气体提纯系统气体净化提纯系统将沼气通过初步除水后,进入脱硫系统,脱硫后的气体除尘后加压进入吸收塔,在特定的吸收剂和反应条件下,纯化装置厂家调整气体中甲烷浓度到90%,同时全部或部分除去氨、氮氧化物、硅氧烷等多种杂质。气体得到调整和净化后,马鞍山纯化装置经冷却、分离送入天然气管网;溶液经自净系统将杂质分离出来,并在再生系统解吸出纯度大于等于95%的二氧碳气体。
目前主流的氦气提纯的方法主要有低温精馏法、选择吸附法、化学反应法、薄膜扩散法。供应纯化装置低温精馏法是利用气体的物理性质的差异既每种气体的沸点和凝固点不一样,在低温下冷凝获得不同的气体的组分,将氦气的杂质剔除。选择吸附法则很容易理解,通过吸附剂对于每种杂质吸附能力的不同,利用类似于“过滤”的原理,纯化装置厂家将氦气提纯,这种氦气提纯的方法一般使用硅胶、分子筛等作为吸附剂。
电子特气的分离和提纯方法原理上可分为精馏分离、分子筛吸附分离以及膜分离三大类,在实际提纯分离过程中,为了达到更好的分离效率,马鞍山纯化装置往往会利用多种分离方法进行组合,工艺更为复杂。纯化装置厂家随着电子特气的纯度越来越高,对分析检测方法和仪器提出了更高的要求,检测限从最早的ppm级已经发展到ppt级。目前国外电子气体的分析己经经历了离线分析、在线分析(on-line),原位分析(insitu)等几个阶段。对于高纯度电子气体的分析,国外已开发出系统完整的分析测试方法和现场分析仪器。而由于我国电子特气行业一直重生产而轻检测,因此分析方法和分析仪器同国外厂商相比都比较落后。
纯化装置厂家首先使空气通过过滤器除去尘埃等固体杂质,进入压缩机压缩,再经过分子筛净化器除去水蒸气和二氧化碳等杂质气体。在这里分子筛可使氮气、氧气等较小分子通过,起到筛选分子的作用。然后进行冷却、降压,当温度降至—170℃左右时,供应纯化装置空气开始部分液化进入精馏塔,根据空气中各气体的不同沸点进行分馏。液态氧的沸点比液态氮的沸点高,两者相比液氮更易气化。经多步分馏可以得到99%以上的纯氧,同时得到氮气和提取稀有气体的原料。
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