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이 게시글은 마지막으로 luoli519가 2020-1-4 10:52에 수정했습니다. 친구의 회사에는 두 세트의 재생 장치가 있었는데, 나중에 수소를 회수하고 정제하기 위해 PSA 장치 한 세트가 추가로 도입되었습니다.그러나 PSA 장치의 공기 유입물에 포함된 C5+ 액체 탄화수소의 양이 5%를 훨씬 초과하여, 때로는 15%에 달하기도 하므로, 많은 양의 액체 탄화수소가 기류와 함께 PSA 탑으로 유입되어 심지어 탑 내부에서 거품을 형성합니다. 이로 인해 PSA 흡착제의 수명이 짧아지고, 운영 및 유지보수 비용도 높아집니다. 여러분, 보신 재생 장치의 수소 회수 정제 과정이 PSA 원료 가스의 액체 유입을 어떻게 방지하는지 말씀해 주세요또는 기상에 의한 액적 운반을 제거하는 유사한 장치와 방법, 그리고 제안은?이 기업은 기술 개선을 원하고 있으며, 이에 해우 여러분의 지원과 도움을 부탁드리며, 참고할 수 있도록 여러분의 의견과 제안을 공유해 주시기 바랍니다.
재정렬 후 다시 접촉, 공급 라인에 암모니아 냉각 추가
다시 접촉이 이루어지며, 이는 분명히 국내 기술입니다. “재접촉 설계를 약화시키고 PSA를 통해 정제하는 방식”이 가져오는 결과로, 암모니아를 이용한 냉각 효과를 높이고 수소의 온도를 낮춥니다. 또한 증기-액체 분리 탱크도 추가됩니다. 만약 1단계의 재접촉만 있다면, 한 단계 더 추가하는 것을 고려할 수 있으며, 이를 통해 액체가 유가스를 더 효과적으로 흡수할 수 있습니다
국산 공정으로 인해 재접촉 설계가 약화되어, 개질 과정에서 생성되는 수소의 순도가 85%(V)까지 떨어집니다. 이로 인해 기상에 액체가 섞이는 현상이 심각해지며, 온도가 너무 높으면 C5 성분까지 함께 섞일 수 있습니다. 또한 계절적인 온도 변화도 영향을 미칩니다.
이 게시글은 마지막으로 luoli519가 2023-10-3 18:08에 수정했습니다. 네, 다시 접촉하면 매우 약합니다.암모니아 냉각을 통해 흡기 온도를 낮추었지만, 흡기에 포함된 액체의 양은 줄어들지 않았으며 오히려 증가하는 추세입니다. 설계원은 PSA 장치의 공기 유입 라인에 편엽 분리기를 추가하여 기존 공기에 포함된 액체 방울을 99% 이상 제거할 것을 권장합니다.개조 투자의 가성비가 높다.여러분은 어떻게 생각하나요?
이미 암모니아 냉각을 통해 흡입 공기의 온도를 낮추었지만, 흡입되는 액체의 양은 줄어들지 않고 오히려 증가하는 추세입니다. 이는 정상적인 현상입니다. 왜냐하면 액상 물질이 과도하게 응집되어 있기 때문에, 암모니아 냉각 후의 분리 탱크에서는 적절한 기체-액체 분리가 이루어지지 않는 것입니다. (분리 탱크에 대해서는 공정적인 검토가 필요합니다.) “설계사무소는 PSA 장치의 흡입관 라인에 유동식 기체-액체 고효율 분리기를 추가할 것을 권장합니다.” 사실 이는 분리 탱크에 보완 조치를 취하는 것과 같으며, 분명히 효과가 있을 것입니다. 하지만 자금, 현장 공간, 변경 규모와 같은 실제 상황을 고려해야 합니다.
이 게시글은 마지막으로 luoli519가 2023-10-3 18:09에 수정했습니다. 그들의 PSA 공기 유입형 열교환기는 기존에 있었지만, 냉동 장치의 냉각 성능이 좋지 않아 냉각된 공기의 온도도 30-40° 정도였습니다. 공장에서는 깃털 분리기만 추가할지, 냉동 장치를 하나 더 설치할지, 아니면 냉동 장치와 깃털 분리기를 모두 추가할지 고민하고 있습니다제 생각에, 깃털형 분리기의 역할은 기류 속에 있는 액체 탄화수소 입자들을 포집하는 것입니다;하지만 기류의 온도가 높아서 탄화수소가 수소 기류 속에서 기체 상태로 존재할 경우, 먼저 냉동 장치를 통해 기체 상태의 탄화수소를 액체 상태로 응축시킨 다음, 페더 세퍼레이터를 이용해 액체 상태의 탄화수소를 분리해야 합니다. PSA 공기의 탄화수소 함량이 매우 낮기 때문에, 운전도 원활하게 이루어집니다.모두들 도와주셔서 신중히 검토해 주세요.
