『壹』 壓縮空氣吸附乾燥的作用是什麼
一、吸附傳質及吸附平衡:
DPC為您解答,吸附過程是壓縮空氣中的水蒸氣擴散到吸附劑上並被吸附的一個傳質過程。
當壓縮空氣與多孔質的固體吸附劑相接觸時,水分子碰到固體吸附劑的表面後被吸附。在吸附的同時,被吸附的水分子由於本身的熱運動和外界氣態分子的碰撞,有一部分離開吸附劑表面返回氣流中。當被吸附的水分子數量等於離開吸附劑表面的水分子數量時,即達到吸附平衡。
二、吸附劑的再生:
吸附劑的再生方式分為無熱再生法、微熱再生法和余熱再生法。
A無熱再生法。
吸附劑對水的吸附容量與吸附時壓縮空氣中的水蒸氣分壓力成正比,利用吸附劑的這一特性,使吸附在壓力下進行,再生在常壓或真空下進行,由此產生了無熱再生壓縮空氣乾燥法。
無熱再生壓縮空氣乾燥系統一般採用雙塔式,一塔進行吸附,另一塔進行再生。壓縮空氣通過吸附塔被乾燥,大部分乾燥空氣作為產品氣送往用戶,部分乾燥空氣返流入另一塔,脫除吸附劑中所含水分。採用不同的吸附劑和再生條件,無熱再生壓縮空氣乾燥法可得到露點溫度為-40度的成品壓縮空氣。
B微熱再生法。
微熱再生壓縮空氣乾燥法是在無熱再生的基礎上,對再生進行適當加熱,提高再生氣溫度,以減少再生氣耗量。
C余熱再生法。
利用空壓機高溫排氣的熱量直接加熱再生乾燥劑,取消了微熱再生吸干機的電加熱器,原理上與微熱再生法相同,結構較為復雜。
『貳』 活性炭吸附塔的工作原理
由於固體表面上存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學鍵力,因此當此固體表面與氣體接觸時,就能吸引氣體分子,使其濃聚並保持在固體表面,此現象稱為吸附。利用固體表面的吸附能力,使廢氣與大表面的多孔性固體物質相接觸,廢氣中的污染物被吸附在固體表面上,使其與氣體混合物分離,源和環保規劃設計製作運行100%達到凈化目的。
『叄』 制氮機從空氣開始怎樣制氮過程原理
PSA制氮基本工藝流程
空氣經空壓機壓縮後,經過除塵、除油、乾燥後,進入空氣儲罐,經過空氣進氣閥、左吸進氣閥進入左吸附塔,塔壓力升高,壓縮空氣中的氧分子被碳分子篩吸附,未吸附的氮氣穿過吸附床,經過左吸出氣閥、氮氣產氣閥進入氮氣儲罐,這個過程稱之為左吸,持續時間為幾十秒。
左吸過程結束後,左吸附塔與右吸附塔通過上、下均壓閥連通,使兩塔壓力達到均衡,這個過程稱之為均壓,持續時間為2~3秒。均壓結束後,壓縮空氣經過空氣進氣閥、右吸進氣閥進入右吸附塔,壓縮空氣中的氧分子被碳分子篩吸附,富集的氮氣經過右吸出氣閥、氮氣產氣閥進入氮氣儲罐,這個過程稱之為右吸,持續時間為幾十秒。
同時左吸附塔中碳分子篩吸附的氧氣通過左排氣閥降壓釋放回大氣當中,此過程稱之為解吸。反之左塔吸附時右塔同時也在解吸。
為使分子篩中降壓釋放出的氧氣完全排放到大氣中,氮氣通過一個常開的反吹閥吹掃正在解吸的吸附塔,把塔內的氧氣吹出吸附塔。這個過程稱之為反吹,它與解吸是同時進行的。
右吸結束後,進入均壓過程,再切換到左吸過程,一直循環進行下去。
