Applicazione del sistema di purificazione a setaccio molecolare nell'unità di separazione dell'aria

L'aria compressa dal compressore utilizza adsorbenti specifici come allumina attivata e setaccio molecolare per rimuovere acqua, anidride carbonica, acetilene, ecc. Il setaccio molecolare, in quanto adsorbente, può adsorbire molti altri gas e presenta una chiara tendenza nel processo di adsorbimento. Maggiore è la polarità delle molecole di dimensioni simili, più facilmente vengono adsorbite dal setaccio molecolare, e lo stesso vale per le molecole insature di maggiori dimensioni. Adsorbe principalmente H2O, CO2, C2, H2 e altre impurità CnHm presenti nell'aria. Oltre alla capacità di adsorbimento, la capacità del setaccio molecolare è correlata al tipo di sostanze adsorbite, ma anche alla loro concentrazione e alla temperatura. Pertanto, l'aria compressa prima di entrare nel sistema di purificazione viene raffreddata attraverso una torre di raffreddamento, e il contenuto di acqua nell'aria è correlato alla temperatura: minore è la temperatura, minore è il contenuto di acqua. Pertanto, il sistema di purificazione passa prima attraverso la torre di raffreddamento dell'aria per ridurne la temperatura, diminuendo così il contenuto di umidità nell'aria.setaccio molecolare attivato
Il gas compresso proveniente dalla torre di raffreddamento ad aria viene immesso nel sistema di purificazione, composto principalmente da due adsorbitori, un riscaldatore a vapore e un separatore liquido-gas. L'adsorbitore a setaccio molecolare ha una struttura a letto di colonne orizzontali: lo strato inferiore è caricato con allumina attivata, mentre quello superiore con setaccio molecolare. I due adsorbitori funzionano in modo alternato. Quando un adsorbitore è in funzione, l'altro viene rigenerato e raffreddato per l'utilizzo. L'aria compressa proveniente dalla torre di raffreddamento ad aria viene depurata dall'adsorbitore da acqua, CO2 e altre impurità come CnHm. La rigenerazione del setaccio molecolare si compone di due fasi: la prima prevede che l'azoto sporco proveniente dal frazionatore d'aria venga riscaldato dal riscaldatore a vapore fino alla temperatura di rigenerazione, quindi entri nell'adsorbitore per la rigenerazione termica, separando l'acqua e la CO2 adsorbite (fase di riscaldamento); la seconda fase prevede che l'azoto sporco, non passando attraverso il riscaldatore a vapore, venga soffiato nell'adsorbitore ad alta temperatura fino a raggiungere la temperatura ambiente, separando l'acqua e la CO2 adsorbite. Si chiama fase di soffiaggio a freddo. L'azoto di scarto utilizzato per il riscaldamento e il soffiaggio a freddo viene scaricato nell'atmosfera attraverso un silenziatore di scarico.


Data di pubblicazione: 24 agosto 2023