氣體提純系統氣體凈化提純系統將沼氣通過初步除水后,進入脫硫系統,脫硫后的氣體除塵后加壓進入吸收塔,在特定的吸收劑和反應條件下,純化裝置廠家調整氣體中甲烷濃度到90%,同時全部或部分除去氨、氮氧化物、硅氧烷等多種雜質。氣體得到調整和凈化后,馬鞍山純化裝置經冷卻、分離送入天然氣管網;溶液經自凈系統將雜質分離出來,并在再生系統解吸出純度大于等于95%的二氧碳氣體。
目前主流的氦氣提純的方法主要有低溫精餾法、選擇吸附法、化學反應法、薄膜擴散法。供應純化裝置低溫精餾法是利用氣體的物理性質的差異既每種氣體的沸點和凝固點不一樣,在低溫下冷凝獲得不同的氣體的組分,將氦氣的雜質剔除。選擇吸附法則很容易理解,通過吸附劑對于每種雜質吸附能力的不同,利用類似于“過濾”的原理,純化裝置廠家將氦氣提純,這種氦氣提純的方法一般使用硅膠、分子篩等作為吸附劑。
電子特氣的分離和提純方法原理上可分為精餾分離、分子篩吸附分離以及膜分離三大類,在實際提純分離過程中,為了達到更好的分離效率,馬鞍山純化裝置往往會利用多種分離方法進行組合,工藝更為復雜。純化裝置廠家隨著電子特氣的純度越來越高,對分析檢測方法和儀器提出了更高的要求,檢測限從Z早的ppm級已經發展到ppt級。目前國外電子氣體的分析己經經歷了離線分析、在線分析(on-line),原位分析(insitu)等幾個階段。對于高純度電子氣體的分析,國外已開發出系統完整的分析測試方法和現場分析儀器。而由于我國電子特氣行業一直重生產而輕檢測,因此分析方法和分析儀器同國外廠商相比都比較落后。
純化裝置廠家首先使空氣通過過濾器除去塵埃等固體雜質,進入壓縮機壓縮,再經過分子篩凈化器除去水蒸氣和二氧化碳等雜質氣體。在這里分子篩可使氮氣、氧氣等較小分子通過,起到篩選分子的作用。然后進行冷卻、降壓,當溫度降至—170℃左右時,供應純化裝置空氣開始部分液化進入精餾塔,根據空氣中各氣體的不同沸點進行分餾。液態氧的沸點比液態氮的沸點高,兩者相比液氮更易氣化。經多步分餾可以得到99%以上的純氧,同時得到氮氣和提取稀有氣體的原料。
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