DE1919557C3 - Verfahren und Vorrichtung zum Abtrennen von einer oder mehreren Komponenten aus Gasgemischen durch selektive Adsorption und nachfolgende Desorption - Google Patents

Verfahren und Vorrichtung zum Abtrennen von einer oder mehreren Komponenten aus Gasgemischen durch selektive Adsorption und nachfolgende Desorption

Info

Publication number
DE1919557C3
DE1919557C3 DE1919557A DE1919557A DE1919557C3 DE 1919557 C3 DE1919557 C3 DE 1919557C3 DE 1919557 A DE1919557 A DE 1919557A DE 1919557 A DE1919557 A DE 1919557A DE 1919557 C3 DE1919557 C3 DE 1919557C3
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
gas
pressure
flow rate
bed
product gas
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE1919557A
Other languages
English (en)
Other versions
DE1919557A1 (de
DE1919557B2 (de
Inventor
John Lewis Lackawanna N.Y. Wagner (V.St.A.)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Union Carbide Corp
Original Assignee
Union Carbide Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Union Carbide Corp filed Critical Union Carbide Corp
Publication of DE1919557A1 publication Critical patent/DE1919557A1/de
Publication of DE1919557B2 publication Critical patent/DE1919557B2/de
Application granted granted Critical
Publication of DE1919557C3 publication Critical patent/DE1919557C3/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/047Pressure swing adsorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2253/00Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
    • B01D2253/10Inorganic adsorbents
    • B01D2253/102Carbon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2253/00Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
    • B01D2253/10Inorganic adsorbents
    • B01D2253/106Silica or silicates
    • B01D2253/108Zeolites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2256/00Main component in the product gas stream after treatment
    • B01D2256/16Hydrogen
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/10Single element gases other than halogens
    • B01D2257/102Nitrogen
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/10Single element gases other than halogens
    • B01D2257/11Noble gases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/50Carbon oxides
    • B01D2257/502Carbon monoxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/50Carbon oxides
    • B01D2257/504Carbon dioxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/70Organic compounds not provided for in groups B01D2257/00 - B01D2257/602
    • B01D2257/702Hydrocarbons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/80Water
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/40007Controlling pressure or temperature swing adsorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/40011Methods relating to the process cycle in pressure or temperature swing adsorption
    • B01D2259/40043Purging
    • B01D2259/4005Nature of purge gas
    • B01D2259/40052Recycled product or process gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/40011Methods relating to the process cycle in pressure or temperature swing adsorption
    • B01D2259/40058Number of sequence steps, including sub-steps, per cycle
    • B01D2259/40069Eight
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/40011Methods relating to the process cycle in pressure or temperature swing adsorption
    • B01D2259/40058Number of sequence steps, including sub-steps, per cycle
    • B01D2259/40071Nine
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/403Further details for adsorption processes and devices using three beds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/404Further details for adsorption processes and devices using four beds
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

Description

ίο Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abtrennen von einer oder mehreren Komponenten aus Gasgemischen durch selektive Adsorption und nachfolgende Desorption, bei dem mindestens drei Adsorberbetten alternierend in einer Adsorptionsphase durch Einleiten des Einsatzgases und Abziehen des nicht adsorbierten Produktgases beladen und in einer Desorptionsphase bei einem niedrigeren Druck desorbiert werden, wobei ein Teil des Produktgases zurückgeführt und mit mindestens einem Teil des zurückgeführten Produktgases das desorbierte Bett mindestens teilweise wiederaufgedrückt wird.
Es ist bekannt (FR-PS 14 61 965), bei einem solchen Verfahren die Adsorberbetten alternierend vier Phasen durchlaufen zu lassen. Dabei schließt an die unter hohem Druck durchgeführte Adsorptionsphase eine erste Druckminderungsphase an, bei der beide Adsorberbettenden abgesperrt sind und die adsorbierte Komponente über ein Regelventil aus einer mittleren Adsorberbettzone abströmt. In einer zweiten Druckminderungs- und Spülphase wird Spülgas in Form von Einsatz-, Produktoder Fremdgas an beiden Adsorberbettenden eingeleitet, während Gas au& dem mittleren Bereich mittels eines Kompressors unter Umgehung des Regelventils abgezogen wird. Anschließend wird das Adsorberbett mittels Einsatz- oder Produktgas im Gleichstrom wieder auf den Adsorptionsdruck gebracht. Das Regelventil wird von einem Regler derart gesteuert, daß während der ersten Druckminderungsphase die Druckdifferenz zwischen dem Produktgasauslaß und der mittleren Adsorberbettzone konstant bleibt Dadurch sollen übermäßige Differenzdrücke, die zu Beschädigungen des Adsorberbettes führen könnten, vermieden werden.
Bei diesem Verfahren kann es ebenso wie bei anderen
mit fest vorgegebenen Taktdauern arbeitenden Adsorptions-Desorptions-Trennverfahren zu unerwünschten Schwankungen von Reinheit, Durchflußmenge und Druck des Produktgases sowie zu unvollständiger Ausnutzung der Adsorptionsmittelkapazität kommen, wenn sich die Zufuhrbedingungen des Einsatzgases, z. B.
Durchflußmenge, Zusammensetzung, Temperatur oder Druck dieses Gases, ändern. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, derartige Schwankungen zu vermeiden und eine stets volle Ausnutzung der Adsjrptionsmittelkapazität sicherzustellen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß während der Adsorptionsphase ständig die relative Adsorptionsgeschwindigkeit ermittelt wird und dieser Geschwindigkeit entsprechend die Durchflußmenge des zurückgeführten Produktgases so geregelt wird, daß ein vorgegebenes Verhältnis zwischen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit und der Durchflußmenge des zurückgeführten Produktgases erhalten bleibt.
Unter relativer Adsorptionsgeschwindigkeit wird dabei die Geschwindigkeit verstanden, mit der eine Annäherung an die Gleichgewichtskapazität eines Adsorberbettes für einen oder mehrere adsorbierbare Stoffe erfolgt.
Durch die Aufrechterhaltung eines vorgegebenen
Verhältnisses zwischen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit und der DurchfluQmenge des zurückgeführten Produktgases kann die Adsorptionsmittelkapazität auch bei schwankenden Einsatzbedingungen voll ausgenutzt werden. Eine hohe Reinheit und Ausbeute des Produktgases lassen sich sicherstellen. Schwankungen von Durchflußmenge und Druck des Produktgases sind weitgehend vermieden. Infolgedessen sind auch keine speziellen Pufferspeichfirbehälter erforderlich.
Eine Variable, die die relative Adsorptionsgeschwindigkeit beeinflußt, ist die Gasbeladung, das heißt die Gasdurchflußmenge durch das mit dem Einsatzgasgemisch in Kontakt gebrachte Bett. Es kann die Einsatzgasdurchflußmenge selbst bestimmt werden; es kann alber auch die Durchflußmenge des von dem im Betrieb befindlichen Bett abgeführten, nicht adsorbierten Produktgases ermittelt werden. Die letztgenannte Durchflußmenge ist um den Betrag der Adsorptionsmenge kleiner als die Durchflußmenge des Einsatzgases, doch bilden beide ein Maß für die Gasbeladung des Adsorptionsmittels. Wenn beispielsweise die Einsatzgasdurchflußmenge ansteigt und seine Zusammensetzung konstant bleibt, nimmt auch die relative Adsorptionsgeschwindigkeit zu. Eine andere Veränderliche, die die relative Adsorptionsgeschwindigkeit beeinflußt, ist die Einsatzgaszusammensetzung. Ein höherer Gehalt an adsorbierbaren Stoffen erhöht die relative Adsorptionsgeschwindigkeit Eine weitere Veränderliche ist die Einsatzgastemperatur. Da die Kapazität aller Adsorptionsmittel mit steigender Temperatur abnimmt, nimmt unter diesen Umständen auch die relative Adsorptionsgeschwindigkeit zu, falls die Gasbeladung konstant ist. Umgekehrt steigert ein höherer Druck die Adsorptionsmittelkapazität, so daß ein Druckanstieg die relative Adsorptionsgeschwindigkeit zu vermindern sucht. Die Annäherung, die ein bestimmtes Adsorptionsmittel an die theoretische Gleichgewichtskapazität erreicht, wird als Aktivität bezeichnet Sind die anderen Faktoren konstant, führt eine Erhöhung der Aktivität des Adsorptionsmittels zu einer niedrigeren relativen Adsorptionsgeschwindigkeit. Es können sich mehr als eine der zuvoi genannten Variablen gleichzeitig ändern, und das Regelverfahren kann zur Erfassung der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit die Ermittlung von mehreren Meßgrößen erfordern.
