ການລະລາຍຄາບອນ PSA ສຳລັບການກັ່ນຕອງອາຍແກັສທຳມະຊາດ

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ:

ການກຳຈັດຄາບອນອອກຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ (decarbonization) ເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ ຫຼື ການບຳບັດອາຍແກັສທຳມະຊາດ. PSA ເປັນເທັກໂນໂລຢີການກຳຈັດຄາບອນດ້ວຍພະລັງງານຕ່ຳ ເຊິ່ງບັນລຸການດູດຊຶມ ແລະ ການກຳຈັດ CO2 ໂດຍການປ່ຽນແປງຄວາມດັນປະຕິບັດການ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ມັກຈະດູດຊຶມ ແລະ ແຍກ CO2 ອອກຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດທີ່ຄວາມດັນປະຕິບັດການ 0.5~1MPa, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຜ່ານການກຳຈັດຄາບອນດ້ວຍສູນຍາກາດເພື່ອຟື້ນຟູຕົວດູດຊຶມໃຫ້ສຳເລັດ. ວິທີການ PSA ເປັນຂອງການດູດຊຶມທາງກາຍະພາບ, ເຖິງແມ່ນວ່າເມື່ອທຽບກັບການດູດຊຶມທາງເຄມີ, ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຂອງມັນມີຈຳກັດ ແລະ ການເລືອກເຟັ້ນຂອງມັນຕໍ່າ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະບວນການ PSA ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ຕົວດູດຊຶມມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ງ່າຍຕໍ່ການຟື້ນຟູ, ແລະ ມີການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງມີຂໍ້ດີເຊັ່ນ: ອັດຕະໂນມັດສູງ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ, ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດຳເນີນງານສູງ. ໂດຍສະເພາະເມື່ອຈັດການກັບອາຍແກັສປ້ອນຄວາມດັນສູງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມດັນອີກຄັ້ງ. ວິທີການ PSA ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ, ປະຫຍັດການໃຊ້ພະລັງງານ 1-2 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບວິທີການ TSA; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການ TSA ທີ່ທຽບເທົ່າ, ວິທີການ PSA ຕ້ອງການປະລິມານການດູດຊຶມໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍ.


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ລາຍລະອຽດ

ການກຳຈັດຄາບອນອອກຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ (decarbonization) ເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ ຫຼື ການບຳບັດອາຍແກັສທຳມະຊາດ. PSA ເປັນເທັກໂນໂລຢີການກຳຈັດຄາບອນດ້ວຍພະລັງງານຕ່ຳ ເຊິ່ງບັນລຸການດູດຊຶມ ແລະ ການກຳຈັດ CO2 ໂດຍການປ່ຽນແປງຄວາມດັນປະຕິບັດການ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ມັກຈະດູດຊຶມ ແລະ ແຍກ CO2 ອອກຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດທີ່ຄວາມດັນປະຕິບັດການ 0.5~1MPa, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຜ່ານການກຳຈັດຄາບອນດ້ວຍສູນຍາກາດເພື່ອຟື້ນຟູຕົວດູດຊຶມໃຫ້ສຳເລັດ. ວິທີການ PSA ເປັນຂອງການດູດຊຶມທາງກາຍະພາບ, ເຖິງແມ່ນວ່າເມື່ອທຽບກັບການດູດຊຶມທາງເຄມີ, ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຂອງມັນມີຈຳກັດ ແລະ ການເລືອກເຟັ້ນຂອງມັນຕໍ່າ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະບວນການ PSA ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ຕົວດູດຊຶມມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ງ່າຍຕໍ່ການຟື້ນຟູ, ແລະ ມີການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງມີຂໍ້ດີເຊັ່ນ: ອັດຕະໂນມັດສູງ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ, ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດຳເນີນງານສູງ. ໂດຍສະເພາະເມື່ອຈັດການກັບອາຍແກັສປ້ອນຄວາມດັນສູງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມດັນອີກຄັ້ງ. ວິທີການ PSA ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ, ປະຫຍັດການໃຊ້ພະລັງງານ 1-2 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບວິທີການ TSA; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການ TSA ທີ່ທຽບເທົ່າ, ວິທີການ PSA ຕ້ອງການປະລິມານການດູດຊຶມໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍ.

