简介:煤矿开采中释放的大量采空区煤层气是大气中甲烷的主要来源。在许多情况下,由于采空区煤层气中混入通风气流中的氧气和氮气,而不能做为管道天然气使用。BOC气体分离公司研究开发了一种变压吸附工艺(PSA),可以从矿井煤层气中脱除空气。实验室试验表明:产品气中烃含量至少达95%,符合管道天然气的要求;废气中烃含量<3%,可以安全排放。在弗吉尼亚固本公司坎南煤矿进行的示范性试验,研究了PSA甲烷浓缩技术的安全性和可行性。第一阶段实验,利用安装在该矿的小试装置进行了工艺特性试验,包括运行以及安全起动和关闭。氮气含量为24%的采空区煤层气经提纯后,氮气含量<4%,而且分离过程中没有可燃气体产品。第二阶段试验,安装了一套带有矿物加工控制的商业化规模PSA装置来生产高纯度甲烷,入料为2830~5660m^3/d的采空区煤层气。解决了起动问题之后,利用此装置可由含甲烷70%的采空区煤层气生产高纯度(N2含量<5%)甲烷气。该装置运行了4天,运行指标正常,达到了预期目的。
简介:摘要:吸附分离技术具有投资较少、运行费用较低、操作灵活简单、对环境污染较小、产品纯度较高、原料气源适应范围较宽等特点,这使得此技术在钢铁、石油化工等行业受到了重视,现已在制氢工艺上得到了广泛地应用。集散控制系统(DCS)具有自治性、协调性、灵活性、分散性、便捷性、可靠性等特点,并且由于其良好的图形界面、方便的组态软件和丰富的控制算法,以及开放的联网能力等等优点,成为了工业生产中主要过程控制系统。
简介:摘要:在工业生产领域,压缩空气的吸收方法广泛应用。这项技术的应用使空气中氧气和氮气等气体有效分离,为工业生产提供了所需的原料。随着可变压力吸附装置数量的增加,它们也被广泛应用于气体分离。目前,交变压力下的吸附空气分离技术已成为气体分离的主要技术,在化学分离中占有重要地位。因此,必须研究这项技术的发展和应用,以便更有效地促进工业技术的发展。
简介:摘要:在工业生产领域,压缩空气的吸收方法广泛应用。这项技术的应用使空气中氧气和氮气等气体有效分离,为工业生产提供了所需的原料。随着可变压力吸附装置数量的增加,它们也被广泛应用于气体分离。目前,交变压力下的吸附空气分离技术已成为气体分离的主要技术,在化学分离中占有重要地位。因此,必须研究这项技术的发展和应用,以便更有效地促进工业技术的发展。
简介:摘要:针对甲醇合成装置采用PSA变压吸附单元对甲醇合成驰放气中提取氢气工艺,在生产过程中氢气产品质量不合格的问题,探索出了变压吸附单元氢气管线置换处理技术,在原有氢气工艺管线基础上,增设氢气置换跨线,远离高温蒸汽管线,消除氢气泄漏的安全风险,增设取样箱,确保氢气产品质量。
简介:摘要沼气是微生物在厌氧条件下分解麦秸、垃圾等有机物产生的一种可燃性气体,其主要成分包括45%~70%(V)CH4、30%~45%(V)CO2及少量N2、H2S和H2。沼气作为一种清洁能源,可以用作燃料、燃料电池、发电及车用燃料等。其中,将其用作车用燃料不仅可以缓解能源紧张的问题,还可以实现废物的循环再利用,有效地解决环境污染问题。然而,就目前我国沼气资源的利用方式而言,主要以农村照明、取暖与发电等直接燃烧为主,未净化的沼气中二氧化碳含量较高,直接燃烧显著降低了沼气的热值与有效利用率。因此,利用工业技术脱除沼气中的二氧化碳,以提升甲烷的纯度,是实现沼气高效利用的必要阶段。