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加压液化[一氧化碳]-19O℃;氢的液化温度在-253℃使一氧化碳液化,氢气仍为气态。这是分离氢气和一氧化碳的方法。或变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA)。包头气体变压吸附是一种新型的气体吸附分离技术,具有以下优点:⑴产品纯度高。⑵一般可在室温和低压下工作,床再生时无需加热,节能经济。⑶设备简单,操作维护简单。⑷连续循环操作,可完全自动化。
对于同一吸附气体(吸附质),温度越低,压力越高,吸附量越大。相反,温度越高,压力越低,吸附量就越小。因此,气体的吸附分离方法通常采用温度吸附或压力吸附两个循环过程,两个循环过程。
如果压力不变,在常温或低温下吸附,用高温解吸的方法称为变温吸附(TSA)。显然,变温吸附是通过改变温度来吸附和解吸的。变温吸附操作是在低温(常温)吸附等温线与高温吸附等温线之间的垂直线进行的。由于吸附剂比热容大,导热系数(导热系数)小,升温降温时间长,操作麻烦。因此,变温吸附主要用于吸附质较少的气体净化。
如果温度不变,在压力下吸附,通过减压(抽真空)或常压解吸的方法称为变压吸附。可以看出,变压吸附是通过改变压力来吸附和解吸的。
变压吸附操作由于吸附剂导热率小,吸附热和解吸引起的吸附剂床温度变化不大,可视为等温过程。其工作条件几乎沿常温吸附等温线进行,在高压(P2)下吸附,在低压(P1)下解吸。由于变压吸附沿吸附等温线进行,从静态吸附平衡的角度来看,吸附等温线的斜率对其影响很大。在温度不变的情况下,压力和吸附量之间的关系,H表示吸附压力,PL表示解吸(减压后)压力。此时,PH与PL相应的吸附量之间的差异本质上是有效的吸附量,用Ve表示。显然,直线吸附等温线的有效吸附量大于曲线型(Langmuir型)。
吸附通常在压力环境中进行。变压吸附提出了加压与减压相结合的方法,通常是由加压吸附和减压组成的吸附一解吸系统。在等温条件下,加压吸附和减压解吸结合形成吸附操作循环过程。吸附剂对吸附质的吸附量随着压力的增加而增加,随着压力的降低而减少。同时,在减压(降至常压或抽真空)过程中,释放吸附气体,使吸附剂再生。吸附剂可以在外界不供热的情况下再生。因此,变压吸附既称等温吸附,又称无热再生吸附。
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