制氮機的工作流程是由可編程式控制制器控制三個二位五通先導電磁閥,再由電磁閥分別控制八個氣動管道閥的開、閉來完成的。三個二位五通先導電磁閥分別控制左吸、均壓、右吸狀態。左吸、均壓、右吸的時間流程已經存儲在可編程式控制制器中,在斷電狀態下,三個二位五通先導電磁閥的先導氣都接通氣動管道閥的關閉口。當流程處於左吸狀態時,控制左吸的電磁閥通電,先導氣接通左吸進氣閥、左吸產氣閥、右排氣閥開啟口,使得這三個閥門打開,完成左吸過程,同時右吸附塔解吸。當流程處於均壓狀態時,控制均壓的電磁閥通電,其它閥關閉;先導氣接通上均壓閥、下均壓閥開啟口,使得這兩個閥門打開,完成均壓過程。當流程處於右吸狀態時,控制右吸的電磁閥通電,先導氣接通右吸進氣閥、右吸產氣閥、左排氣閥開啟口,使得這三個閥門打開,完成右吸過程,同時左吸附塔解吸。每段流程中,除應該打開的閥門外,其它閥門都應處於關閉狀態。
『肆』 空壓機吸附塔作用
一、吸附傳質及吸附平衡:
吸附過程是壓縮空氣中的水蒸氣擴散到吸附劑上並被吸附的一個傳質過程。
當壓縮空氣與多孔質的固體吸附劑相接觸時,水分子碰到固體吸附劑的表面後被吸附。在吸附的同時,被吸附的水分子由於本身的熱運動和外界氣態分子的碰撞,有一部分離開吸附劑表面返回氣流中。當被吸附的水分子數量等於離開吸附劑表面的水分子數量時,即達到吸附平衡。
壓縮空氣需要吸附乾燥的2大作用原理
二、吸附劑的再生:
吸附劑的再生方式分為無熱再生法、微熱再生法和余熱再生法。
A無熱再生法。
吸附劑對水的吸附容量與吸附時壓縮空氣中的水蒸氣分壓力成正比,利用吸附劑的這一特性,使吸附在壓力下進行,再生在常壓或真空下進行,由此產生了無熱再生壓縮空氣乾燥法。
無熱再生壓縮空氣乾燥系統一般採用雙塔式,一塔進行吸附,另一塔進行再生。壓縮空氣通過吸附塔被乾燥,大部分乾燥空氣作為產品氣送往用戶,部分乾燥空氣返流入另一塔,脫除吸附劑中所含水分。採用不同的吸附劑和再生條件,無熱再生壓縮空氣乾燥法可得到露點溫度為-40度的成品壓縮空氣。
B微熱再生法。
微熱再生壓縮空氣乾燥法是在無熱再生的基礎上,對再生進行適當加熱,提高再生氣溫度,以減少再生氣耗量。
『伍』 活性炭吸附塔
活性炭只能吸收主動進入其孔隙的污染分子。瑪雅藍的吸附范圍更大些,不只是經過孔隙的污染分子,一定范圍內的的污染都會受到電氣石的電極影響,被吸附。
『陸』 活性炭吸附塔的活性碳吸附塔工作原理
該活性炭吸附裝置主要由活性炭層和承托層組成。活性炭具有發達的空隙,比表面積大,具有很高的吸附能力。正是由於活性炭的這種特性,它在水的深度處理中被廣泛應用,如生活給水,污水後段的(凈水)深度處理等。
活性炭使用一段時間後,吸附了大量的吸附質,逐步趨向飽和,喪失了工作能力,嚴重時將穿透濾層,因此應進行活性炭的再生或更換。
承托層的主要作用是防止活性炭從設備中流失,在出水及反沖洗時起到一定的均勻布水作用。
『柒』 尾氣吸收塔是什麼東東啊
廢氣吸收塔又稱為廢氣凈化塔、廢氣處理塔、酸霧凈化塔、酸霧處理塔等是環保設備中的廢氣處理的主流產品設備。是一種效率高、壓力損失較小的廢氣吸收塔設備。廢氣吸收塔產品既保持了聚丙烯設備耐腐性、輕質高強、不易結垢的優點並大大提高了產品的的傳質效果。尾氣吸附塔是凈化高濃度的Nox廢氣及高濃度陳必性的鹽酸、硫酸、硝酸俗稱黃龍廢氣的新型設備。廣泛適用於化工、醫葯、石油等行業生產過程中的尾氣、廢氣的吸收和凈化處理,能很好的解決廢氣吸收的環保難題。
參考:叢裕機電科技
新銳時代某座1802
『捌』 變壓吸附的原理
任何一種吸附對於同一被吸附氣體(吸附質)來說,在吸附平衡情況下,溫度越低,壓力越高,吸附量越大。反之,溫度越高,壓力越低,則吸附量越小。因此,氣體的吸附分離方法,通常採用變溫吸附或變壓吸附兩種循環過程。 如果溫度不變,在加壓的情況下吸附,用減壓(抽真空)或常壓解吸的方法,稱為變壓吸附。可見,變壓吸附是通過改變壓力來吸附和解吸的。
變壓吸附操作由於吸附劑的熱導率較小,吸附熱和解吸熱所引起的吸附劑床層溫度變化不大,故可將其看成等溫過程,它的工況近似地沿著常溫吸附等溫線進行,在較高壓力(P2)下吸附,在較低壓力(P1)下解吸。變壓吸附既然沿著吸附等溫線進行,從靜態吸附平衡來看,吸附等溫線的斜率對它的是影響很大的,在溫度不變的情況下,壓力和吸附量之間的關系,如圖示所示,圖中PH表示吸附壓力,PL表示解吸(減壓後)壓力,這時PH與PL所應的吸附量的差,實質上是有效吸附量,以Ve表示之。顯然,直線型吸附等溫線的有效吸附量比曲線型(Langmuir型)的要來得大。
吸附常常是在壓力環境下進行的,變壓吸附提出了加壓和減壓相結合的方法,它通常是由加壓吸附、減壓再組成的吸附一解吸系統。在等溫的情況下,利用加壓吸附和減壓解吸組合成吸附操作循環過程。吸附劑對吸附質的吸附量隨著壓力的升高而增加,並隨著壓力的降低而減少,同時在減壓(降至常壓或抽真空)過程中,放出被吸附的氣體,使吸附劑再生,外界不需要供給熱量便可進行吸附劑的再生。因此,變壓吸附既稱等溫吸附,又稱無熱再生吸附。 變壓吸附,吸附,PSA
來自空氣壓縮機的壓縮空氣,首先進入冷干機脫除水分,然後進入由兩台吸附塔組成的PSA制氮裝置,利用塔中裝填的專用碳分子篩吸附劑選擇性地吸附掉O2、CO2等雜質氣體組分,而作為產品氣N2將以99%的純度由塔頂排出。 在降壓時,吸附劑吸附的氧氣解吸出來,通過塔底逆放排出,經吹洗後,吸附劑得以再生。完成再生後的吸附劑經均壓升壓和產品升壓後又可轉入吸附。兩塔交替使用,達到連續分離空氣制氮的目的。
用碳分子篩制氮主要是基於氧和氮在碳分子篩中的擴散速率不同,在0.7-1.0Mpa壓力下,即氧在碳分子篩表面的擴散速度大於氮的擴散速度,使碳分子篩優先吸附氧,而氮大部分富集於不吸附相中。碳分子篩本身具有加壓時對氧的吸附容量增加,減壓時對氧的吸附量減少的特性。利用這種特性採用變壓吸附法進行氧、氮分離。從而得到99.99%的氮氣。
『玖』 活性炭吸附塔的作用是什麼
活性炭是活性炭
:這些都是活性炭煤質顆粒活性炭,脫硫劑活性炭,煤質柱狀活性炭,果殼凈水活性炭,椰殼凈水活性炭,
吸附塔是吸附塔,他們是不一樣的
但是他們有一個共同點就是
都是凈化水用的
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