Vorzugsweise wird das zurückgeführte Produktgas zum Teil als Spülgas für die Desorptionsphase und zum Teil als Wiederaufdrückgas verwendet.
Vorzugsweise wird während des Wiederaufdrückens der Druck des dafür benutzten Produktgases überwacht und der Wiederaufdrückvorgang beendet, das betreffende Adsorberbett auf die Adsorptionsphase zurückgestellt sowie Taktänderungen in den anderen Adsorberbetten eingeleitet, sobald dieser Druck einen vorbestimmten, vorzugsweise zwischen 035 und 0,70 kp/cm2 liegenden, Wert erreicht.
Da die Zeitdauer der Adsorptionsphase von der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit abhängt, wird jedem Adsorber das geeignete Einsatzgasvolumen zugemessen, das der Adsorber während jedes Taktes zu verarbeiten vermag. Die Regelung erfolgt zeitunabhängig und spricht nur auf die relative Adsorptionsgeschwindigkeit an.
Sind alle anderen Parameter konstant, kann ein Adsorber von vorgegebener Größe während der Adsoirptionsphase unabhängig von der Einsatzgasdurchflußmenge ungefähr ein festes Volumen an Einsatzgas (Gcsamtgasbeladung) reinigen. Wenn die Einsatzgasdurchflußmenge ansteigt, wird die Kapazität des Adsorbers rascher ausgenutzt, die Taktdauer muß verkürzt werden, und umgekehrt. Allgemein sollte die Taktdauer umgekehrt proportional der Durchfiußmenge des durch den Adsorber strömenden Gases sein. Eine derartige Kapazitätsregelung wird vorliegend auf Grund der Regelung der Durchflußmenge des zurückgeführten Gases erreicht.
Wie oben ausgeführt, brauchen alle anderen Paratne-
H) ter nicht notwendigerweise konstant zu bleiben. Es können verschiedene andere Veränderliche auftreten, die die Adsorbatkapazität des Bettes und/oder die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der diese Kapazität ausgenutzt wird. Das angegebene Verfahren ermöglicht es, alle derartigen Faktoren zu berücksichtigen, die die relative Adsortionsgeschwindigkeit beeinflussen. Das System stellt sich auf beliebige externe Anforderungen ein und führt die internen Einstellungen durch, die notwendig sind, um einen gleichmäßigen, wirkungsvol-
2n len Betrieb aufrechtzuerhalten.
Eine zur Durchführung des Verfahrens bestimmte Vorrichtung weist mindestens Adsorb, .oetten auf, von denen jedes über ümsteuerveniüe am ein-rn Ende mit einer Einsatzgasleilung und am anderen Ende mit einer Produktgasleitung und einer an diese angeschlossenen Produktgasabzweigleitung verbunden ist. Sie ist erfindungsgemÄß dadurch gekennzeichnet, daß ein Meßwertgeber zum Bestimmen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit vorgesehen und in der Produktgasab-
jo Zweigleitung eine Durchflußmengenregeleinrichtung angeordnet ist, die in Abhängigkeit von dem Meßwertgebersignal ein vorbestimmtes konstantes Verhältnis zwischen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit und der Durchflußmenge des zurückgeführten Produktgases aufrechterhält.
Entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform sitzt zwischen der Durchflußmengenregeleinrichtung und einem der beiden Enden der Adsorberbetten ein den Druck des Wiederaufdrückgases überwachender Druckgeber und ist zur Betätigung der Umsteuerve.vtile eine Taktfolgesteuerung vorgesehen, die ihrerseits unter dem Einfluß des Druckgebers steht. Der Druckgeber kann in den Betten selbst angeordnet oder in Leitungen untergebracht sein, die an die Betten angeschlossen sind. Andere (elektrische oder pneumatische) Einrichtungen übermitteln Signale von den Meßwertgebern für den Produktgas-Wiederaufdrückvorgang an die Taktfolgesteuerung, wenn das Wiederaufdrückgas auf einen vorbestimmten Wert ansteigt.
Diese Signale beenden das Wiederaufdrücken jedes Bettes, schalten dieses Bett wieder auf die Adsorptionsphase um und leiten gleichzeitig Taktänderungen in den anderen Bettenein.
Als Met3wertgeber kann zweckmäßig eine während der ArHorptionsphase auf die Massenübergangs-Adsorptionsfront ansprechende Einrichtung vorgesehen sein, deren Ausgang tbenso wie der Ausgang des den Druck des Wiederaufdrückgases überwachenden Druckgebers an einen die Durchflußmengenregeleinrichtung beeinflussenden Vergleicher angeschlossen ist. Das Verfahren and die Vorrichtung nach der Erfindung eipen sich unter anderem für das Trennen von Gasgemischen, bei denen Wasserstoff den Hauptbestandteil darstellt und bei denen kleinen, selektiv adsorbierbare Anteile, wie leichte aliphatische Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Stickstoff, Argon und Wasser, vu.i.i.nden sind. Wasserstoffreiche Einsatzgase, die
mindestens eint· dieser iidwrbierharen Komponenten enthalten, sind unter anderem Abgase von kalalytischeii Reformern. Schlcifenspülgas aus der Mcthanolsyntliese. disso/iierles Ammoniak. l-'nl met hanisier- Kopf gas. dampf reformierte Kohlenwasserstoffe. Sehleifenspü! gas aus der Ammoniaksynthese, clcklrolytiseher Wasserstoff und Quecksilber/ellen-Wasserstoff. Die Erfin dung eignet sich auch zur Abtrennung der /u\or erwähnten adsorbierbaien Komponenten aus Gasgemischen, bei denen Stickstoff oder Helium den Hauptbestandteil darstellt. Das Adsorptionsmittel wird in Abhängigkeit von tier erwünschten trennung ausgewählt und kann beispielsweise ein kristallines /eolithisches Molekularsieb. Aktivkohle oder Kieselgel sein
Die Frlindurig ist im lolgernien an Hand \ < >ti bevorzugten Aiisfi'ihrungsbeispii kii naher erläutert. In den Zeichnungen /.eigt
I" ig. I ein Fließschema ein· r 'ί1 -he Kapa/ilätsrege lii TijT Miiili der Erfindung geeigneten Vorrichtung.
I ig. 2 eine abgewandelte Atiifühnmgsfonn eines Kapa/ilätsregelsNStems. bei dem der ermittelte I insalz gasdruck /ui Uecml'h'ssung der relativen Adsorptions geschwindigkeit verwindet wird.
Γ i g. j eine weiten Ausführungsform eines Kapa/ilätsiegclsystems. bei dem die ermittelte Kinsatzgastem peratur verwendet wird.
I" i g. 4 ein fließschema eine'· Vorrichtung /i;r Durchführung einer Kapa/itätsrcgelung unter Verwendung des Meßwertes für die Adsorptionsfront, wobei die f aktregelung auf der Messung des /um Wiederaufdnik ken verwendeten Produktgases beruht.
I i g. 5 ein Beispiel eines Zeitprogramms. das sich beispielsweise für das Kapa/itäts- und Taktrcgelsystem nach F i g. 4 eignet.
Γ ig. 6 ein sJiematisches Fließschema eines Kapa/itäts- und Taktrcgelsystem. das sich für drei parallelgeschaltelc Adsorberbetten eignet und
F i g. 7 ein Beispiel eines Zeitprogramms für die verschiedenen Takistufen. das sich für das System nach F i g. 6 eignet.
F i g. I zeigt ein Kapazitätsregelsystem, das für einen durch einen Block dargestellten Adsorptions-Druckkreisprozeß IO geeignet ist. Das Kinsatzgasgemisch tritt über eine Leitung 11 mit einem ersten höheren Druck ein. worauf mindestens eine Komponente in dem F'ro/cß 10 selektiv adsorbiert wird. Das an der einen Komponente verarmte Produktgas tritt mit dem gleichen Druck (unter Vernachlässigung des Druckabfalles im Ad.xjrberbett) über eine Leitung 12 aus. Ein descrbierler Gasstrom wird über eine Leitung 12a mit einem zweiten, niedrigeren Druck aus dem Prozeß 10 abgeführt. Kin Teil des Produktgases wird über eine Leitung 13 abgeleitet und zu dem Prozeß 10 zurückgeführt. Mindestens ein Teil dieses Gases wird als Wiederaufdriickgas für ein desorbiertes Adsorberbett benutzt. Vorder Rückführung wird die Durchflußmenge dieses abgeleiteten Produktgases in der Durchflußmengenregeleinrichtung 14 für abgeleitetes Gas eingestellt. Das nicht abgeleitete Produktgas von der Leitung 12 wird über eine Leitung 15 aus dem System abgeführt.
