
เทคโนโลยีออกซิเจน PSA
เทคโนโลยีออกซิเจน PSA เป็นเทคโนโลยีหนึ่งในการแยกอากาศเพื่อให้ได้ออกซิเจนที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสิบปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีไครโอเจนิกแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีออกซิเจน PSA เป็นที่รู้จักในด้านการลงทุนต่ำ การใช้พลังงานต่ำ ค่าบำรุงรักษาปฏิบัติการต่ำ สภาวะกระบวนการไม่รุนแรง กระบวนการไหลที่เรียบง่าย ระบบอัตโนมัติสูง ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานสูง ระยะเวลาก่อสร้างสั้น และประสิทธิภาพที่ปลอดภัย ปัจจุบัน เทคโนโลยีออกซิเจน PSA สามารถแทนที่เทคโนโลยีไครโอเจนิกได้ในหลายสถานการณ์ โดยเทคโนโลยีออกซิเจน PSA มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าเทคโนโลยีไครโอเจนิกในการดำเนินงาน
ส่วนประกอบหลักของอากาศคือไนโตรเจนและออกซิเจน ดังนั้นจึงสามารถผลิตออกซิเจนได้ผ่านตัวดูดซับแบบเลือกสรรที่สามารถแยกออกซิเจนออกจากไนโตรเจนในสภาวะปฏิบัติการที่เหมาะสม ในสภาวะที่มีแรงดัน เมื่ออากาศไหลผ่านเตียงดูดซับที่มีซีโอไลต์ ไนโตรเจนจะถูกดูดซับเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ออกซิเจนจะถูกดูดซับเพียงเล็กน้อย ทำให้ออกซิเจนเข้มข้นขึ้น เมื่อตัวดูดซับใกล้จะอิ่มตัว อากาศจะหยุดป้อนเข้าสู่เตียง และจะถูกคายออกหลังจากปล่อยแรงดัน ซึ่งตัวดูดซับจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ เตียงดูดซับสองเตียงทำงานสลับกันเพื่อให้ได้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง
จากหลักการข้างต้นเราสามารถทราบได้ว่า เทคโนโลยีออกซิเจน PSA ต้องประกอบด้วยสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนการดูดซับ (แรงดันสูงสัมพัทธ์) และขั้นตอนการคายออก (แรงดันต่ำสัมพัทธ์) และสองขั้นตอนนี้จะทำซ้ำสลับกัน ดังนั้น หากมีเพียงเตียงดูดซับเดียว ออกซิเจนจะถูกผลิตขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง จึงตั้งเตียงดูดซับสองเตียงในกระบวนการ นอกจากนี้ จากมุมมองของการใช้พลังงานและความเสถียร ขั้นตอนเสริมอื่นๆ ก็รวมอยู่ในกระบวนการด้วย เช่น การปรับสมดุลและการไล่ล้าง
ตามแรงดันในการคายออก มีเทคโนโลยีออกซิเจน PSA เฉพาะสองประเภท:
กระบวนการ PSA: การดูดซับภายใต้แรงดัน (0.2~0.6MPa) และการคายออกภายใต้ความดันปกติ เทคโนโลยีนี้มีกระบวนการที่เรียบง่ายและลงทุนต่ำ แต่มีอัตราการคืนสภาพต่ำและการใช้พลังงานสูง ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (<200Nm)3/h)
กระบวนการ VPSA: การดูดซับภายใต้ความดันปกติหรือสูงกว่าความดันปกติเล็กน้อย (0-50KPa) และการคายออกภายใต้สุญญากาศ (-50~-80Kpa) เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการ PSA เทคโนโลยี VPSA มีกระบวนการที่ซับซ้อนและลงทุนสูง แต่มีอัตราการคืนสภาพสูงและการใช้พลังงานต่ำ ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ (500Nm)3/ชม. ~ 20000Nm3/h)
สำหรับกระบวนการแยกที่เกิดขึ้นจริง ควรพิจารณาธาตุปริมาณเล็กน้อยอื่นๆ ในอากาศด้วย คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำจะถูกดูดซับได้ดีกว่าไนโตรเจนและออกซิเจน ดังนั้นควรเพิ่มตัวดูดซับที่เหมาะสมอื่นๆ (หรือตัวดูดซับผลิตออกซิเจนเอง) ลงในเตียงดูดซับเพื่อดึงดูดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการทำงานหนักของพนักงาน บริษัท ปักกิ่ง ปักกิ่ง ยูนิเวอร์ซิตี้ ไพโอเนียร์ เทคโนโลยี ประสบความสำเร็จอย่างมากในอุตสาหกรรมก๊าซ PIONEER ได้รับการยอมรับและเคารพจากผู้ใช้และคู่แข่งสำหรับคุณลักษณะและข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูง การผลิตถังดูดซับ กระบวนการ PSA ประสบการณ์โครงการ บริการด้านวิศวกรรม และอื่นๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน
ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 PKU Pioneer เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแยกก๊าซ VPSA และ PSA ตัวดูดซับ ตัวเร่งปฏิกิริยา และโซลูชันทางวิศวกรรมแบบครบวงจร ด้วยความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งและประสบการณ์โครงการอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมเหล็ก เคมี พลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
แชร์