이 게시물은 마지막으로 luoli519가 2023-10-3 18:09에 수정했습니다. 또한, 여기에는 NOVEL 노위에너지기술회사가 해천화공포럼에서 발표한 다음과 같은 전문적인 토론 게시물들도 함께 나와 있으니, 링크를 통해 참여하여 토론해 보시기 바랍니다: 14. 보일러 연소가스의 습식 탈황 과정에서 사용되는 회전류관/회전류판형 거품 제거기와 관련된 문제들에 대해서는 http://bbs.hcbbs.com/thread-1599605-1-1.html 링크를 통해 토론에 참여해 주세요. 15. 천연가스 프로젝트의 집중/배급 유닛용 기체-액체 분리기의 내부 부품 선정 문제에 대한 논의는 http://bbs.hcbbs.com/thread-1598340-1-1.htmll 링크를 통해 참여해 주시기 바랍니다.
이 게시글은 마지막으로 luoli519가 2023-10-3 18:09에 수정했습니다. 35. 시클로부탄솔 공정에서 이산화황을 생산하는 과정에서 액체 황 입자를 제거하는 방법에 대한 논의는 http://bbs.hcbbs.com/thread-1616252-1-1.html에서 확인할 수 있습니다.
37、MMA 메틸아크릴레이트 프로젝트의 원료인 C4 탄화수소/물 응집 분리기 활용에 관한 내용은 http://bbs.hcbbs.com/thread-1617142-1-1.html 링크를 통해 논의에 참여해 주시기 바랍니다. 미완, 계속됩니다......
이 게시물은 마지막으로 luoli519가 2017-1-16 11:39에 수정했습니다. 38. 염소알칼리 공장의 폐가스와 코크스 오븐 가스를 혼합하여 연소할 때 발생하는 잉여열을 회수하고, 냉각 및 세척 과정에서 발생하는 기체에 포함된 액체 방울을 제거하는 방법에 대해서는 http://bbs.hcbbs.com/thread-1617257-1-1.html 링크를 통해 논의에 참여해 주시기 바랍니다.
40、**장치의 산화 유닛과 알코올, 그리고 폐알칼리액 분리기의 불안정한 작동으로 인해 후속 응집 분리기의 작동에 문제가 발생하는 것에 대해, http://bbs.hcbbs.com/thread-1620515-1-1.html 링크를 통해 논의에 참여해 주시기 바랍니다. 미완, 계속됩니다......
41. 카프로락탐 공정의 증류 단계에서 발생하는 고진공 상태에서의 배기 가스에 포함된 카프로락탐 액방울 및 스파이크를 회수하고 포집하는 방법에 대한 논의는 http://bbs.hcbbs.com/thread-1621905-1-1.html 링크를 통해 참여해 주시기 바랍니다.
42. 카프로락탐 공정의 NO 환원 유닛 내 순환 수소 압축기 입구의 액체 유입 문제에 대한 해결 방안에 대해서는, http://bbs.hcbbs.com/thread-1622897-1-1.html 링크를 통해 논의에 참여해 주시기 바랍니다.
43, 대규모 정유 공장의 원유 집중 심층 가공 설비에 필요한 기체-액체, 기체-고체, 기체-액체-고체, 기체-액체-액체 동역학적 분리기에 관한 내용은 http://bbs.hcbbs.com/thread-1623059-1-1.html을 통해 논의에 참여해 주시기 바랍니다.
44. 석유화학 설비의 촉매 및 크래킹제 생산 설비에 필요한 기체-고체 분리 기술과 일괄 장비에 관해서는 http://bbs.hcbbs.com/thread-1625213-1-1.html을 방문하여 논의에 참여해 주시기 바랍니다.
45. 황산/인산/질산 혼합 이원 진한 산 또는 삼원 진한 산 촉매 장치에서 생성되는 혼합 희석 산의 증발 농축 방안에 대해서는 http://bbs.hcbbs.com/thread-1627353-1-1.html을 통해 토론에 참여해 주시기 바랍니다.
이 게시글은 마지막으로 luoli519가 2023-10-3 18:10에 수정했습니다. 회사 공식 웹사이트 www.novelseparationtech.com에 최근 업로드된 내용은 다음과 같습니다: 18. 티타늄 사염화물 액체 분리 장치의 도면;
이 게시물은 마지막으로 luoli519가 2023-10-3 18:10에 수정했습니다. NOVEL사의 DCC/FCC 장비용 수소 회수 및 정제용 PSA 시스템의 입구 부분에 사용되는 세파레이터에 관한 자료와 도면은 www.novelseparationtech.com에 접속하여 확인하실 수 있습니다.
아래는 특정 장치의 PSA 시스템에 공급되는 가스의 성분을 나타낸 것으로, 여러분의 논의와 분석을 위해 제공됩니다: 샘플링 시간은 월평균값입니다. 원료가스의 성분은 다음과 같습니다: H2% 83.21, 산소% 0.31, 질소% 1.59, 메탄% 4.17, 에탄% 2.36, 프로판% 2.38, 이부탄% 0.93, 노르말부탄% 0.88, 이펜탄% 0.99, C6% 3.54
여기는 또 다른 날의 샘플 분석 결과입니다: 시간 8:30, H2%는 48.3이며, 산소는 274ppm, 질소는 0.5입니다. 메탄은 2.7%, 에탄은 4.6%, 프로판은 17.3%입니다. 이부탄은 6.1%, 노르말부탄은 5.5%, 이펜탄은 5.1%, C6는 7입니다