一种提高变压吸附制氮效率的方法技术

技术编号:24608904 阅读:46 留言:0更新日期:2020-06-23 22:56
本发明专利技术涉及制氮方法领域,公开了一种提高变压吸附制氮效率的方法,压缩空气在吸附塔内先经过梯度磁场,再进入碳分子筛进行吸附分离,压缩空气流动方向与梯度磁场强度升高的方向相同。吸附塔内设有碳分子筛的部分内壁上设有换热盘管,吸附塔上对应换热盘管下端的位置设有冷却介质入口,对应换热盘管上端的位置设有冷却介质出口,换热盘管的两端分别与冷却介质出入口相连接。本发明专利技术在压缩空气进入碳分子筛进行吸附之前先通过梯度磁场对O

A method to improve nitrogen production efficiency by PSA

【技术实现步骤摘要】
一种提高变压吸附制氮效率的方法
本专利技术涉及制氮方法领域,尤其是涉及一种提高变压吸附制氮效率的方法。
技术介绍
变压选择性吸附(PSA)制氮法,是利用O2分子和N2分子在碳分子筛微孔内的缝隙扩散速率不同,分子直径较小的O2以较快的速度向微孔内扩散,并优先被碳分子筛吸附,从而实现氧氮分离,生产出高纯氮气。由于PSA法制氮工艺流程简单、节能、安全且制得的氮气纯度高,是目前工业制氮的主要方法之一。现有技术中,PSA制氮一般是将高压空气通入设有碳分子筛的吸附塔内进行吸附分离的,例如,在中国专利文献上公开的“一种PSA制氮系统”,其公告号CN207259151U,包括第一吸附塔、第二吸附塔和顺放气罐,通过增加一个顺放气罐,在其中一个吸附塔再生过程中,使用顺放气罐内由另一个吸附塔顺放下来的副产品氮气对再生过程中的吸附塔进行冲洗,在保障再生彻底的情况下避免了氮气缓冲罐内产品氮气的消耗。但使用PSA法制氮时,由于O2和N2都是非极性分子,分子直径和沸点都十分接近,具有微孔结构的碳分子筛对O2和N2存在着共吸附现象,且O2和N2的吸附等温线也相差不大,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种提高变压吸附制氮效率的方法,其特征是,压缩空气在吸附塔(1)内先经过梯度磁场,再进入碳分子筛进行吸附分离,压缩空气流动方向与梯度磁场强度升高的方向相同。/n

【技术特征摘要】
1.一种提高变压吸附制氮效率的方法,其特征是,压缩空气在吸附塔(1)内先经过梯度磁场,再进入碳分子筛进行吸附分离,压缩空气流动方向与梯度磁场强度升高的方向相同。


2.根据权利要求1所述的一种提高变压吸附制氮效率的方法,其特征是,所述梯度磁场由设置在吸附塔外侧底部的磁场发生装置产生,所述磁场发生装置包括两个沿吸附塔直径方向设置在吸附塔两侧的磁极(201)以及设置在磁极上的励磁线圈(202),所述两个磁极靠近吸附塔一侧的顶部与吸附塔外壁接触,底部向外张开,呈倒置的V型设置。


3.根据权利要求1所述的一种提高变压吸附制氮效率的方法,其特征是,所述吸附塔底部设有进气口(13),进气口上方位于梯度磁场内的部分设有气体均布器(3),所述气体均布器呈直径与吸附塔内径相匹配的圆柱形,气体均布器上设有若干均匀分布的贯穿气体均布器上下表面的气体通道(301),所述气体均布器上方设有分子筛支撑装置(4),所述分子筛支撑装置上方设有碳分子筛(5)。


4.根据权利要求1或3所述的一种提高变压吸附制氮效率的方法,其特征是,所述吸附塔内设有碳分子筛的部分内壁上设有换热盘管(6),吸附塔上对应换热盘管下端的位置设有冷却介质入口(7),对应换热盘管上端的位置设有冷却介质出口(8),换热盘管的两端分别与冷却介质出入口相连接。


5.根据权利要求3所述的一种提高变压吸附制氮效率的方法,其特征是,...

【专利技术属性】
技术研发人员:侯秋华蒋建荣何彦甫冯成方
申请(专利权)人:杭州天利空分设备制造有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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