Технологията за дехидратация на молекулярно сито се използва главно в следните области:
1. Природният газ премахва влагата (H2O), подпомагайки преноса на природен газ по тръбопровода
2. Природният газ дълбоко отстранява водата (H2O) и въглеродния диоксид (CO2), като поддържа устройство за пречистване на LNG или криогенно устройство
3. Синтезният газ отстранява дълбоко водата (H2O) и въглеродния диоксид (CO2) и е оборудван със устройство за синтетичен амоняк
4. Дълбоко отстраняване на вода (H2O) и въглероден диоксид (CO2) от синтетичен газ, поддържащо устройство за криогенно разделяне
5. Водородът или въглеродният оксид дълбоко отстраняват водата (H2O) и въглеродния диоксид (CO2), като поддържа устройство за синтез
Характеристика
Мащаб на завода: преработка на природен газ или синтетичен газ 1000 ~ 1 000 000 m3 / h
Точност на дехидратация: съдържанието на вода (H2O) е по-малко от 0,1PPM
Точност на декарбуризация: съдържанието на въглероден диоксид (CO2) е по-малко от 1PPM
Работно налягане: подходящото налягане е 0,5 ~ 15MPa
Области на приложение: обработка и преработка на природен газ, пречистване на синтетичен газ и др.
техническа характеристика
1. Според изискванията на потребителя могат да бъдат осигурени три технологични технологии: регенерация на отопление с намалено налягане, регенерация на отопление с равно налягане и регенерация на нормална температура с намалено налягане.
2. Уникална технология за регенерация с равно налягане, няма дегенериран газ за регенерация, няма нужда да се обмисля компресията или използването на регенерационния газ.
3. Според мащаба на устройството и изискванията на дебита на регенерационния газ, комбинация от 2 до 4 адсорбционни кули може значително да намали дебита на регенериращия газ и да намали консумацията на топлина.
4. Уникалният дизайн на режима на превключване на адсорбционната кула без смущения, температурните колебания на пречистения газ са малки и няма ефект върху последващото криогенно устройство.
5. Патентован метод за пълнене с адсорбент, с малко количество течност в суровинния газ, няма да окаже влияние върху живота и използването на молекулното сито.
6. Точно изчисленият газов поток влияе върху флуидизацията на слоя на молекулярното сито, като ефективно осигурява експлоатационния живот на молекулярното сито.
7. Адсорбционната кула на високоефективния разпределител на въздушния поток може да осигури по-равномерно разпределение на въздушния поток и ефективната степен на използване на адсорбента достига повече от 98%.
8. С уникалната структура на нагревателя за регенерационен газ, когато парата със средно налягане се използва като източник на топлина, регенериращият газ и парата със средно налягане няма да изтекат или да се проникнат един през друг през тръбния лист и заваръчния шев на тръбата, осигурявайки молекулярно сито и парна система Безопасност.
9. Експертната система за самодиагностика в контролния софтуерен пакет може автоматично да регулира навреме работните параметри на системата според промените в параметрите на управление в пречистения газ на устройството 39 и да оптимизира условията на работа без необходимост от настройка на оператора.

Технически принцип
Осъзнайте принципа на температурно люлеене под налягане, люлееща се адсорбция за молекулярно сито. Технологията за адсорбция на налягането при температурно люлеене се основава на адсорбцията на газови молекули на повърхността на адсорбента и използва селективните характеристики на адсорбента 39 за различни компоненти на газа. Някои компоненти в смесения газ се адсорбират при по-високо налягане и неадсорбираните компоненти изтичат през адсорберния слой. Тези адсорбирани компоненти се десорбират при по-висока температура и по-ниско налягане в процеса за следващата стъпка на адсорбция, приемат множество адсорбционни кули, за да работят на свой ред. Този цикличен процес е процесът на разделяне на адсорбционния газ с променлива температура и налягане.
1. Отстраняване на вода и въглероден диоксид чрез адсорбция
Природният газ или синтезът преминава през адсорбционната кула, която е в работно състояние. Водата (H2O) и въглеродният диоксид (CO2) в природния газ или синтетичния газ се задържат на повърхността на адсорбента. Когато адсорбентът се насити с тях, суровият газ се превключва към друга адсорбционна кула. Работното време на всяка адсорбционна кула е около 8 ~ 24 часа.
2. Регенериране на адсорбционна кула
Адсорбционната кула, завършила стъпката на адсорбционната работа, спира въвеждането на природен газ или синтез газ и преминава в състояние на регенерация. Чрез въвеждане на малко количество пречистен газ се регенерира адсорбционната кула, завършила стъпката на адсорбция. Има два основни метода за регенерация: намаляване на налягането и повишаване на температурата. Според специфичните условия се използват различни процеси на регенерация.




