我們的變壓提氫吸附劑適用場(chǎng)景極為廣。在化工領(lǐng)域,可用于合成氨、甲醇等生產(chǎn)過程中對(duì)原料氣中氫氣的提純,提高產(chǎn)品收率,降低生產(chǎn)成本。在石油煉制行業(yè),能對(duì)加氫裂化、加氫精制等工藝產(chǎn)生的富氫尾氣進(jìn)行氫氣回收提純,實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用,減少能源浪費(fèi)。電子行業(yè)中,高純度氫氣是半導(dǎo)體制造、電子元器件生產(chǎn)等環(huán)節(jié)不可或缺的氣體,我們的吸附劑可制備滿足其嚴(yán)苛要求的高純氫氣。此外,在燃料電池領(lǐng)域,為燃料電池汽車提供高純度氫氣,助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,推動(dòng)綠色出行。吸附劑的再生是變壓吸附提氫過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。吉林變壓吸附提氫吸附劑排名
傳統(tǒng)工業(yè)化路徑??化石能源制氫??蒸汽甲烷重整(SMR)?:以天然氣為原料,通過高溫催化反應(yīng)生成氫氣,成本約1.5-2.5美元/千克,但碳排放量達(dá)10-12 kg CO?/kg H??13。?煤氣化?:利用煤炭與水蒸氣反應(yīng)生成合成氣(H?+CO),中國(guó)富煤地區(qū)普遍采用,能效約50-60%?13。?工業(yè)副產(chǎn)氫??氯堿工業(yè)?:電解食鹽水副產(chǎn)高純度氫氣(99.9%),中國(guó)年副產(chǎn)量超300萬噸,但利用率不足20%?35。?焦?fàn)t煤氣?:含氫量55-60%,需變壓吸附(PSA)提純,山西等地就近用于氫燃料電池車?56。哪些變壓吸附提氫吸附劑設(shè)備PSA提氫裝置采用多層吸附劑協(xié)同作用,優(yōu)先吸附CO?、CH?等雜質(zhì)。
氫氣的存儲(chǔ)和運(yùn)輸是實(shí)現(xiàn)其廣泛應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是面臨的主要挑戰(zhàn)之一。氫氣密度低,常溫常壓、能量密度小,需要通過壓縮、液化或化學(xué)吸附等方式進(jìn)行存儲(chǔ)。壓縮氫氣是常見的方法,將氫氣壓縮至狀態(tài)存儲(chǔ)在特制的氣瓶中,廣泛應(yīng)用于氫燃料電池汽車等領(lǐng)域。液化氫氣則需將氫氣冷卻至極低溫度(約-253℃)使其液化,以提高存儲(chǔ)密度,但液化過程能耗高,對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備的絕熱性能要求極高。在運(yùn)輸方面,氣態(tài)氫氣可通過管道輸送,但管道建設(shè)成本高昂,且對(duì)管道材質(zhì)要求特殊,需防止氫氣滲透。液態(tài)氫氣運(yùn)輸則適合長(zhǎng)距離、大規(guī)模運(yùn)輸,但同樣面臨低溫保存和運(yùn)輸設(shè)備成本高的問題。近年來,固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)取得了一定進(jìn)展,利用金屬氫化物等材料吸附氫氣,在需要時(shí)釋放,具有安全性高、存儲(chǔ)密度較大等點(diǎn),為氫能源的存儲(chǔ)和運(yùn)輸開辟了新的途徑。
在變壓吸附提氫過程中,吸附劑再生是維持其持續(xù)吸附性能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理的再生工藝,能使吸附劑在吸附雜質(zhì)后恢復(fù)吸附能力,實(shí)現(xiàn)循環(huán)使用。以降壓解吸再生方式為例,通過降低吸附床的壓力,使吸附在吸附劑表面的雜質(zhì)脫附排出。但再生過程中,若操作不當(dāng),如解吸壓力過高或過低,會(huì)影響吸附劑的再生效果。過高的解吸壓力會(huì)導(dǎo)致雜質(zhì)脫附不完全,降低吸附劑的下一次吸附容量;過低的解吸壓力則可能消耗過多的能量。此外,再生溫度、再生時(shí)間等參數(shù)也需精確控制。合適的再生溫度既能促進(jìn)雜質(zhì)脫附,又不會(huì)對(duì)吸附劑結(jié)構(gòu)造成破壞。因此,優(yōu)化吸附劑再生工藝,對(duì)保障變壓吸附提氫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行、延長(zhǎng)吸附劑使用壽命、降低運(yùn)行成本具有重要意義。在特定條件下,吸附劑對(duì)混合氣中的雜質(zhì)氣體。
隨著變壓吸附提氫技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對(duì)吸附劑性能的要求也日益提高。近年來,新型吸附劑的研發(fā)取得了***進(jìn)展。例如,金屬有機(jī)骨架材料(MOFs)具有超高的比表面積和可調(diào)控的孔徑結(jié)構(gòu),對(duì)多種氣體表現(xiàn)出優(yōu)異的吸附性能,在變壓吸附提氫領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。通過在 MOFs 材料中引入特定的功能基團(tuán),可以增強(qiáng)其對(duì)特定雜質(zhì)氣體的吸附選擇性。另外,碳納米管、石墨烯等納米材料也因其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),被應(yīng)用于吸附劑的制備。這些新型吸附劑的研發(fā),不僅可以提高氫氣的純度和回收率,還能降低裝置的能耗和運(yùn)行成本。然而,新型吸附劑在大規(guī)模應(yīng)用前,還需要解決制備成本高、穩(wěn)定性差等問題。紅氫與綠氫類似,也是通過電解生產(chǎn)的,但能源來自核電站。山東天然氣變壓吸附提氫吸附劑
變壓吸附制氮裝置的能源消耗低,運(yùn)行費(fèi)用低,原料氣從天然提取,只需提供壓縮空氣和電源就可制氮。吉林變壓吸附提氫吸附劑排名
隨著變壓吸附提氫技術(shù)的發(fā)展,復(fù)合吸附劑應(yīng)運(yùn)而生。這類吸附劑將多種具有不同吸附特性的材料進(jìn)行復(fù)合,充分發(fā)揮各組分的優(yōu)勢(shì),提升整體吸附性能。例如,將活性炭與分子篩復(fù)合,活性炭可優(yōu)先吸附大部分雜質(zhì),分子篩則進(jìn)一步深度凈化,實(shí)現(xiàn)對(duì)氫氣的提純。某新能源企業(yè)采用復(fù)合吸附劑的PSA裝置,處理電解水制氫產(chǎn)生的含氫混合氣。該復(fù)合吸附劑能同時(shí)去除混合氣中的氧氣、二氧化碳和水分等雜質(zhì),使氫氣純度達(dá)到,滿足燃料電池對(duì)氫氣純度的嚴(yán)格要求。復(fù)合吸附劑的研發(fā),不僅拓展了吸附劑的選擇范圍,還為變壓吸附提氫工藝的優(yōu)化升級(jí)提供了新的途徑。通過調(diào)整復(fù)合吸附劑的組成和結(jié)構(gòu),可使其更好地適應(yīng)不同原料氣組成和工況條件,提高提氫裝置的適應(yīng)性和穩(wěn)定性。 吉林變壓吸附提氫吸附劑排名