Die Durchflußmenge des dem Proßeß 10 zugeführten Einsatzgases wird als Differenzdruck an einer Blende 16 in der Leitung 11 ermittelt, mittels eines Gebers 17 in ein Signal umgewandelt und über eine elektrische oder pneumatische Verbindung als Regelsignal 18 einer einsteiibaren Drossel i9 in der Leitung 13 für das abgeleitete Produktgas zugeführt. Bei der Drossel 19 handelt es sich im dargestellten Ausführungsbeispiel um
ein automatisch eingestelltes Ventil, dessen Drosselungsgrad von der Größe des Rcgelsignals 18 abhängt. Zwei Druckabgriffe 20 und 21. von denen der eine vor und der andere hinler der Drossel ll'i liegt, sind an einen Druckdifferen/geber 22 angeschlossen, der ein Signal 23 erzeugt, das den Wert 4P20.21 darstellt. Das Signal 23 wird einem Druckdiffcrenzregler 2!4 zugeführt, der das Signal mil einem vorgewählten Wert vergleicht und ein Signal 25 erzeugt, das kennzeichnend für eine positive oder negative Abweichung von einem vorbestimmten Wert ΔΡ-αη der Drossel 19 ist. Mil dem Signal 25 wird ein Mengenregler 26 angesteuert, der in der Leitung 13 für das abgeleitete Produktgas in Strömiingsriehlung hinter der Drossel 19 und vor der !Rückführung /υ dem Prozeß 10 liegt. Das Signal 2"» bewirkt, daß der Mengenregler 26 die Durchflußmenge des abgeleiteten Gases derart verstellt, daß der Wert ΔI'20, 21 auf dem vorbestimmten Wert gehalten wird.
Solange das Signal 18 gleich bleibt, wird die Drossel 19 nicht verstellt und wird die Durchfliißmengc des /u dem Prozeß 10 zurückgeführten, abgleiteten Gasstromes auf einem konstanten Wert gehalten. Falls jedoch beispielsweise der Wert des die liinsat/gasdurchfluß menge darstellenden Signals 18 infolge einer Durchflußmengensleigerung anwächst, öffnet sich die Drossel \c. nach und nach und bildet einen geringeren Strömlings w'derstand. Die Durchflußmenge des abgeleiteter Gases nii'init infolgedessen zu. bis der Wert von ΔΙ'20 21 wieder auf den vorgewählten Wert zurückgestellt ist Auf diese Weise wird der Gesarntwiderstand in dei Leitung 1.3 für das abgeleitete Produktgas dcrari eingestellt, daß die Durchflußmenge des zu dem ProzeC 10 abgeleiteten Gasstromes sieh in Abhängigkeit vor der Amplitude des die Einsatzgasdurchflußmenge darstellenden Signale 18 ändert und bei jeden gleichbleibenden Wert des Signals 18 gleichförmig bleibt.
Die Durchflußmenge des abgeleiteten Gases häng1 also von den an das System gestellten Anforderunger ab. Das abgeleitete Gas wird geregelt, indem ein« gewünschte Strömungsmenge an einer Drosselstelle ir dem abgeleiteten Gasstrom aufrechterhalten wird. Eine kapazitätsabhängige Regelung wird erhalten, indem dei Sollwert der Gesamtdrosselurig in dem abgeleiteter Gasstrom in Abhängigkeit von der relativen Adsorp tionsgeschwindigkeit des Systems verstellt wird.
Falls das durch den Meßwertgeber für die relativ* Adsorptionsgeschwindigkeit erzeugte Signal nicht line ar ist, kann es zweckmäßig sein, dieses Signal in einf lineare Funktion der Durchflußmenge umzuwandeln Die Druckdifferenz an der Blende 16 ist eine Fun' Hot des Quadrats der Durchflußmenge und kann ein« derartige Umwandlung erfordern. Die Umwandlung it ein lineares Signal ist besonders vorteilhaft, wenn eini einstellbare Drossel in der Durehflußmengenregelein richtung für das abgeleitete Gas verwendet wird beispielsweise in Form des automatisch eingestellter Ventils 19. Die Einrichtung 27, beispielsweise eil elektrischer oder pneumatischer Analogrechner, wan delt das Ausgangssignal 28 des Gebers 17 in ein Signa um. das sich in Abhängigkeit von der Einsatzgasdurch flußmenge linear ändert Wird jedoch in der Durchfluß mengenregeleinrichtung 14 für das abgeleitete Gas eini feste Drossel 19, beispielsweise eine Blende, verwende! braucht das Adsorptionsgeschwindigkeitssignal de Gebers 17 nicht in eine lineare Funktion de Gasdurchflußmenge umgewandelt zu werden.
F i g. 2 zeigt eine andere Ausführungsform eine
Kapa/itätsrcgelung unter Verwendung einer Blende für die Überwachung der Durchflußmenge des abgeleiteten Gases, wobei der Einsat/gasdruck als weitere Veränderliche ermittelt wird, die die relative Adsorptionsgeschwindigkeit beeinflußt (und zwar zusätzlich zu der r, Einsatzgasdurchflußmenge). Die Druckdifferenz an der Blende 19 wird über die Druckabgriffe 20 und 21 dem Geber 22 zugeführt. Das resultierende Signal 25 ist, ebenso wie das Signal 18 des Einsatzgasdurchflußmengendiffercnzgebers 17, eine Funktion des Quadrates der in Durchflußmenge. Beide Signale 18 und 25 können einem Mcngcnverhältnisrcgler 30 zugeführt weiden, der das Verhältnis der beiden Gasströme vorgibt und ein Signal 25a liefert, das kennzeichnend für die positive oder negative Abweichung von einem voreingestellten r, Sollwert des Verhältnisses ist. Das Signal 25;» wird dem Regler 26 zugeleitet, der in Reihe mit der als Blende ausgebildeten Drossel 19 liegt, um in der in Verbindung mit der Ausführungsform nach F i g. I beschriebenen Weise das gewünschte Verhältnis zwischen der id Durchflußmenge des Einsatzgases und der Durchflußmenge des abgeleiteten Gases aufrechtzuerhalten.
Weil der Einsatzgasdruck die Adsorptionsmittclkapazität beeinflußt, kann er auch einen Einfluß auf die Menge des Einsatzgases und die Zeit ausüben, die erforderlich sind, um das Bett bis zu dem erlaubten Grenzwert zu beladen, das heißt einen Einfluß auf die relative Adsorptionsgeschwindigkeit haben. Der Einsatzgasdruck wird über einen Abgriff 31 mittels eines Gebers 32 erfaßt, der ein elektrisches oder pneumati- j< > sches Signal 33 erzeugt, das mittels eines Analogrechners J4 in eine Information umgewandelt wird, die die geeignete Beziehung zwischen dem Druck und der Adsorptionsmittelkapazität wiedergibt. Das resultierende Signal 35 wird dem Mengcnverhältnisregler 30 r> zugeführt und verstellt dessen Sollwert. Wenn beispielsweise der Einsatzgasdruck ansteigt, während die anderen Faktoren konstant bleiben, nimmt die relative Adsorptionsgeschwindigkeit ab. Die Dauer der Adsorptionsstufe kann verlängert werden;die Durchflußmenge des abgeleiteten Gases wird herabgesetzt, so daß die Strömung gleichförmig über die längere Zeitspanne der Adsorptionsstufe verteilt wird.
Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform einer Kapazitätsregelung, bei der die Einsatzgastemperatur als die einzige überwachte Veränderliche verwendet wird, die die relative Adsorptionsgeschwindigkeit beeinflußt. Diese Anordnung ist einfacher als diejenige nach den Fig. 1 und 2 und kann verwendet werden, wenn zu erwarten ist, daß bis auf die Temperatur alle anderen Variablen konstant bleiben. Die Einsatzgastemperatur wird über eine Sonde 40, beispielsweise ein Widerstandsthermometer, ermittelt, die mit dem Geber 32 verbunden ist. Der Geber 32 erzeugt das Ausgangssignal 33, das seinerseits mittels des Analogrechners 34 in eine Information umgesetzt wird, die die richtige Beziehung zwischen der Einsatzgastemperatur und der Adsorptionsmittelkapazität wiedergibt. Das resultierende Ausgangssignal 18 wird zur Verstellung des Regelventils 19 benutzt das als einstellbarer Widerstand in der Leitung 13 für das abgeleitete Produktgas wirkt Der Regler 26 ist als Gegendruckventil aufgebaut, das an einer Stelle zwischen dem Regler 26 und dem Regelventil 19 einen gleichbleibenden, vorbestimmten Druck aufrechterhält Bei dieser Anordnung wird davon ausgegangen, daß der Dnjck des abgeleiteten Produktgases stromaufwärts vom Ventil 19 bereits konstant ist Wenn die Einsatzgastemperatur abnimmt, steigt die Adsorptionsmittelkapazität an und verkleinert sich die relative Adsorptionsgeschwindigkeit. Der Takt kann verlängert werden; die Durchflußmenge des abgeleiteten Gases wird in geeigneter Weise verringert.
