0,2~0,6 MPa) et désorption à pression ordinaire. Cette technologie a un processus simple et un faible investissement, mais un faible taux de récupération et une consommation élevée, donc elle est la meilleure pour les petites usines (<200 Nm3/h).
Procédé VPSA. Adsorption à pression ordinaire ou légèrement supérieure à la pression ordinaire (0-50 KPa), et désorption sous vide (-50~-80 KPa). Comparé au procédé PSA, la technologie VPSA a un processus complexe et un investissement élevé, mais un taux de récupération élevé et une faible consommation, donc elle est la meilleure pour les grandes usines (500 Nm3/h~20000 Nm3/h).
Pour le processus de séparation réel, certains autres microéléments dans l'air doivent être pris en compte. Le dioxyde de carbone et l'eau sont plus fortement adsorbés que l'azote et l'oxygène, donc certains autres adsorbants appropriés (ou l'adsorbant générateur d'oxygène lui-même) doivent être ajoutés dans les lits
Grâce à une innovation technologique constante et au travail acharné de son personnel, Beijing Peking University Pioneer Technology a réalisé de grandes avancées dans l'industrie du gaz. Pioneer a obtenu l'approbation et le respect des utilisateurs et des concurrents pour ses caractéristiques et avantages typiques, tels que des adsorbants très efficaces, la fabrication de cuves d'adsorption, le procédé PSA, l'expérience de projets, les services d'ingénierie, etc.

À propos de l'auteur
Fondée en 1999, PKU Pioneer est spécialisée dans les technologies de séparation des gaz VPSA et PSA, les adsorbants, les catalyseurs et les solutions d'ingénierie intégrées. Soutenue par une forte capacité de R&D et une vaste expérience de projets industriels, l'entreprise sert des clients mondiaux dans les secteurs de l'acier, de la chimie, de l'énergie, de la protection de l'environnement et des industries connexes.
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