La technologie de déshydratation des tamis moléculaires est principalement utilisée dans les domaines suivants :
1. Le gaz naturel élimine l’humidité (H2O), soutenant le transport de gaz naturel par pipeline
2. Le gaz naturel élimine profondément l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2), soutenant le dispositif de purification du GNL ou le dispositif cryogénique
3. Le gaz de synthèse élimine profondément l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2), et est équipé d’un dispositif synthétique d’ammoniac
4. Prélèvement en profondeur de l’eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2) des syngaz, dispositif de séparation cryogénique
5. L’hydrogène ou le monoxyde de carbone élimine profondément l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2), soutenant le dispositif de synthèse
fonctionnalités
Échelle de l’usine : traitement du gaz naturel ou du syngaz 1000~1 000 000m3/h
Précision de déshydratation : la teneur en eau (H2O) est inférieure à 0,1 PPM
Précision de la décarburation : la teneur en dioxyde de carbone (CO2) est inférieure à 1 PPM
Pression de travail : la pression appropriée est 0.5~15MPa
Domaines d’application : traitement et traitement du gaz naturel, purification du gaz de synthèse, etc.
Caractéristiques techniques
1. Selon les besoins des utilisateurs, trois technologies de processus peuvent être fournies : la régénération réduite du chauffage à pression, la régénération de chauffage à pression égale et la régénération de température normale à pression réduite.
2. Technologie unique de régénération à pression égale, il n’y a pas de gaz de régénération dépressurisé, pas besoin de considérer la compression ou l’utilisation du gaz de régénération.
3. Selon l’échelle de l’appareil et les exigences du débit de gaz de régénération, une combinaison de 2 à 4 tours d’adsorption peut réduire considérablement le débit de gaz de régénération et réduire la consommation de chaleur.
4. La conception unique du mode de commutation de tour d’adsorption de non-perturbation, la fluctuation de température du gaz purifié est petite, et elle n’a aucun effet sur le dispositif cryogénique suivant.
5. La méthode exclusive de remplissage adsorbent, avec une petite quantité de liquide dans le gaz de matière première, n’aura aucune influence sur la vie et l’effet d’utilisation du tamis moléculaire.
6. Le flux de gaz calculé avec précision affecte la fluidisation du lit du tamis moléculaire, assurant efficacement la durée de vie du tamis moléculaire.
7. La tour d’adsorption du distributeur de flux d’air à haut rendement peut garantir que le flux d’air est réparti plus uniformément, et que le taux d’utilisation effectif de l’adsorbent atteint plus de 98 %.
8. Avec la structure unique du chauffe-gaz de régénération, lorsque la vapeur à pression moyenne est utilisée comme source de chaleur, le gaz de régénération et la vapeur à pression moyenne ne fuient pas ou ne s’imprègnent pas les uns les autres à travers la feuille de tube et la soudure du tube, assurant ainsi la sécurité du tamis moléculaire et du système de vapeur.
9. Le système d’autodiagnostic expert dans le logiciel de contrôle peut ajuster automatiquement les paramètres d’exploitation du système en temps opportun en fonction des changements dans les paramètres de contrôle dans le gaz purifié de l’appareil, et optimiser les conditions d’exploitation sans avoir besoin d’ajustement de l’opérateur.

Principe technique
Réalisez le principe de l’adsorption de balancement de pression de oscillation de température pour le séchage moléculaire de tamis. La technologie d’adsorption de pression de oscillation de température est basée sur l’adsorption des molécules de gaz sur la surface de l’adsorbent, et emploie les caractéristiques sélectives de l’adsorbent pour différents composants de gaz. Certains composants du gaz mélangé sont adsorbés à une pression plus élevée, et les composants non assaillis s’écoulent à travers la couche adsorber. Ces composants adsorbés sont désorbés à une température plus élevée et une pression plus faible dans le processus pour la prochaine étape d’adsorption, adopter plusieurs tours d’adsorption pour fonctionner à son tour. Ce processus cyclique est le processus de séparation du gaz d’adsorption de balancement de température et de pression.
1. Élimination de l’eau et du dioxyde de carbone par adsorption
Le gaz naturel ou le gaz de synthèse traverse la tour d’adsorption en état de fonctionnement. L’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2) dans le gaz naturel ou le gaz de synthèse sont conservés à la surface de l’adsorbent. Lorsque l’adsorbent est saturé avec eux, le gaz brut est commuté à d’autres tour Adsorption. Le temps de travail de chaque tour d’adsorption est d’environ 8~24 heures.
2. Régénération de la tour d’adsorption
La tour d’adsorption qui a terminé l’étape de travail d’adsorption arrête l’introduction du gaz naturel ou du gaz de synthèse et passe à l’état de régénération. En introduisant une petite quantité de gaz purifié, la tour d’adsorption qui a terminé l’étape de travail d’adsorption est régénérée. Il existe deux méthodes principales de régénération : la réduction de la pression et l’augmentation de la température. Selon les conditions spécifiques, différents processus de régénération sont utilisés.




