Molekyyliseulan puhdistusjärjestelmän käyttö ilmanerotusyksikössä

Ilmakompressorin puristama ilma käyttää erityistä adsorbenttia, aktivoitua alumiinioksidia ja molekyyliseulaa veden, hiilidioksidin, asetyleenin jne. poistamiseen. Adsorbenttina molekyyliseula voi adsorboida monia muita kaasuja, ja sillä on selvä taipumus adsorptioprosessiin. Mitä suurempi samankokoisten molekyylien polaarisuus on, sitä helpommin molekyyliseula adsorboi ne, ja mitä suurempia tyydyttymättömiä molekyylejä on, sitä helpommin molekyyliseula adsorboi ne. Se adsorboi pääasiassa H2O:ta, CO2:ta, C2:ta, H2:ta ja muita CnHm-epäpuhtauksia ilmasta. Molekyyliseulan adsorptiokyky liittyy paitsi adsorboituneiden aineiden tyyppiin, myös adsorboituneiden aineiden pitoisuuteen ja lämpötilaan. Siksi paineilma johdetaan ennen puhdistusjärjestelmään tuloa sekä jäähdytystornin läpi ilman lämpötilan alentamiseksi ennen puhdistusjärjestelmään tuloa, ja ilman vesipitoisuus liittyy lämpötilaan. Mitä alhaisempi lämpötila, sitä alhaisempi vesipitoisuus. Siksi puhdistusjärjestelmä kulkee ensin jäähdytystornin läpi ilman lämpötilan alentamiseksi, mikä vähentää ilman vesipitoisuutta.aktivoitu molekyyliseula
Ilmajäähdytystornista tuleva puristettu kaasu syötetään puhdistusjärjestelmään, joka koostuu pääasiassa kahdesta adsorberista, höyrylämmittimestä ja neste-kaasuerottimesta. Molekyyliseula-adsorberi on vaakasuora kerrossänkyrakenne, jonka alempi kerros on täytetty aktivoidulla alumiinioksidilla, ylempi kerros molekyyliseulalla, ja nämä kaksi adsorberia toimivat vuorotellen. Kun toinen adsorberi on toiminnassa, toinen adsorberi regeneroidaan ja kylmäpuhalletaan käyttöön. Ilmajäähdytystornista tulevasta paineilmasta adsorberi poistaa veden, CO2:n ja muut epäpuhtaudet, kuten CnHm:n. Molekyyliseulan regenerointi koostuu kahdesta vaiheesta: toinen on likaisen typen johdanto ilman fraktioinnista, höyrylämmittimellä lämmitettynä regenerointilämpötilaan, ja se tulee adsorberiin lämmön regeneroimiseksi, adsorboituneen veden ja CO2:n erottamiseksi, jota kutsutaan lämmitysvaiheeksi. Toinen vaihe on likaisen typen johdanto höyrylämmittimen läpi, joka puhaltaa korkean lämpötilan adsorberin huoneenlämpöiseksi ja erottaa adsorboituneen veden ja CO2:n adsorberista. Tätä kutsutaan kylmäpuhallusvaiheeksi. Lämmitykseen ja kylmäpuhallukseen käytetty typpi johdetaan ilmakehään äänenvaimentimen kautta.


Julkaisun aika: 24.8.2023