Gleiter PSA-Wasserstoff-Generator-Prozess-Reinigung 150 Nm3/Hr

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Gleiter PSA-Wasserstoff-Generator-Prozess-Reinigung 150 Nm3/Hr
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Eigenschaften
Technische Daten
Material: Flussstahl
Kapazität: 100 Nm3/hr
Reinheit: 99.99-99.999%
Druck: Stange 10
Taupunkt: -60 ℃
Türme: 4
Betriebsart: Vollautomatisch
IP-Grad: IP54
Explosionssicher: Besonders angefertigt
Anwendung: Grünes u. neues Feld
Steuermethode: Plc-Steuerung
Kühlverfahren: Luftkühlung
Geräuschpegel: ≤65dB
Betriebsfeuchtigkeit: ≤ 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Betriebstemperatur: 5-45℃
Ertrag-Taupunkt: -60℃
Ertrag-Reinheit: 99,999%
Stromversorgung: AC220V/50HZ
Produktname: Psa-Wasserstoff-Generator
Schutz-Niveau: IP54
Hervorheben:

Wasserstoff psa-Gleiter

,

psa-Prozesswasserstoffreinigung

,

psa-Wasserstoffproduktion

Grundinformation
Herkunftsort: SUZHOU, CHINA
Markenname: SUMAIRUI GAS
Zertifizierung: ISO9001, CE, BV, SGS, TUV, ASME, GOST,NB,NR ETC
Modellnummer: OSH-100
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Export Holzetui/Film-Verpacken
Lieferzeit: 30-45 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Sätze/Monate
Produkt-Beschreibung

Sumairui PSA Anlage des Wasserstoff-Generator-150 Nm3/hr: Helles Ausglühen und Hochdrucktrennung

 

Druckschwingen-Aufnahmeeinheiten benutzen Betten des festen Adsorbents, um Verunreinigungen von den Wasserstoffströmen zu trennen, die zu Hochdruckwasserstoff von hohem Reinheitsgrad und Unterdruckeinen endstückgasstrom enthält die Verunreinigungen und etwas von dem Wasserstoff führen. Die Betten werden dann erneuert, indem man auf normalen Luftdruck umstellt und bereinigt. Der Teil des Wasserstoffs (bis 20%) ist möglicherweise im Endstückgas verloren.

 

Die Technologie der Druckschwingen-Aufnahme (PSA) basiert auf einer körperlichen Schwergängigkeit von Gasmolekülen zum Adsorbentmaterial. Die jeweilige Kraft, die zwischen den Gasmolekülen und dem Adsorbentmaterial fungiert, hängt von der Gaskomponente, von der Art des Adsorbentmaterials, vom Partialdruck der Gaskomponente und von Betriebstemperatur ab. Die Trennleistung basiert auf Unterschieden bezüglich der Schwergängigkeitskräfte zum Adsorbentmaterial. In hohem Grade flüchtige Komponenten mit niedriger Polarität, wie Wasserstoff, sind im Gegensatz zu Molekülen wie Stickstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxyd, Kohlenwasserstoffableitungen und Wasserdampf praktisch nonadsorbable. Infolgedessen können diese Verunreinigungen von einem Wasserstoff-enthaltenen Strom adsorbiert werden, und Wasserstoff von hohem Reinheitsgrad wird wiederhergestellt.

 

Der Druckschwingenaufnahmeprozeß arbeitet bei der im Allgemeinen konstanten Temperatur und verwendet den Effekt der Abwechslung des Drucks und des Partialdrucks, Aufnahme und Desorption durchzuführen. Seit der Heizung oder dem Abkühlen, wird nicht, kurze Zyklen innerhalb des Bereiches der Minuten werden erzielt angefordert. Der Prozess erlaubt infolgedessen den wirtschaftlichen Abbau von großen Mengen Verunreinigungen. Aufnahme wird mit Hochdruck (und folglich hoch jeweiligem Partialdruck) gewöhnlich im Bereich von Stange 10-40 durchgeführt, bis das Gleichgewichtsladen erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt ist keine weitere Aufnahmekapazität verfügbar, und das Adsorbentmaterial muss erneuert werden. Diese Regeneration wird vollendet, indem man den Druck zum etwas oben genannten Atmosphärendruck mit dem Ergebnis einer jeweiligen Abnahme am Gleichgewichtsladen senkt. Infolgedessen werden die Verunreinigungen auf dem Adsorbentmaterial desorbiert, und das Adsorbentmaterial wird erneuert. Die Menge von den Verunreinigungen, die von einem Gasstrom innerhalb eines Zyklus entfernt werden, entspricht dem Unterschied der Aufnahme Desorptionsladen. Nach Beendigung der Regeneration, wird Druck zurück zu Aufnahmedruckniveau erhöht, und der Prozess beginnt wieder von Anfang an.

 

Druckschwingenaufnahme ist im Allgemeinen die Reinigungsmethode der Wahl für Dampfreformierungseinheiten wegen seiner Produktion Wasserstoffs des von hohem Reinheitsgrad und wird auch für Reinigung von Raffinerieabgasen verwendet, in denen sie mit Membransystemen konkurriert. Viele Wasserstoffanlagen, die früher einen Nasswäscheprozeß (Abb. 15,4) für Wasserstoffreinigung verwendeten, sind jetzt unter Verwendung der Druckschwingenaufnahme (PSA) (Abb. 15,5) für Reinigung. Der Druckschwingen-Aufnahmeprozeß ist ein zyklischer Vorgang, der Betten des festen Adsorbents benutzt, um Verunreinigungen vom Gas zu entfernen und im Allgemeinen Wasserstoff voner hohem Reinheitsgrad produziert (99,9% v/v die Reinheit verglichen mit < 97="">

 

 

 

 

Wasserstoffgasanwendung:

 

  • Edelstahl
  • Kaltgewalzte Blätter
  • Fassbinderproduktion
  • Galvanisationslinie
  • Ölraffinierenlinie
  • Floatglasproduktion

 

Gleiter PSA-Wasserstoff-Generator-Prozess-Reinigung 150 Nm3/Hr 0

 

 

Gleiter PSA-Wasserstoff-Generator-Prozess-Reinigung 150 Nm3/Hr 1

 

 

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