Bei den Anordnungen nach den Fig. 2 und 3 wird ebenso wie bei der Anordnung nach Fig. I mindestens ein Teil des abgeleiteten Gases zum Wiederaufdrücken der Adsorptionsbetten nach der Desorption verwendet Bei den meisten Ausführungsformen bildet das Wiederaufdrückgas den Hauptteil des abgeleiteten Gases. Bei dem folgenden Ausführungsbeispiel wird das gesamte abgeleitete Gas 7.11m Wiederaufdrücken benutzt.
Fig.4 zeigt eine weitere Ausführungsform. bei der eine Kapazitätsregelung in Kombination mit einer Taktregelung verwendet wird, die auf der Ermittlung des Druckes des zum Wiederaufdrücken benutzten Produktgases während des Wiederauldrückens des desorbiertcn ersten Bettes beruht. Die Durchflußmenge des Wiedcraufdrückgases wird in der zuvor beschriebenen weise geregeil. Der Meßwert für den Druck des Wiederaufdrückgases wird, wenn er einen vorbestimmten Wert erreicht, in ein übertragbares Signal umgewandelt. Dieses Signal wird benutzt, um gleichzeitig sowohl das Wiederaufdrücken des ersten Bettes zu beenden und dieses Bett wieder auf die selektive Adsorptionsstufe umzuschalten, als auch Taktändcrungen in den anderen Adsorberbetten einzuleiten. Die Durchflußmenge des abgeleiteten Gases wird dabei se eingestellt, daß die Wiederaufdrückstufe im wesentlichen gleichzeitig mit dem Abschluß der Adsorptionsstu fe des in Betrieb befindlichen Bettes abgeschlossen ist.
Vier Adsorberbetten A, B, Cund D sind zwischen dei Sammelleitung If für das Einsatzgasgemisch und dei Sammelleitung 12 für das nicht adsorbierte abströmen de Produktgas parallelgeschaltet Automatische Ventile IA Iß, IC und ID führen dem ersten Bett A derr zweiten Bett ß, dem dritten Bett C bzw. dem vierter Bett D Einsatzgas zu. Automatische Ventile 2A 2ß. 2C und 2D lassen Produktgas von den Betten in die Produktgassammelleitung 12 gelangen. Die adsorbier ten Komponenten werden durch Gegenstromdruckmin derung und Spülen über eine Ablaßsammelleitung 50 arr Einlaßende der Betten abgeleitet. Die Einlaßenden dei Adsorberbetten A und ßsind mit der Ablaßsammeilei tung 50 über eine Leitung 51 verbunden, in dei automatische Ventile 34 und 3ß liegen. In ähnlichei Weise sind die Einlaßenden der Adsorberbetten Cunc D mit der Ablaßsammelleitung 50 über eine Leitung verbunden, in der automatische Ventile 3C und 3£ liegen.
Eine Druckausgleichsleitung 53 verbindet die Auslaß enden der Adsorberbetten A und B: in ähnlicher Weisi sind die Auslaßenden der Adsorberbetten Cund Dübei eint· Druckausgleichsleitung 54 miteinander verbunden Um für einen Druckausgleich zu sorgen, befinden sich ii den Druckausgleichsleitungen 53 und 54 automatisch« Ventile 4AB bzw. 4CD. Ventile 55 und 56, die in Reihi mit den Druckausgleichsventilen 4ABbzw. 4CD lieger sind von Hand voreingestellte Drosseleinrichtungen, di< verhindern, daß übermäßig hohe Durchflußmengei auftreten, und die es erlauben, die Druckausgleichsge schwindigkeiten zwischen den Adsorptionsbettpaarei A B und CD einzustellen und aufeinander abzustimmen.
Automatische Ventile 5A 5ß, 5Cund SD sind an dei Auslaßenden der Betten vorgesehen. Zwei diese Ventile öffnen gemeinsam, um Gleichstroimdruckminde rungsgas von einem Adsorberbett als Spülgas in einen anderen Bett zu benutzen. Handventile 57 und 58. die ii
Spülgasverbindungsleitungen 59 bzw. 60 liegen, haben den gleichen Zweck, wie er oben in Verbindung mit den Ventilen 55 und 56 im Druckausgleichskreis erläutert wurde. Die Spülgasverbindungsleitungen 59 und 60, die parallelgeschaltet sind, enthalten ferner Gegendruck- ■; regler 61 und 62, die in entgegengesetzten Strömungsrichtungen ausgerichtet sind, so daß sie die Strömung in beiden Richtungen zwischen Bett A oder Bund Bett C oder D bestimmen. Die Gegendruckregler 61 und 62 sind so eingestellt, daß sie in dem auf Gleichstromdruckminderung geschalteten Bett einen Mindestdruck, zum Beispiel einen Druck von 3,52 kg/cm2, aufrechterhalten. Wenn dieser Druck erreicht ist, werden die Glcichstronidruckminderungsstufe und die Spülstufe beendet. Diese Anordnung vermeidet eine Fortführung der r> Gleichstromdruckminderung auf einen zu niedrigen Druck und gestattet damit eine Zwangsregelung der Adsorptionsfront der einen Komponente während dieser Stufe. Der Druck kann so gewählt werden, daß ein Durchbruch der Front verhindert wird. Nach Wunsch kann aber auch ein begrenzter Durchbruch zugelassen werden.
Wie oben ausgeführt, stellen die Ventile 55,56,57 und 58 die Gasdurchflußmenge begrenzende Einrichtungen dar, die eine Beschädigung der Betten infolge eines r. übermäßigen zlPoder einer zu hohen Gasgeschwindigkeit verhindern. Ähnliche Vorsichtsmaßnahmen können während der Gegenstromdruckminderung mittels eines voreingestellten Drosselventils 63 getroffen werden, das als Nebenschluß zu einem Hauptablaßventil 64 in der Ablaßsammelleitung 50 wirkt. Während der Gegenstromdruckminderung wird das automatische Hauptablaßventil 64 geschlossen. Dadurch wird das Gas gezwungen, den Umweg über das Ventil 63 zu nehmen. Während der anschließenden, bei niedrigstem Druck r> durchgeführten Spülstufe öffnet das Ventil 64, um den Strömungswiderstand in der Ablaßsammeileitung 50 kleinstmöglich zu halten.
Die Adsorptionsstufe wird vorzugsweise beendet, wenn sich die Adsorptionsfront der ausgewählten Komponente vollständig innerhalb des Bettes befindet. Dieser Punkt kann in bekannter Weise bestimmt werden, wobei die Eipgabebedingungen und die Zusammensetzung des Einsatzgases, die Adsorptionsmittelkapazität und die dynamischen Eigenschaften berücksichtigt werden. Auch die Druckausgleichsstufe wird vorzugsweise beendet, während sich die Adsorptionsfront noch vollkommen innerhalb des Bettes befindet und bevor der Druchbruch erfolgt Dies gestattet die Trennung der adsorbierbaren Stoffe von dem in den Zwischenräumen des Adsorberbettes eingeschlossenen Gas durch das Adsorptionsmittel im Auslaßende des Bettes, so daß das austretende Druckausgleichsgas praktisch die gleiche Reinheit wie das Produktgas hat Die anschließende Gleichstromdruckminderungsstufe kann über den Druchbruchpunkt hinaus fortgesetzt werden, weil das austretende Gas nur zum Spülen benutzt wird; die Regelung dieser Stufe kann mittels der Regler 61 und 62 erfolgen. Der Durchbruch kann beispielsweise dadurch erkannt ω werden, daß die Konzentration der adsorbierbaren Stoffe in dem abgeführten Gas überwacht und der Augenblick ermittelt wird, bei dem diese Konzentration merklich ansteigt Die Spülstufe wird am wirkungsvollsten in der Weise durchgeführt, daß nur ein Teil der adsorbierbaren Stoffe aus dem Bett mit dem Spülgas beseitigt wird, das heißt daß eine Teildesorption erfolgt. Das im Gegenstrom fließende Spülgas und das zum Wiederaufdrücken verwendete Produktgas drücken die restlichen adsorbierbaren Stoffe zurück in Richtung auf das Einlaßende. Dies stellt ein reines Produkt selbst während des Anfangsteiles der anschließenden Adsorplionsstufe sicher.
Die Leitung 13 für das abgeleitete Produktgas ist an die Durchflußmengenregeleinrichtung 14 für dieses Gas angeschlossen. Das auf eine vorbestimmte Durchflußmenge eingestellte Gas gelangt in eine Leitung 65, die über Wiederaufdrückventile 6A bis 6D mit den zu den Adsorbern A bis D führenden Produktgasleitungen in Verbindung steht.
