ဖော်ပြချက်
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လျှော့ချခြင်း (ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လျှော့ချခြင်း) သည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သန့်စင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကုသမှုတွင် အဓိက ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ PSA သည် လည်ပတ်မှုဖိအားကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် CO2 စုပ်ယူမှုနှင့် စုပ်ယူမှုကို ရရှိသည့် စွမ်းအင်နည်းသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လျှော့ချခြင်း နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းပညာသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လည်ပတ်မှုဖိအား 0.5~1MPa တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ CO2 ကို စုပ်ယူပြီး ခွဲထုတ်ပြီးနောက် စုပ်ယူပစ္စည်း ပြန်လည်ရှင်သန်စေရန် vacuum desorption ကို ပြုလုပ်သည်။ PSA နည်းလမ်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စုပ်ယူမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော်လည်း ဓာတုစုပ်ယူမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်း၏ စုပ်ယူနိုင်စွမ်း အကန့်အသတ်ရှိပြီး ၎င်း၏ ရွေးချယ်မှုမှာ နည်းပါးသည်။ သို့သော် PSA လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုသည် ရိုးရှင်းပြီး စုပ်ယူပစ္စည်းသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ရှည်လျားပြီး ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် လွယ်ကူပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းတွင် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု မြင့်မားခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးကောင်းများနှင့် လည်ပတ်မှု ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်းကဲ့သို့သော အားသာချက်များလည်း ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် မြင့်မားသောဖိအားပေးဓာတ်ငွေ့ကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါ ၎င်းကို ထပ်မံဖိအားပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ PSA နည်းလမ်းကို အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း မလိုအပ်ဘဲ အခန်းအပူချိန်တွင် လည်ပတ်နိုင်ပြီး TSA နည်းလမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၁-၂ ဆ သက်သာစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ညီမျှသော TSA နည်းလမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက PSA နည်းလမ်းသည် စုပ်ယူမှုပမာဏ များစွာနည်းပါးရန် လိုအပ်ပါသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရည်အသွေးစံနှုန်းတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှုသည် ၃% ထက် မပိုသင့်ပါ။ သံမဏိကို ပွတ်တိုက်ပြီးနောက် ရေထဲတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သည် အလွန်ပြင်းထန်သော ချေးတက်စေသည့် သတ္တိရှိသည်။ PH တန်ဖိုး တူညီပါက ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၏ အက်ဆစ်ဓာတ်အချိုးလည်း မြင့်မားသောကြောင့် သံမဏိပေါ်ရှိ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၏ ချေးတက်မှုအဆင့်လည်း မြင့်မားပါသည်။
ဖိအားလွှဲစုပ်ယူမှု (PSA) သည် စုပ်ယူမှုခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာတွင် ဓာတ်ငွေ့ရောစပ်မှုကို ခွဲထုတ်ရန်အသုံးပြုသည့် နည်းပညာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာဓာတုစုပ်ယူမှုနည်းလမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက PSA နည်းပညာသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ H2S နှင့် CO2 ကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် စီးပွားရေးအရ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အပြင်းအထန် တီထွင်နေပါသည်။
PSA ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာသည် ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊ ဖိအားဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ CO2 ကိုဖယ်ရှားစဉ် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၊ သန့်စင်ထားသောဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေ၏ နှင်းစက်အမှတ်နည်းပါးခြင်းစသည့် အားသာချက်များရှိပြီး ထုတ်ကုန်များသည် ဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှု၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ PSA ကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင် CO2 ပါဝင်မှုနှင့် ရွေးချယ်ထားသော ဆာလ်ဖျူရီဇေးရှင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စီးဆင်းမှုဇယား
ဖိအားအောက်တွင် စုပ်ယူခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီး ဖိအားလျှော့ချခြင်းဖြင့် စွန့်ထုတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်သည်။ စုပ်ယူမှုစက်ဝန်းတိုတောင်းပြီး စုပ်ယူမှုအပူကို အချိန်မီ မပျံ့နှံ့နိုင်သောကြောင့် စွန့်ထုတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စုပ်ယူမှုအပူနှင့် စွန့်ထုတ်အပူကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စုပ်ယူမှုအိပ်ရာ၏ အပူချိန်သည် ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သာရှိပြီး isothermal လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု စုပ်ယူမှုဖြစ်စေ၊ ဖိအားပြောင်းလဲမှု စုပ်ယူမှုဖြစ်စေ တစ်ခုတည်းသော ပုံသေစုပ်ယူမှုအိပ်ရာလည်ပတ်မှုသည် စုပ်ယူပစ္စည်းကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် စုပ်ယူမှုသည် ရံဖန်ရံခါဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် စုပ်ယူမှုအိပ်ရာနှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော စုပ်ယူမှုအိပ်ရာများကို အသုံးပြုသောကြောင့် စုပ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်စေရန် စုပ်ယူမှုအိပ်ရာ၏ စုပ်ယူမှုနှင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အလှည့်ကျ (သို့မဟုတ် အလှည့်ကျစက်ဝန်း) လုပ်ဆောင်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များ
ဖိအားလွှဲစုပ်ယူမှု ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု skid ၏ ထိရောက်မှုမှာ 90% ရှိသည်။ CO2 ကို ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲ ဖိအားပြောင်းလဲမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုပ်ယူမှုဖြင့် ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ CO2 ဖယ်ရှားခြင်းအပြင်၊ PSA နည်းပညာကို H2၊ CH4၊ CO၊ CO2 နှင့် အခြားဓာတ်ငွေ့များကို ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။





