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本文在介绍氢气变压吸附装置及其PLC控制系统的基础上,针对控制系统出现的死机、掉电等多个问题,从硬件和软件系统两个方面阐述了进行PLC控制系统改进的方法. 相似文献
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本文在介绍氢气变压吸附装置及其PLC控制系统的基础上,针对控制系统出现的死机、掉电等多个 问题,从硬件和软件系统两个方面阐述了进行PLC控制系统改进的方法。 相似文献
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本文在介绍氢气变压吸附装置及其PLC控制系统的基础上,针对控制系统出现的死机、掉电等多个问题,从硬件和软件系统两个方面阐述了进行PLC控制系统改进的方法. 相似文献
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本文通过对桌公司精炼车间二段变压吸附装置出现的爆炸事故进行分析,从技术与管理的角度找出事故发生的原因,提出了预防类似事故的安全防范措施,保障企业安全生产运行. 相似文献
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杨中贵周历科张勇胡旭 《化工管理》2022,(3):76-78
变压吸附作为一种新型的气体吸附分离技术,在工艺设备操作中具有灵活性、智能性、节能性等特点。在计算机计算性能的提升中深入变压吸附气体分离技术研究,变压吸附工艺在对于氢、氧、氮等气体提纯技术等方面取得了进展。文章将对于变压吸附气体分离技术的变压吸附气体分离技术工艺原理、变压吸附气体分离技术制作过程、变压吸附气体分离技术工艺特点、变压吸附气体分离技术工艺技术的应用以及展望进行阐述。 相似文献
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随着科学技术的提高,人们已经利用科学技术将一些气体分离、提纯,用于工业生产以及社会的需要.在对气体进行分离、提纯时,人们普遍采用变压吸附气体分离技术,因为这种技术有诸多的优点.在医疗方面,人们需要从大气中提取氧气,用于治疗生命迹象微弱和呼吸困难的患者,这就需要用到变压吸附技术对氧气进行提纯、分离.不仅是氧气,像氢气、一氧化碳、氮气等在分离时都是采用变压吸附气体分离技术.变压吸附气体分离技术是现实生活中一种重要的气体分离技术,广泛的应用在工业领域,对工业生产有着重要的意义.因为变压吸附气体分离技术在工业领域以及社会领域占有重要的位置,所以本文对变压吸附气体的分离技术的应用进行了研究分析,以便更多的人能认识到这种技术,充分发挥其作用. 相似文献
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径向流吸附器在变压吸附分离技术中的应用是随着径向流反应器在化学工业中的大规模应用逐渐发展起来的。本文回顾了径向流变压吸附技术的应用历程,表明其应用前景是非常广阔的。详细讨论了径向流吸附器结构形式、相关理论和实验研究进展,指出径向流反应器的设计方法不能完全直接应用于径向流吸附器的设计,径向流变压吸附分离过程的工艺流程、操作参数及优化策略有待深入研究。 相似文献
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介绍了上海石化3^#氢气提纯(PSA)装置的工艺运行情况,并对产品氢气回收率偏低的原因进行了分析。通过提高分周期吸附时间、降低顺放(顺向放压)压力等方法改善吸附剂的再生效果,从而有效地提高氢气回收率。 相似文献
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付维享 《石油化工技术经济》1996,(4)
处理能力为15000Nm3/h的国内首套重油催化裂化干气变压吸附(PSA)氢提纯装置于1996年11月6日在中国石化石家庄炼油厂开车一次成功。由于开车期间催化裂化干气的产量有限,PSA装置按最低负荷4500Nm3/h和6000Nm3/h考核,产品氢气的纯度均达到了99.9%以上,干气中氢气的回收率在83%以上,基本达到了装置的设计要求。石家庄炼油厂拥有900kt/a和800kt/a两套重油催化裂化装置,两套装置满负荷运转时,干气的产量约15000Nm3/h,其中氢气含量高达50%~70%(v),多年来该厂催化干气一直被当做燃料烧掉,造成资源浪费,若建设一套氢… 相似文献
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空气分离装置是现代工业生产中的重要组成部分,以空气为生产原料,以多种生产工艺流程来分离空气中的氧气、氮气等成分,转化成液态形式,供应给石油、冶金、生物制药等多种工业生产使用.随着我国现代化工业发展越来越快,空气分离装置的应用前景也越来越广泛.本文在分析空分装置工艺流程特点的基础上,从变压吸附、膜分离、低温深冷等工艺方面入手,提出工艺流程的合理改造. 相似文献
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一、概述多年来的行业能源统计资料表明,很多钢铁联合企业目前都存在高炉煤气放散比例较高的问题。一方面在放散高炉煤气,一方面又要购入重油或烧自产的焦油未作为企业的能源补充。即使利用了一部分高炉煤气(如建有热电联产装置),但由于高热值煤气量不足,仍然要购入重油。这种现象势必会引起企业能源成本占生产成本比例过高,因此各企业在市场竞争中,必须想办法降低成本,特别是通过节能降耗来增加企业效益。如何利用好高炉煤气这一低价能源是企业的迫切需要。本文所论述的变压吸附装置,就是将高炉煤气做为一次能源来提高它的利用效… 相似文献
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对大型变压吸附装置的吸附剂粉化原因进行了深入分析,采取多种办法减小吸附剂粉化速度,同时采取过滤措施降低装置管道中的粉尘含量,减少吸附剂粉尘对装置的影响。 相似文献
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文章设计了一种高效水处理装置,优点是以碳纤维为吸附载体,具有可循环利用、装置固定、易拆卸清洗、多层省空间。利用该设备,在静态实验条件下,确定了吸附时间为30min、碳纤维投加量为4g的最佳吸附参数;动态实验,吸附水中化学需氧量(COD)、氨氮、总磷去除率较静态实验皆有所提高。研究为污染水体提供了理论基础及工程借鉴。 相似文献