Die Arbeitsweise des Produktgas-Wiederaufdrückkreises sei an Hand des Adsorbers D erläutert. Die anderen Adsorber A bis C werden in analoger Weise wiederaufgedrückt. Nachdem der Adsorber D die bei niedrigstem Druck durchgeführte Spülstufe abgeschlossen hat, werden die Ventile 3D und 5D geschlossen unu wird das Druckausgleichsventil 4CD in der Leitung 54 geöffnet, um die erforderliche Verbindung mit dem (ursprünglich auf einem höheren Druck befindlichen) Adsorber C herzustellen. Entweder gleichzeitig damit oder bei Erreichen des Druckausgleichs wird ein Teil des Produktgases vom Adsorber A in der Sammelleitung 12 über die Leitung 13, die Durchflußmengenregeleinrichtung 14 für das abgeleitete Gas, die Leitung 65 und das Ventil 6D abgeleitet, um in das Auslaßende des Adsorbers D einzuströmen. Der Gasfluß dauert an, bis der Adsorber D auf ungefähr den Produktdruck wiederaufgedrückt ist. Das Einsatzgasventil ID und das Produktgasventil 2D werden während des gesamten Wiederaufdrückvorganges geschlossen gehalten.
Für die Kapazitätsregelung wird eine Gasprobe aus dem im Betrieb befindlichen Bett, beispielsweise dem Bett A, über eine Sonde 70 abgezogen und entweder kontinuierlich oder intermittierend in einem Analysator 71 analysiert. Die Sonde 70 ist vorzugsweise an der Grenzstelle angeordnet, bis zu der man die Massenübergangsfront vorrücken läßt, bevor die Umschaltung auf ein desorbiertes und wiederaufgedrücktes Bett erfolgt. Eine kontinuierliche oder wiederholte Analyse der Gasprobe zeigt einen steilen Anstieg des Adsorbatgehaltes, wenn die Front die Sonde erreicht, was erkennen läßt, daß das Bett bis zu der zulässigen Kapazität beladen ist Der Analysator 71 wird so ausgewählt, daß er sich für die zu überwachende Komponente eignet, bei der es sich für gewöhnlich um die am wenigsten stark adsorbierbare Komponente handelt, die in dem Bett festgehalten werden soll. Geeignete Analysatoren sind beispielsweise eine Wärmeleitfähigkeitszelle zur Ermittlung einer Stickstoff-Argon- oder Kohlenmonoxydfront und eine Flammenionisationseinheit zur Ermittlung einer Kohlenwasserstofffront. Der Analysator 71 sollte in der Lage sein, ein Ausgangssignal 72, zum Beispiel einen elektrischen Impuls, in dem Augenblick zu erzeugen, in dem die Front am Ort der Sonde festgestellt wird.
Der Wiederaufdrückwert in einem anderen Bett, zum Beispiel dem Bett D, wird mittels einer Druckdifferenzzelle 73 unabhängig überwacht Dieses Gerät ermittelt den Wert 4P zwischen der Einsatzgasleitung 11 und dem hinsichtlich der Durchflußmenge eingestellten Wiederaufdrückgas in der Leitung 65 mit Hilfe von Druckabgriffen 74 und 75. Wenn der auf diese Weise gemessene Δ P-Wert auf einen vorbestimmten Wert, beispielsweise 035 bis 0,70 kg/cm2, abfällt, erzeugt die Druckdifferenzzelle 73 ein Signal 76, beispielsweise in Form eines elektrischen Impulses.
Das S-ignal 72, Jas den Abschluß der Adsorptionssiufe des Bettes A anzeigt, und das Signal 76, das den Abschluß der Wiederaufdrückstufe des Bettes D erkennen läßt, werden beide einem Instrument 77 zugeführt. Letzteres erzeugt das Signal 18, mittels dessen der Sollwert der Drossel 19 (F i g. 1 oder 3) in der Leitung 13 der Durchflußmengenregeleinrichtung 14 für abgeleitetes Gas verstellt wird. Das Instrument 77 ist so ausgelegt, daß es ein Signal 18 liefert, dessen Stärke von der Zeitspanne zwischen dem Auftreten der Signale 72 in und 76 abhängt. Werden diese beiden Signale gleichzeitig empfangen (Zeitintervall gleich Null), ist der Takt »abgeglichen« und bleibt das Ausgangssignal 18 ungeändert. Wird das Analysatorsignal 72 als erstes empfangen, ist dies eine Anzeige dafür, daß die r> Adsorption rascher fortgeschritten ist nls das Wiedcraufdrücken. Das Instrument 77 ändert das Signal 18 in einer solchen Richtung, daß die Wiederaufdrüekgeschwindigkeit erhöht wird. Geht umgekehrt das Wieaeraufdrücksignal 76 als erstes ein, bedeutet dies. :» daß das wiederaufdrücken rascher ais die Adsorption erfolgt ist. D?s Instrument 77 ändert dann das Signal 18 in der entgegengesetzten Richtung, um die Wicderaufdrückgeschwindigkeit abzusenken. Bei einer möglichen Ausführungsform des Instruments 77 setzt die Ände- r, rung des Signals 18 bei Empfang des ersten Signals ein und hört bei Empfang des zweiten Signals auf. Während dieser Änderungsperiode ist die Änderungsgeschwindigkeit des Signals gleichförmig, so daß die Gesamtkorrektur des Signals ein Maß für die Unsymmetrie jn innerhalb des Taktes darstellt. Cjs Instrument 77 kann ein handelsüblicher elektrischer oJer pneumatischer, motorisch angetriebener Sägezahngenerator sein, dessen Ausgangssignal sich nach oben oder unten proportional zu der zwischen den Eingangssignalen r> liegenden Zeitspanne ändert und der ein konstantes Ausgangssignal liefert, wenn dieses Zeitintervall gleich Null ist.
Der Vorteil der Kapazitätsregelung nach F i g. 4 besteht darin, daß sie jede beliebige Variable oder Kombination von Variablen berücksichtigt, die die relative Adsorptionsgeschwindigkeit eines Adsorberbettes beeinflußt. Beispielsweise suchen eine Vergrößerung der Einsatzgasdurchflußmenge, eine Erhöhung der Einsatzgastemperatur, eine Absenkung des Einsatzgasdruckes, eine Erhöhung des Adsorbatgehaltes des Einsatzgases oder eine fortschreitende Verringerung der Adsorptionsmittelaktivität jeweils die relative Adsorptionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Wenn das Adsorberbett A rascher beladen wird, stellt der Analysator 71 die Adsorptionsfront früher fest und wird über das Signal 18 an die Durchflußmengenregeleinrichlung 14 für das abgeleitete Gas die Geschwindigkeit bzw. Durchflußmenge des zum Wiederaufdrücken verwendeten, über die Leitung 65 und das Ventil 6£> dem Bett D zugeführten Produktgases erhöht
F i g. 5 zeigt einen speziellen Prozeß mit einer sechsstufigen Folge. Dieser Prozeß kann mittels einer bevorzugten Ausführungsform des Kapazitäts- und Taktregelsystems nach der Erfindung geregelt werden. wobei vier strömungsmäßig parallelgeschaltete Adsorberbetten benutzt werden. Die sich wiederholenden Taktstufen umfassen der Reihe nach: 1. das Inkontaktbringen eines Gasgemisches bei einem ersten höheren Druck mit einem ersten Bett zur selektiven Adsorption mindestens einer Komponente und Abführung des an der einen Komponente verarmten Produktsgases (Adsorptionsstufe), 2. den Druckausgleich auf einen zweiten Zwischendruck mit einem zweiten zuvor desorbierten Bett, das sich zunächst auf einem niedrigeren Druck befindet, durch Einslrömenlassen von in den Zwischenräumen eingeschlossenem Gas (Druckausgleichsstufe), 3. die Gleichstromdruckminderung auf einen dritten Druck, der niedriger als der Zwischendruck liegt, indem zusätzliches in den Zwischenräumen eingeschlossenes Gas von dem ersten Bett als Spülgas durch ein drittes Bett strömt (Gleichstrorndruckminderungsstufe), 4. die Gegenstromdruckminderung auf einen niedrigsten Druck zur teilweisen Desorption und leilweisen Beseitigung der einen Komponente (Gegenstromdruckminderungsstufe).
