Тасвирлама
Табигый газны декарбуризацияләү (декарбонизацияләү) тайгагы, табигый газны чистартуда яки эшкәртүдә төп җайланма булып тора. PSA - эш басымын үзгәртү юлы белән CO2 адсорбциясенә һәм десорбциясенә ирешә торган түбән энергияле декарбонизация технологиясе. Бу технология гадәттә CO2 ны табигый газдан 0,5 ~ 1 МПа эш басымында адсорбцияли һәм аера, аннары адсорбентны регенерацияләүне тәмамлау өчен вакуум десорбциясенә дучар була. PSA ысулы физик адсорбциягә карый, химик адсорбция белән чагыштырганда, аның адсорбция сыйдырышлыгы чикләнгән һәм сайлап алучанлыгы түбән; Ләкин PSA процессы гади, адсорбентның хезмәт итү вакыты озын, регенерацияләү җиңел һәм энергия куллануы аз. Шул ук вакытта, аның югары автоматизация, яхшы экологик файда һәм югары эксплуатация сыгылмалылыгы кебек өстенлекләре дә бар. Бигрәк тә югары басымлы газ белән эш иткәндә, гадәттә, аны кабат басымга куярга кирәкми. PSA ысулын җылыту һәм суыту кирәк булмыйча бүлмә температурасында кулланырга мөмкин, бу TSA ысулы белән чагыштырганда энергия куллануны 1-2 тапкыр экономияли; Моннан тыш, эквивалент TSA ысулы белән чагыштырганда, PSA ысулы күпкә азрак адсорбция дозасын таләп итә.
Табигый газ сыйфат стандартындагы углекислый газ күләме 3% тан артмаска тиеш. Корычтан соңгы судагы углекислый газ бик көчле коррозиягә ия. Әгәр рН күрсәткече бер үк булса, углекислый газның кислоталылык нисбәте дә югарырак, шуңа күрә корычтагы углекислый газның коррозия дәрәҗәсе дә югарырак.
Басым белән үзгәрүчән адсорбция (БАА) - адсорбция аеру технологиясендә газ катнашмасын аеру өчен кулланыла торган яңа технология. Традицион химик абсорбция ысулы белән чагыштырганда, БАА технологиясе табигый газдан H2S һәм CO2ны аеру һәм торгызу өчен икътисади яктан отышлы һәм актив рәвештә үсеш ала.
PSA газ аеру технологиясе гади эшләү, түбән басым югалту, CO2ны чыгарганда сусызлану, чистартылган газ һәм суның чык ноктасы түбән булу кебек өстенлекләргә ия, һәм продуктлар газ экспорты таләпләренә туры килә ала. PSA табигый газда CO2 концентрациясе һәм сайлап күкертсезләндерү өчен кулланылырга мөмкин.
Блок-схема
Адсорбция басым астында, ә десорбция киметелгән басым астында башкарылды. Адсорбция циклы кыска булганлыктан һәм адсорбция җылылыгы вакыт эчендә таралып булмаганлыктан, аны десорбция өчен кулланырга мөмкин. Шуңа күрә, адсорбция җылылыгы һәм десорбция җылылыгы аркасында килеп чыккан адсорбция катламының температурасы аз үзгәрә, моны изотермик процесс дип карарга мөмкин. Бер фиксацияләнгән адсорбция катламы эше, температура үзгәрүчән адсорбциясе яки басым үзгәрүчән адсорбциясе булсынмы, адсорбентны регенерацияләргә кирәк булганлыктан, адсорбция өзеклекле була. Сәнәгатьтә ике яки аннан да күбрәк адсорбция катламы кулланыла, шуңа күрә адсорбция катламының адсорбциясе һәм регенерациясе чиратлашып (яки чиратлашып цикл буенча) башкарыла, бөтен адсорбция процессының өзлексезлеген тәэмин итү өчен.
Функциональ үзенчәлекләр
Басым үзгәрүчән адсорбция декарбонизациясе тайгагының нәтиҗәлелеге 90% тәшкил итә. CO2 химик реакциясез басым үзгәрүе һәм физик адсорбция ярдәмендә аерылырга мөмкин. CO2 чыгарудан тыш, PSA технологиясе H2, CH4, CO, CO2 һәм башка газларны торгызу һәм чистартуда киң кулланыла.





