Introductio
Cum progressu societatis nostrae, energiam puram commendamus, itaque etiam augetur desiderium gasis naturalis ut energiae purae. Attamen, in processu exploitationis gasis naturalis, multi putei gasis saepe hydrogenium sulfuratum continent, quod corrosionem instrumentorum et fistularum efficit, ambitum polluit et salutem humanam periclitat. Cum progressu scientiae et technologiae, latus usus technologiae desulfurationis gasis naturalis has difficultates solvit, sed simul sumptus purificationis et tractationis gasis naturalis proinde auctus est.
Principium
Patinus desulfurationis cribri molecularis (etiam desulfuratio appellatus), etiam patinus dulcificationis cribri molecularis appellatus, est instrumentum magni momenti in purificatione vel conditionatione gasis naturalis.
Cribrum moleculare est crystallus aluminosilicati metalli alcalini cum structura sceletali et structura microporosa uniformi. Est adsorbens cum effectu excellenti, capacitate adsorptionis alta et selectivitate adsorptionis. Primo, multi canales cum magnitudine pororum uniformi et foraminibus ordinate dispositis in structura cribri molecularis sunt, quod non solum aream superficialem amplissimam praebet, sed etiam ingressum molecularum maiorum quam foramina limitat; Secundo, superficies cribri molecularis polaritatem magnam habet propter proprietates clathri ionici, ita capacitatem adsorptionis magnam pro moleculis insaturatis, moleculis polaribus et moleculis polarizabilibus habet. Aqua et hydrogenium sulfuratum moleculae polares sunt, et diameter molecularis minor est diametro pororum cribri molecularis. Cum gas crudum continens aquam vestigialem per stratum cribri molecularis temperatura ambiente transit, aqua vestigialis et hydrogenium sulfuratum absorbentur, ita contentum aquae et hydrogenii sulfurati in gaso alimento reducitur, et propositum dehydrationis et desulfurationis perficitur. Processus adsorptionis cribri molecularis condensationem capillarem et adsorptionem physicam a vi van der Waals effectam comprehendit. Secundum aequationem Kelvin, condensatio capillaris cum incremento temperaturae decrescit, adsorptio physica autem processus exothermicus est, cuius adsorptio cum incremento temperaturae decrescit et cum incremento pressionis crescit; ergo processus adsorptionis cribri molecularis plerumque temperatura humili et pressione alta perficitur, regeneratio autem analytica temperatura alta et pressione reducta perficitur. Sub actione gasis regenerationis temperaturae altae, puri et pressionis humilis, adsorbens cribri molecularis adsorbatum in microporo in fluxum gasis regenerationis emittit donec quantitas adsorbati in adsorbente ad gradum humilem perveniat. Etiam facultatem habet aquam et hydrogenii sulfurati e gaso alimentato adsorbendi, processum regenerationis et recirculationis cribri efficiens.
Processus technologicus
Ordo processus in diagramma monstratur. Machina tres turres adhibet: unam ad adsorptionem, unam ad regenerationem, et unam ad refrigerationem. Cum gas infunditur machinam, temperatura gasis infundi per machinam praerefrigerationis reducitur, deinde aqua libera per separatorem coalescentiae removetur, et deinde in turrim desulfurationis per cribrum moleculare A-801, A-802, et A-803 intrat. Aqua et hydrogenium sulfuratum in gaso infundi per cribrum moleculare adsorbentur ut processus dehydrationis et adsorptionis hydrogenii sulfurati perficiatur. Gas purificatum ad dehydrationem et remotionem hydrogenii sulfurati per filtrum pulveris gasis producti intrat ut pulvis cribri molecularis removeatur et ut gas productus exportatur.
Cribrum moleculare regenerationem requirit postquam certa aquae et hydrogenii sulfidi quantitas adsorpta est. Pars gasis producti ex gase producto post pulveris filtrationem ut gas regenerationis educitur. Postquam gas ad 270°C in camino calefactorio calefactum est, turris gradatim ad 270°C ab alto ad imum per turrim desulfurationis cribri molecularis, quae processum adsorptionis perfecit, calefacitur, ut aqua et hydrogenii sulfidum in cribro moleculari adsorpti dissolvantur et gas regenerationis dives fiant et processum regenerationis perficiant.
Gas regenerationis dives, postquam turrim regenerationis egressus est, condensatorem gasis regenerationis intrat ut ad circiter 50°C refrigeretur, deinde gas refrigeratur et ad caput flammae immittitur.
Turris cribri molecularis post regenerationem refrigeranda est. Ut energia calorica plene recuperetur et utilis sit, gas regenerationis primum ut gas frigidum inflans adhibetur, et turris per turrim desulfurationis cribri molecularis, quae regenerationem perfecit, ad circiter 50°C a summo ad imum refrigeratur. Simul, per se praecalefactum est. Postquam gas frigidum inflans e turri refrigerationis exit, in fornacem calefactionis gasis regenerationis ad calefaciendum intrat, et deinde turrim desulfurationis cribri molecularis ut gas regenerationis macrum regenerat. Instrumentum singulis octo horis commutatur.
Parametrus Designandi
| Capacitas maxima tractandi | 2200 m³/h |
| Pressio operandi systematis | 3.5~5.0MPa.g |
| Pressio designationis systematis | 6.3MPa.g |
| Temperatura adsorptionis | 44.9℃ |
-
Instrumenta ad gas naturale dulcificandum patinus
-
Skid Dulciationis Gasis Naturalis
-
Processus desulfurationis methodo ferri complexa et ...
-
Cribrum moleculare desulfurationis patinus
-
Tractus desulfurationis MDEA ad tractationem gasis naturalis...
-
Systema Purificationis Gasis Naturalis Cribrum Moleculare...




