摘要:簡(jiǎn)要介紹了變壓吸附不等勢(shì)均壓技術(shù),并運(yùn)用該技術(shù)研制出節(jié)能型碳分子篩制氮機(jī),分別對(duì)新、舊制氮流程條件下的產(chǎn)氮能力和回收率等進(jìn)行了考察,節(jié)能型碳分子篩制氮機(jī)具有氮?dú)饣厥章矢撸芎牡?,純度流量穩(wěn)定,并可直接制取純度為99.995%的高純氮等優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:變壓吸附;不等勢(shì)均壓;制氮流程;節(jié)能
為滿足我國(guó)煤礦易燃煤層綜放開采注氮防滅火的需要,為使變壓吸附制氮設(shè)備能耗低、分子篩回收率高、設(shè)備體積小,瑞氣公司于1997年開發(fā)出不等勢(shì)均壓制氮流程。經(jīng)兩年的努力,應(yīng)用流程開發(fā)出節(jié)能型碳分子篩制氮機(jī),于2009年9月通過了浙江省科委組織的技術(shù)鑒定,技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。2001年該項(xiàng)目被評(píng)為溫州市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),浙江省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng),同時(shí),2001年3月該系列產(chǎn)品被列為火炬計(jì)劃和新產(chǎn)品計(jì)劃。至今已投放市場(chǎng)50余套,其中煤礦應(yīng)用達(dá)10余套,制氮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性均受到用戶好評(píng)。
1、流程簡(jiǎn)介
變壓吸附制氮設(shè)備的能耗主要集中在空壓機(jī)和冷干機(jī)上??諌簷C(jī)提供一定壓力的壓縮空氣,為制氮機(jī)提供原料;冷干機(jī)對(duì)壓縮空氣進(jìn)行冷凍處理,除去壓縮空氣中的水分,以減輕制氮機(jī)內(nèi)分子篩的負(fù)載。這兩者的能耗決定于其設(shè)備本身能耗大小以及制氮機(jī)所需耗氣量的大小。前者可通過選用低能耗的空壓機(jī)和冷干機(jī)來解決,而后者則需改進(jìn)制氮機(jī)的工藝及相關(guān)技術(shù)才能得以解決,這是提高分子篩回收率,減少制氮能耗的關(guān)鍵。
傳統(tǒng)的變壓吸附制氮設(shè)備除了進(jìn)氣、出氣、排空氣動(dòng)閥外,還有一對(duì)上均壓和下均壓氣動(dòng)閥。當(dāng)制氮機(jī)處于均壓狀態(tài)時(shí),氣體分別從工作剛結(jié)束的吸附塔的進(jìn)、出口分別注入解吸剛結(jié)束的吸附塔的進(jìn)、出口端。均壓的目的:一是使兩塔壓力一致,減少吸附塔內(nèi)分子篩在切換時(shí)的沖擊;二是將一部分富氮?dú)怏w從工作剛結(jié)束的吸附塔轉(zhuǎn)移到解吸結(jié)束的吸附塔,減少了排空氣體的數(shù)量,從而提高了氮?dú)饣厥章省?/p>
均壓結(jié)束后,兩塔內(nèi)氮?dú)饧兌却篌w一致,因此,也稱等勢(shì)均壓。
若將下均壓出氣位置上移,則可提高下均壓入口氮?dú)饧兌龋诰鶋簳r(shí)將較高氮?dú)饧兌鹊臍怏w從吸附塔轉(zhuǎn)移到解吸塔均壓的結(jié)果是兩塔氣體純度不一致,解吸塔內(nèi)氮?dú)饧兌缺任剿撸馕M(jìn)入工作狀態(tài),吸附塔進(jìn)入解吸狀態(tài),這樣,提高了氮?dú)饣厥章?,減少了排空氣體的含氮量。該均壓流程稱為不等勢(shì)均壓或梯度均壓。
2、試驗(yàn)結(jié)果
采用國(guó)內(nèi)兩個(gè)廠家及日本生產(chǎn)的碳分子篩進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表1。
用新、老流程制氮機(jī),分別考察在不同吸附壓力下分子篩的產(chǎn)氮能力和回收率,其試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
改變吸附周期,考察氮?dú)饣厥章屎统隹诘獨(dú)饧兌?,其試?yàn)結(jié)果如圖2所示。
3、試驗(yàn)結(jié)果分析
(1)從表1 可見,日本分子篩的產(chǎn)氮率和回收率比國(guó)產(chǎn)分子篩好,而國(guó)產(chǎn)A又優(yōu)于國(guó)產(chǎn)B。
(2)由圖1可見,新流程的回收率比老流程要高,而且氮?dú)饧兌仍礁?,這種差別也就越大。當(dāng)?shù)獨(dú)饧兌炔淮笥?9%時(shí),新流程的回收率比老流程高出10%左右;當(dāng)?shù)獨(dú)饧兌葹?9.9%時(shí),新流程的回收率比老流程高出29%;當(dāng)?shù)獨(dú)饧兌葹?9.99%時(shí),新流程的回收率比老流程高出73%;當(dāng)?shù)獨(dú)饧兌葹?9.999%時(shí),新流程的回收率比老流程高出157%;當(dāng)?shù)獨(dú)饧兌葹?9.995%時(shí),老流程的回收率已無(wú)實(shí)際意義。分子篩產(chǎn)氮率的變化規(guī)律也與回收率類同。
(3)從圖2可見,出口氮?dú)饧兌入S著吸附周期的增大而提高,當(dāng)達(dá)到峰后又開始緩慢下降;氮?dú)饣厥章孰S著吸附周期的加長(zhǎng)而提高。為了兼顧氮?dú)饧兌扰c回收率,確定了一個(gè)吸附周期范圍。
3、特點(diǎn)
與傳統(tǒng)的碳分子篩制氮機(jī)相比,該產(chǎn)品具有如下特點(diǎn):
(1)氮?dú)饣厥章矢?,單位能耗低。?9.9%為例,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下單位氮?dú)饽芎臑?.3kW.h/m3,比老產(chǎn)品減少 18%左右。
(2)從普氮到高純氮,可不用純化直接制取99.995%的高純氮,解決了用戶沒有氫源或?qū)渲笜?biāo)的用氣問題。
(3) 供氣穩(wěn)定、可靠,設(shè)備自動(dòng)化程度高,具有智能保護(hù)、遠(yuǎn)程控制功能,設(shè)備使用壽命長(zhǎng)。
4、結(jié)語(yǔ)
(1)由于日本碳分子篩的產(chǎn)氮率和回收率均優(yōu)于國(guó)產(chǎn)碳分子篩,故節(jié)能型碳分子篩全部采用日本生產(chǎn)的碳分子篩。
(2)節(jié)能型碳分子篩制氮機(jī)采用不等勢(shì)均壓流程,顯著提高了碳分子篩的產(chǎn)氮能力和回收率,減少了制氮能耗,可直接獲取 99.995%的高純氮?dú)?,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)不足。
(3)提高吸附壓力有利于提高節(jié)能型碳分子篩的產(chǎn)氮能力,且回收率保持不變。
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