Установки PSA обладают преимуществами быстрого запуска, низкого энергопотребления, простоты управления, широкого диапазона регулировки нагрузки и легкости обслуживания. С 1980-х годов, с совершенствованием технологии получения обогащенного кислорода методом PSA, этот метод стал основным способом получения недорогого кислорода в случаях, где не требуется высокая чистота.
I. Получение обогащенного кислорода методом PSA:
Установки PSA обладают преимуществами быстрого запуска, низкого энергопотребления, простоты управления, широкого диапазона регулировки нагрузки и легкости обслуживания. С 1980-х годов, с совершенствованием технологии получения обогащенного кислорода методом PSA, этот метод стал основным способом получения недорогого кислорода в случаях, где не требуется высокая чистота.
Области применения:
- Цветная металлургия (выплавка меди, цинка, свинца, золота, никеля, производство диоксида титана);
- Черная металлургия (доменная плавка с обогащенным кислородом, электропечная выплавка стали);
- Обогащенное кислородом сжигание (промышленные котлы, стекловаренные печи, производство алюминия);
- Химическая промышленность (синтез аммиака, метанола, этилена, производство этиленгликоля);
- Медицина и очистка сточных вод (аэрация с обогащенным кислородом);
- Целлюлозно-бумажная промышленность (отбеливание), производство пероксида водорода;
- Производство озона, аквакультура, изготовление огнеупорного кирпича и др.
II. Получение азота методом PSA:
Азот, как инертный защитный газ, широко используется для защиты зерна от вредителей, сохранения свежести фруктов, а также в металлургии, нефтяной и химической промышленности.
Преимущества PSA для получения азота (по сравнению с криогенным методом разделения):
- Высокая чистота продукта;
- Гибкость управления;
- Низкие капитальные и эксплуатационные затраты;
- Высокая степень автоматизации;
- Быстрый запуск и остановка оборудования.
Ключевые особенности:
Технология PSA обеспечивает экономически эффективное разделение газов благодаря избирательной адсорбции компонентов воздуха на цеолитах или углеродных молекулярных ситах при циклическом изменении давления.
Как производить водород
Механизм применения активированного угля для десульфуризации
Применение низкоэнергетического ионно-лучевого устройства дл