5. das Gegenstromspülen durch Gleichstromdruckminderiingsgas von einem vierten Bett auf dem niedrigsten Druck /weeks Desorption und Beseitigung der restlichen einen Komponente (Spülstufe) und 6. das Gegensiromwicderaufdrücken des desorbierten ersten Bettes auf einen höheren Druck durch Einleiten von in den Zwischenräumen eingeschlossenem G;is von dem /weilen Adsurueiucii uiiü riüuükigas von dem dritten Adsorberbett. derart, daß der letzte Teil des Wiederauf· drückvorgangcs nur mit dem Produktgas erfolgt (Wiederaufdrückstufe). Der letzten Stufe folgt das Wiederinkontaktbringen des Einsatzgasgemisches mi' dem vierten, /weiten und dritten Bett, die dem ersten Bett in der Adsorption und der anschließenden Taktstufenfolgc sukzessive folgen.
In F i g. 5 sind die in das Vierbctt-System hinein- und aus ihm herausfließenden Ströme durch lotrechte Linien angedeutet, die die Einsatzgassammelleitiing 11. die Sammelleitung 12 für das abströmende, nicht adsorbierte Produktgas und die Desorbatsammclleitung I2.i miteinander verbinden. Die Einsatzgassammelleitung 10 steht in lotrechter Richtung mit jeder der vier Adsorptionsstufen in Verbindung, die ihrerseits in lotrechter Richtung an die Produktgassammelleitung 12 angeschlossen sind. Die Gegenstromdruckminderungs- und Spülstufen, während deren die adsorbierte Komponente aus den Betten abströmt, sind lotrecht mit der Desorbatsarnmelleitung 12.: verbunden. Die Wiederaufdrückstufen. bei denen ein Teil des abströmenden, nicht adsorbierten Produktgases verwendet wird, sind lotrecht mit der Produktsammelleitung 12 verbunden. Die Ausnutzung des Gleichstromdruckminderungsga-es innerhalb des Systems ist durch waagrechte FluUlinien angedeutet, wobei jede Druckausgleichsstufe mit einer Wiederaufdrückstufe eines anderen Bettes waagerecht verbunden ist. Jede Gleichstromdruckminderungsstufe ist mit einer Spülstufe eines anderen Bettes waagerecht verbunden.
Bei diesem speziellen Takt machen, bezogen auf eines der Betten, die Adsorption ein Viertel des Gesamttaktes, der Druckausgleich und die Gleichstromdruckminderung ein Viertel des Gesamttaktes, die Gegenstromdruckminderung und das Spülen ein weiteres Viertel des Gesamttaktes und das Wiederabdrucken das restliche Viertel des Gesamttaktes aus.
Wenn bei der Anordnung nach Fig. 4 der Wert Δ Ρ zwischen dem Einsatzgas und dem abgeleiteten, zum Wiederaufdrücken verwendeten Produktgas auf einen durch die Druckdifferenzzelle 73 erfaßten vorbestimmten Wert abfällt, liefert die Zelle ein Signal 78. das für die Folge der Ventilumstellungen sorgt, die erforderlich sind, um das vierte Bett (Bett D) auf die Adsorptionsstufe einzustellen. Aus Fig.5 folgt, daß der Abschluß der Wiederaufdrückstufe (ebenso wie die Einleitung der Adsorptionsstufe) im Bett D(viertes Bett) drei Minuten
nach dem Wiederaufdrücken erfolgt, das heißt zu einem Zeitpunkt, der einem Viertel des Vierbett-Taktes entspricht. Der Abschluß des Wiederaufdrückvorganges fällt ferner mit den folgenden zusätzlichen Vorgängen in den anderen Adsorbern zeitlich zusam-
Ende der Adsorption und
Einleitung des Druckausgleichs
Ende des Spülens und Beginn
des Wiederaufdrückens
Ende der Gleichstromdruckminderung und Einleitung der
Gegenstromdruckminderung
Bett .4
(erstes Bett)
Bett S
(zweites Bett)
Bett C
(drittes Bett)
Das von der Druckdifferenzzelle 73 erzeugte Signal 78 kann benutzt werden, um jede der vier oben aufgezählten Taktänderungen zu bewirken, jedoch nicht: I) Ende des Druckausgleichs und Einleitung der Gleichstromdruckminderung oder 2) Ende der G-'genstromdruckminderung und Einleitung des Spülens. Diese Änderungen erfolgen nur eine kurze Zeitspanne, 7. B. 30 Sekunden, nach dem Auftreten der zuerst erwähnten Änderungen. Dieses Intervall kann ohne Nachteil für die Taktsteuerung als feste Zeitspanne vorgegeben werden und wird zweckmäBigerweisc mittels eines Zeitgebers gemessen.
Fig.4 zeigt als Ausführungsbeispiel ein vorteilhaftes Verfahren der Anwendung des Signals 78 zur Herbeiführung der erwünschten Taktänderungen einschließlich der obengenannten kurzen Festzeitintervalle. Das Signal 78 wird einer Ventilsteuerschaltung 93 zugeführt, wo es die Spule 85 eines Relais erregt, so daß ein Kontakt 86 schließt. Dadurch wird ein Stromkreis von einer Stromquelle 86a zu einem Motor 87 geschlossen, der eine Nockenwelle 88 antreibt. Der Motor ist in Verbindung mit einem geeigneten Getriebe derart ausgelegt, daß er die Nockenwelle um eine viertel Umdrehung in mindestens der Zeitspanne dreht, die zwischen den beiden Gruppen der oben angegebenen Vcntilumstcllungcn vergeht und zum Beispiel 30 Sekunden beträgt.
Wenn die Nockenwelle zu rotieren beginnt, schließt ein Nocken 89 sofort einen Kontakt 90. wodurch ein Stromkreis zu dem Ventil 2D hergestellt wird. Dieses Ventil öffnet. Zusätzliche Nocken (/.. B. 89a) sind in der erforderlichen Anzahl vorgesehen, um Schalter (z. B. 90a) /um Erregen oder Entregen weiterer Ventile zu betätigen, die gleichzeitig mit dem Ventil arbeiten. Ein weiterer Nocken 91 schließt einen Kontakt 92, um einen Nebenschluß zu dem Relaiskontakt 86 herzustellen und auf diese Weise den Motor 87 eingeschaltet zu halten. Dies ist erforderlich, weil das Signal 78 zur Spule 85 unterbrochen wird, sobald die erste Gruppe von Ventilumstellungen erfolgt, und zwar auf Grund der Wiederanschaltung der Wiederaufdrückleitiing 65 an ein anderes, unter niedrigem Druck stehendes Belt.
Der Motor und die Nockenwelle drehen sich während des für den Druckausgleich und die Gleichstromdruckmindcrung erforderlichen Zeitintervall* weiter, worauf zusätzliche auf der Nockenwelle sitzenden Nocken Schulter betätigen, die die zweite Gruppe der oben angegebenen Vcntilumstcllungen bewirken. Unmittelbar nach Abschluß dor /weiten Gruppe der Ventilumöffnet der Nocken 91 wieder den Kontakt 92. wodurch der Motor zum Anhalten gebracht wird. Der Motor beginnt erst wieder zu laufen, wenn der von der Druckdilferenzzelle 73 ermittelte Wert AP erneut auf den vorbestimmten Wert, z. B. 035 bis 0,70 kg/cm2, abfällt und das Signal 78 wiederholt wird. Wenn das Signal 78 erneut auftritt, dreht der Motor die Nockenwelle um eine weitere viertel Umdrehung; eine gesonderte Gruppe von Nockenschaltern bewirkt dann die Ventilumstellungen, die bei diesem Viertel des
κι Taktes auftreten.
Aus F i g. 5 geht hervor, daß mit Rücksicht auf die den Taktänderungen zugeordneten Ventile mehrere Ventile gleichzeitig ansprechen können. Beispielsweise kann die oben beschriebene Betätigung des Ventils ID mit der
ι? Betätigung der Ventile ID, 3C und 6B zeitlich zusammenfallen. Alle diese gemeinsam arbeitenden Ventile können mittels desselben Nockenschalters erregt und entregt werden, wodurch die Steuereinrichtung vereinfacht wird.
Es versteht sich, daß die Nockensteuerung nicht die Zeitspanne des Taktes vorgibt, weil sie während eines Teils jedes Vierteltaktes ausgeschaltet bleibt und sich nur auf Anforderung durch den Prozeß hin erneut zu drehen beginnt. Die einzige Zeitspanne, die die Taktsteuerung vorgibt, ist die verhältnismäßig kurze Zeitdauer zwischen der ersten und der zweiten Gruppe \on Ventilumstellungen, die gemeinsam eine Taktänderung darstellen.