ປະລິມານຄາບອນໄດອອກໄຊໃນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາຍແກັສທຳມະຊາດບໍ່ຄວນເກີນ 3%. ແລະຄາບອນໄດອອກໄຊໃນນ້ຳຫຼັງຈາກເຫຼັກກ້າມີສານກັດກ່ອນທີ່ແຂງແຮງຫຼາຍ. ຖ້າຄ່າ PH ຄືກັນ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມເປັນກົດຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊກໍ່ສູງກວ່າ, ສະນັ້ນລະດັບການກັດກ່ອນຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນເຫຼັກກ້າກໍ່ສູງກວ່າເຊັ່ນກັນ.

ການດູດຊຶມແບບສະວິງຄວາມດັນ (PSA) ເປັນເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ໃຊ້ເພື່ອແຍກສ່ວນປະສົມຂອງອາຍແກັສໃນເທັກໂນໂລຢີການແຍກການດູດຊຶມ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການດູດຊຶມທາງເຄມີແບບດັ້ງເດີມ, ເທັກໂນໂລຢີ PSA ມີຄວາມດຶງດູດທາງດ້ານເສດຖະກິດສຳລັບການກຳຈັດ ແລະ ຟື້ນຟູ H2S ແລະ CO2 ອອກຈາກອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ແລະ ກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ.

ເຕັກໂນໂລຊີການແຍກອາຍແກັສ PSA ມີຂໍ້ດີຄືການໃຊ້ງານງ່າຍ, ການສູນເສຍຄວາມດັນຕໍ່າ, ການຂາດນໍ້າໃນຂະນະທີ່ກຳຈັດ CO2, ຈຸດນ້ຳຄ້າງຕໍ່າຂອງອາຍແກັສ ແລະ ນ້ຳທີ່ບໍລິສຸດ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສົ່ງອອກອາຍແກັສ. PSA ສາມາດໃຊ້ສຳລັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ CO2 ແລະ ການກຳຈັດຊູນຟູຣິກທີ່ເລືອກເຟັ້ນໃນອາຍແກັສທຳມະຊາດ.

ແຜນວາດການໄຫຼ

ການດູດຊຶມໄດ້ຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ການຄາຍອອກໄດ້ຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຫຼຸດລົງ. ເນື່ອງຈາກວົງຈອນການດູດຊຶມສັ້ນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງການດູດຊຶມບໍ່ສາມາດກະຈາຍໄປໄດ້ຕາມເວລາ, ມັນສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການຄາຍອອກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸນຫະພູມຂອງຕຽງດູດຊຶມທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງການດູດຊຶມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງການຄາຍອອກມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍ, ເຊິ່ງສາມາດຖືວ່າເປັນຂະບວນການ isothermal. ການດໍາເນີນງານຕຽງດູດຊຶມຄົງທີ່ດຽວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການດູດຊຶມແບບສະວິງອຸນຫະພູມ ຫຼື ການດູດຊຶມແບບສະວິງຄວາມກົດດັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຕົວດູດຊຶມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ, ການດູດຊຶມຈຶ່ງເປັນໄລຍະໆ. ໃນອຸດສາຫະກໍາ, ຕຽງດູດຊຶມສອງຕຽງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຖືກນໍາໃຊ້, ດັ່ງນັ້ນການດູດຊຶມ ແລະ ການຟື້ນຟູຂອງຕຽງດູດຊຶມຈະຖືກປະຕິບັດສະຫຼັບກັນ (ຫຼື ຮອບວຽນຮອບວຽນ), ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂະບວນການດູດຊຶມທັງໝົດ.

ຄຸນສົມບັດດ້ານການເຮັດວຽກ

ປະສິດທິພາບຂອງການດູດຊຶມແບບສະວິງຄວາມດັນໃນການກຳຈັດຄາບອນແມ່ນ 90%. CO2 ສາມາດແຍກອອກໄດ້ໂດຍການປ່ຽນແປງຄວາມດັນ ແລະ ການດູດຊຶມທາງກາຍະພາບ, ໂດຍບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາເຄມີ. ນອກເໜືອໄປຈາກການກຳຈັດ CO2, ເຕັກໂນໂລຊີ PSA ຍັງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດຂອງ H2, CH4, CO, CO2 ແລະ ອາຍແກັສອື່ນໆ.

00


  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ: