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Wie berechnet man den PSA-Ausbeutewert bei Wasserstofferzeugungsanlagen? ?

2015-11-29View Original

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Wie werden die Anlagen der verschiedenen Meister berechnet? Können Sie die detaillierten Ableitungsformeln angeben? ?
Reply #22015-11-29
Noch nicht angefangen, bitte lernen wir zusammen*! ! !
Reply #32015-11-30
Eine der Berechnungsmethoden ist: Wasserstoffausbeute (%v.) = {Wasserstoffstrom des Produkts (Nm3/h) * Reinheit des Produktwasserstoffs (%v.)} / {Wasserstoffstrom des Rohstoffs (Nm3/h) * Reinheit des Rohstoffwasserstoffs (%v.)} * 100%
Reply #42015-11-30
Ich stimme dir zu. In der PSA-Designanleitung sollten detaillierte Berechnungsformeln stehen. Wie berechnet man den Gesamtertrag Ihrer gesamten Wasserstofferzeugungsanlage? Wird die Masse des Produktwassersstoffes/Zutatenmasse verwendet?
Reply #52015-11-30
Ja!! Nur die Kohlenwasserstoff-Rohstoffe zählen; die Dampfzufuhr zum Konverter wird nicht mitgezählt. Wie habt ihr das berechnet?
Reply #62015-11-30
Berechnungsmethode für die Wasserstoffrückgewinnungsrate nach PSA: η=(Fo×Ho)/(Fi×Hi)×100% Falls eine der Parteien Einwände gegen den Durchflussmesser hat, wird die Rückgewinnungsrate mittels der Komponentenmethode berechnet: η= /×100% Dabei gilt: η – Rückgewinnungsrate Fi – Rohstoffdurchfluss, Nm3/h Fo – Produktdurchfluss, Nm3/h Hi – Wasserstoffgehalt des Rohstoffs, mol% Ho – Wasserstoffgehalt des Produkts, mol% Hd – Wasserstoffgehalt des entgasten Gases, mol% Bewertung
Reply #72017-02-07
Wie wird die Formel der Komponentenmethode hergeleitet?
Reply #82017-02-07
Diesen Beitrag hat huwei19890613 zuletzt am 7.02.2017 um 14:08 bearbeitet. Die Rückgewinnungsrate ist einer der wichtigsten Bewertungsindikatoren bei der druckwechseladsorptiven Verfahrenstechnik. Sie wird definiert als der Prozentsatz der absoluten Menge des zurückgewonnenen Bestandteils im Produkt, das aus der druckwechseladsorptiven Anlage stammt, bezogen auf die absolute Menge desselben Bestandteils im Rohgas, das in die Anlage eintritt. Methode 1: Es sind folgende Bedingungen bekannt: ⑴ Der Volumenstrom des Rohgases, das in die Pressure-Swing-Adsorptionsanlage gelangt (F, Nm³/h). ⑵ Der Anteil der zu recoverierenden Komponente im Rohgas (XF, %). ⑶ Der Volumenstrom des Produktgases, das aus der Pressure-Swing-Adsorptionsanlage entsteht (P, Nm³/h). ⑷ Der Anteil der zu recoverierenden Komponente im Produktgas (XP, %). Die Recovery-Rate η der zu recoverierenden Komponente beträgt: η = P * XP / (F * XF) * 100%.

Methode 2: Es sind folgende Bedingungen bekannt: ⑴ Der Anteil der zu recoverierenden Komponente im Rohgas (XF, %). ⑵ Der Anteil der zu recoverierenden Komponente im Produktgas (XP, %). ⑶ Der Anteil der zu recoverierenden Komponente im Desorptionsgas (XW, %). Es wird angenommen, dass die Volumenströme von Rohgas, Produktgas und Desorptionsgas jeweils F, P bzw. W betragen. Aus der Stoffbilanz ergibt sich:
F = P + W
F * XF = P * XP + W * XW

Die Rückgewinnungsrate ist:
P * XP / (F * XF) = (F * XF – W * XW) / (F * XF) = (F * XF – F * XW + P * XW) / (F * XF)
P * XP / (F * XF) = (XF – XW) / XF + P * XW / (F * XF)
P * XP / (F * XF) – P * XW / (F * XF) = (XF – XW) / XF
P / F * (XP – XW) = (XF – XW) / XF
P / F = (XF – XW) / (XP – XW)

Setzt man diesen Ausdruck in die Ausgangsgleichung ein, erhält man:
η = XP * (XF – XW) / 100 %

Im Allgemeinen wird Methode 1 verwendet. Bei Methode 2 gibt es jedoch Schwierigkeiten: Die Zusammensetzung des Desorptionsgases ist nicht stabil, ebenso wie der Druck. Eine Probenentnahme und Analyse gestalten sich daher schwierig.

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