Das Signal 78 bc/uht auf der Druckdifferenz zwischen
«ι der Einsatzgassammelleitung H und der Wiederaufdrückgaslcitung 65 und nicht auf den Drücken innerhalb oder nahe von speziellen Adsorberbetten. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß ein einziger 4P-Geber 73 sämtlichen Betten gemeinsam zugeordnet werden
j5 kann und keine Umstellung der Druckabgriffe 74 und 75 von Bett zu Bett erfolgen muß. Fall erwünscht, kann jedoch eine Umstellung der Druckabgriffe von Bett zu Bett vorgesehen sein; Einrichtungen zur Durchführung einer solchen Arbeitsweise, beispielsweise ein Schritt-
an schaltrelais oder ein intermittierend betätigter Nockenschalter, sind bekannt.
Mittels ähnlicher Einrichtungen kann die Sonde 70 die die Gasprobe von jedem Bett zum Analysator 71 gelangen läßt, von Bett zu Bett umgeschaltet werden
4> Die Umschaltung kann z. B. zweckmäßigerweise mit Hilfe von Magnetventilen erfolgen, die mittels eines Schrittschaltrelais, mittels Nockenschaltern oder dergleichen der Reihe nach an Spannung gelegt werden.
Bei der in den Fig.4 und 5 dargestellten Taktrege-
Vi lung wird also das Produktgaswiedcraufdrücksignal benutzt, um gleichzeitig: 1) das Wiederaufdrücken des vierten Bettes zu beenden und das Bett auf die selektive Adsorptionsstufe umzuschalten, 2) die Gleichstrom druckminderungsstufe im dritten Bett zu beenden unc
ü die Gegenstromdruckminderungsstufe einzuleiten, 3] die selektive Adsorptionsstufe im ersten Bett zi beenden und die Druckausgleichsstufe einzuleiten unc 4) die Gegenstromspülstufe im zweiten Bett zu beender und die Gegenstromwiederaufdrückslufe einzuleiten.
ho Es wird dafür gesorgt, daß zwei Vorgänge irr wesentlichen gleichzeitig erfolgen, und zwar det Abschluß der Adsorbatbeladung in einem Bett und dei Abschluß des Wiederaufdrückens in einem anderer clcsorbierten Bett. Bei der Taktregelung nach Fig. ^
f.-, werden Signale, die jedes dieser Ereignisse kennzeich nen. unabhängig voneinander erzeugt. Da beid« Vorgänge bei dieser Ausführungsforni fast zusammen fallen, könnte jedes dieser Signale benutzt werden, uti
die Betten an den Übergangspunkten des Taktes umzuschalten. So könnte statt des Signals 78 des wiederaufgedrückten Bettes für diesen Zweck ein Signal 72a von dem im Betrieb befindlichen Bett benutzt werden. Die Verwendung des Signals 72a in der Ventilsteuerschaltung 93 kann identisch derjenigen des Signals 78 sein-
Obwohl die Vierbett-Ausführungsform die bevorzugte Ausführungsform der Erfindung darstellt, kann auch eine kleinere oder größere Anzahl von Betten vorgesehen werden. Das Dreibett-System nach F i g. 6, dessen Taktprogramm in F i g. 7 dargestellt ist, besitzt eine etwas geringere Flexibilität und Wirtschaftlichkeit als das Vierbett-System, weil die Spülstufe nicht mit einer Druckminderungsstufe an einer anderen Stelle des Systems zusammenfällt. In folgedessen steht das Gleichstromdruckminderungsgas nicht zum Spülen eines anderen Bettes zur Verfügung, wie dies bei der Ausführungsform nach den F i g. 4 und 5 der Fall ist. Bei der Anordnung nach den F i g. 6 und 7 wird statt dessen zum Spülen Produktgas benutzt. Die Spülstufe tritt intermittierend auf und fällt nur mit der Schlußphase einer Wiederaufdrückstufe zusammen. Bei dem als Beispiel dargestellten 18 Minuten-Takt nach F i g. 7 fällt die vier Minuten dauernde Spülstufe des Bettes A (zwischen der achten und zwölften Minute des Taktes) mit den vier letzten Minuten der Wiederaufdrückstufe des Bettes B und der Adsorptionsstufe des Bettes C zusammen. Während dieser Zeitspanne wird ein erster Teil des abgeleiteten Produktgases von dem Auslaßende des Bettes C zu dem Auslaßende des Bettes A zurückgeführt, um dieses Bett zu spülen.
Bei den zuvor beschriebenen Ausführungsformen w??d der abgeleitete Teil des Produktgases innerhalb des Systems nur für einen Zweck ausgenutzt, und zwar für das Wiederaufdrücken eines zuvor desorbierten Bettes. Unter diesen Bedingungen können sowohl der Wiederaufdrückgasstrom als auch der abgeleitete Produktgasstrom konstant gehalten werden. Bei der Dreibett-Ausführung dient das abgeleitete Produktgas innerhalb des Systems zwei Zwecken. Ein erster Teil dieses kontinuierlich fließenden Stromes wird dem Prozeß intermittierend als Spülgas für ein Bett zurückgeführt, bei dem eine Druckabsenkung stattfand und das sich auf einem niedrigeren Druck befindet. Infolgedessen kann die Durchflußmenge des verbleibenden Teiles des abgeleiteten Produktgases, das zum Wiederaufdrücken eines anderen Bettes verwendet wird, nicht ständig gleichförmig gehalten werden, ohne daß erhebliche Schwankungen der Gesamtdurchflußmenge des abgeleiteten Produktgases auftreten. Um Strömungs- und Druckstörungen in der Produktgasleitung 15 zu vermeiden, wird bei der Anordnung nach F i g. 6 die Summe von Wiederaufdrückgas und Spülgas (die den abgeleiteten Produktgasteil ausmachen) konstan! gehalten. Das gesamte abgeleitete Produktgas wird über die Leitung 13 und die darin liegende einstellbare Drossel 19 geführt, die als Regelventil veranschaulicht ist. Ein erster Teil wird über eine Zweigleitung 80 abgezweigt und über die Ventile5A,5B t>o oder 5Cdem auf einen niedrigeren Druck gebrachten Bett als Spülgas zugeführt. Die an die Ablaßsammelleitung 50 angeschlossenen automatischen Spülgasabflußventile 3A 3ß und 3(T arbeiten intermittierend und können beispielsweise innerhalb eines 18 Minuten-Tak- to tes nur vier Minuten lang offen sein. Wenn eines dieser Ventile offen ist. wird der Spülgasstrom auf einer vorbestimmten Durchflußmcngc konstant gehalten.
beispielsweise mittels eines Mengenreglers 81, der in Reihe mit einer kritischen Strömungsblende 82 liegt. Die durch die Blende 82 hindurchtretende Durchflußmenge hängt nur von dem stromaufwärtigen Druck ab, der mittels des Reglers 81 konstant gehalten wird.
Wenn Spülgas durch die Zweigleitung 80 hindurchströmt, verringert der stromabwärts liegende Regler 26 sofort den Wiederaufdrückgasstrom, um den konstanten Gesamtfluß über die Drossel 19 für den abgeleiteten Gasstrom wiederherzustellen. Auf diese Weise wird die Durchflußmenge des Wiederaufdrückgases während der Spülstufe um einen Betrag herabgesetzt, der gleich der Durchflußmenge des Spülgases ist Der Regler 81 sollte so eingestellt sein, daß er die Spülgasdurchflußmenge aufrechterhält, die das gesamte Spülgasvolumen liefert, das erforderlich ist, um jedes Bett innerhalb der zum Spülen vorgesehenen Zeitspanne (z. B. vier Minuten) zu reinigen.
Die Verwendung eines Teiles des insgesamt abgeleiteten Gases zum Spülen stört nicht notwendigerweise die Proportionalität zwischen der Durchflußmenge des Wiederaufdrückgases und der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit. Infolgedessen kann die Ventilfolgesteuerung weiterhin in Abhängigkeit von dem Druck des Wiederaufdrückgases geregelt werden. Es können jedoch besondere Vorkehrungen notwendig sein, um die Gesamtmenge des Spülgases während jedes Taktes konstant zu halten und damit auch die Spülzeitdauer konstant zu halten. Eine konstante Spülzeitdauer würde nicht erhalten, wenn das Spülen und das Wiederaufdrükken gleichzeitig abgeschlossen werden (z.B. Fig.7), weil die Spülzeitdauer in Abhängigkeit von Änderungen der relativen Adsoprtionsgeschwindigkeit verkürzt oder verlängert wird. Eine Einrichtung zur Aufrechterhaltung einer festen Spülzeitdauer kann bei einer Ventilsteuerschaltung, beispielsweise der Ventilsteuerschaltung 93 nach Fig.4, ohne weiteres vorgesehen werden. Beispielsweise braucht nur die Einschaltdauer des Motors so weit verlängert zu werden, daß sie die gewünschte Spülzeitdauer einschließt. Die Spülzeitdauer kann dann mittels des Nockenschalters sowohl beendet als auch eingeleitet werden.
Ein weiteres wesentliches Merkmal der Anordnung nach F i g. 6 ist die Ermittlung der Produktgasdurchflußmenge (mittels der Blende 16) als eine Variable, die für die relative Adsorptionsgeschwindigkeit kennzeichnend ist. Die zwischen der Blende 16 und dem Regelventil 19 liegenden Elemente entsprechen den Elementen, die oben in Verbindung mit der Bestimmung der Einsatzgasdurchflußmenge gemäß F i g. 1 bei-:.hrieben wurden.
Die Taktsteuerung erfolgt bei dem System nach F' g. 6 ähnlich wie bei der Anordnung nach F i g. 4. Der ΔΡ-Ceber 73 if. so geschaltet, daß er den Druck des auf Wiederaufdrücken geschalteten Bettes mit einem Druck vergleicht, der im wesentlichen dem Einsatzgasdruck entspricht. Bei der Anordnung nach Fig.4 liegt der zlP-Geber zwischen der Einsatzgassammelleitung 11 und der Wiederaufdrückleitung 65. Abweichend davon ist bei der Anordnung nach Fig. 6 der ΔΡ-Ceber 73 über einen Druckabgriff 94 an die Produktgassammelleitung 12 und über den Druckabgriff 75 an die Wiederaufdrückleitung 65 angeschlossen, wobei der Produktgasdruck im wesentlichen der gleiche wie der Einsatzgasdruck ist.
Das von dem zlP-Geber 73 erzeugte Signal 78 zeigt den Abschluß des Wiederaufdrückvorganges an und wird einer Ventilsteuerschaltung 93 zugeführt, die ähnlich der Ventilsleuerschaltung der Fig.4 ist. Um
Wiederholungen zu vermeiden, ist die Schaltung 93 in Fig,6 als Block dargestellt. Die Steuersignale zur Betätigung der verschiedenen automatischen Ventile werden in der geeigneten Reihenfolge über die Nockenschalter zugeführt; sie laufen beispielsweise über eine Verbindung 95a zum Ventil SC
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird ein Vierbett-System der in Verbindung mit Fig.4 beschriebenen Art zusammen mit der in F i g. 1 dargestellten Anordnung zur Bestimmung der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit und der Taktfolge nach F i g. 5 verwendet Dieses System eignet sich in hervorragender Weise zur Gewinnung von Wasserstoff aus verschiedenartigen Ausgangsströmen und zur Lieferung eines Wasserstoffproduktes von ultrahoher Reinheit Beispielsweise wurde mit einem solchen System die Trennung gemäß der Tabelle durchgeführt, die eine 76,5%ige Ausbeute an Wasserstoff bei einem Einsatzgasdruck von 13,7 kg/cm2, einer Temperatur von 21,1°C und einem 32 Minuten-Takt lieferte, der im übrigen demjenigen nach Fig.5 ähnlich war. Die Durchflußmenge des Einsatzgases betrug 987 m3/h; die Durchflußmenge des abgeleiteten Produktgases lag bei 209 nvVh; das gesamte abgeleitete Produktgas wurde zum Gegenstromwiederaufdrücken der desorbierten Adsorberbetten benutzt Unter diesen Bedingungen war das Verhältnis der relativen Adsorpliönsgeschwindigkeit, das heißt der Einsatzgasdurchflußmenge zu der Durchflußmenge des abgeleiteten, zurückgeführten Gasstromes gleich 4,62. Bei diesem speziellen System wies jedes Adsorberbett einen ersten Abschnitt aus Aktivkohle zur selekJven Abtrennung von Wasser und CO3 sowie einen zweiten Abschnitt aus Calciumzeolith A zur selektiven Abtrennung von CO und CH-t auf.
Tabelle
3 IO CO Einsatzgas Produktgas
H2 77,1% 99,9999%
CH4 CO2 0,013% nicht feststellbar
(< 1/2 ppm)
15 H2O 0^5% nicht feststellbar
(<'/4ppm)
22,5% nicht feststellbar
(<'/4ppm)
gesättigt trocken
(<-73°C) Taupunkt
Bei einer anderen, mit vier Adsorberbetten arbeitenden Ausführungsform mit dem Kapazitätsregelsystem nach Fig. 1, dem Taktregelsystem nach Fig.4 und der Taktstufenfolge nach Fig.5 wurde beispielsweise ein Einsatzgasgemisch verarbeitet, das aus 99,7% H2 und 0,3% leichten gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen bestand und bei Zuführung mit Wasser gesättigt war sowie in einer Menge von 297 mVh zugeleitet wurde. Das Produktgas bestand aus 993999% H2. Eine Menge von 70,2 m3/h wurde dabei zum Beispiel abgeleitet und zu dem System als Wiederaufdrückgas zurückgeführt. Bei diesen Bedingungen betrug das Verhältnis zwischen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit und der Durchflußmenge des abgeleiteten, zurückgeführten Gasstromes 4,24.
Hierzu 7 Blatt Zeichnungen

Claims (6)

Patentansprüche;
1. Verfahren zum Abtrennen von einer oder mehreren Komponenten aus Gasgemischen durch selektive Adsorption und nachfolgende Desorption, bei dem mindestens drei Adsorberbetten alternierend in einer Adsorptionsphase durch Einleiten des Einsatzgases und Abziehen des nicht adsorbierten Produktgases beladen, in einer Desorptionsphase bei einem niedrigeren Druck desorbiert und in einer Wiederaufdrückphase auf den Beladungsdruck gebracht werden, wobei ein Teil des Produktgases zurückgeführt und mit mindestens einem Teil des zurückgeführten Produktgases das desorbierte Bett mindestens teilweise wiederaufgedrückt wird, dadurch gekennzeichnet, daß während der Adsorptionsphase ständig die relative Adsorptionsgeschwindigkeit ermittelt wird und dieser Geschwindigkeit entsprechend die Durchflußmenge des zurückgeführten Produktgases so geregelt wird, daß ein vorgegebenes Verhältnis zwischen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit und der Durchflußmenge des zurückgeführten Produktgases erhalten bleibt
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Bestimmung der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit die Einsatzgaszusammensetzung ermittelt wird.
3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 oder 2 mit mindestens drei Adsorberbetten, von denen jedes über Umsteuerventile an: einen Ende mit einer Einsatzgasleitung und am anderen Ende mit evxr Produktgasleitung und einer an diese angeschlossenen Produktgasabzweigleitung verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß ein Meßwertgeber zum Bestimmen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit vorgesehen und in der Produktgasabzweigleitung (13) eine Durchflußmengenregeleinrichtung (14) angeordnet ist, die in Abhängigkeit von dem Meßwertgebersignal ein vorbestimmtes konstantes Verhältnis zwischen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit und der Durchflußmenge des zurückgeführten Produktgases aufrechterhält.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Meßwertgeber eine Blende (16) und einen die Druckdifferenz an der Blende in ein Signal umwandelnden Geber(17) aufweist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß dem Geber (17) eine Einrichtung (27) nachgeschaltet ist, die das Gebersignal in ein Signal umsetzt, das sich linear mit der Gasdurchflußmenge durch die Blende (16) ändert.
6. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchflußmengenregeleinrichtung (14) ein Drossel (19), einen die Druckdifferenz an dieser Blende bestimmenden Druckdifferenzgeber (22) und einen an letzteren und an den Geber (17) des Meßwertgebers angeschlossenen Mengenverhältnisregler (30) aufweist, der ein für die Abweichung des Verhältnisses zwischen der relativen Adsorptionsgeschwindigkeit und der Durchflußmenge des zurückgeführten Produktgases von einem vorbestimmten Verhältnis kennzeichnendes Signal zur Steuerung eines stromabwärts der Drossel (19) der Durchflußmengenregeleinrichtung liegenden Mengenreglers (26) liefert.
7, Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Mengenverhältnisregler (30) zusätzlich mit einem von dem Druck in der Einsatzgasgemisehleitung (U) abhängigen Eingangssignal beaufschlagt ist.
DE1919557A 1968-05-07 1969-04-17 Verfahren und Vorrichtung zum Abtrennen von einer oder mehreren Komponenten aus Gasgemischen durch selektive Adsorption und nachfolgende Desorption Expired DE1919557C3 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US72730768A 1968-05-07 1968-05-07

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE1919557A1 DE1919557A1 (de) 1969-11-13
DE1919557B2 DE1919557B2 (de) 1978-03-02
DE1919557C3 true DE1919557C3 (de) 1978-10-26

Family

ID=24922148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE1919557A Expired DE1919557C3 (de) 1968-05-07 1969-04-17 Verfahren und Vorrichtung zum Abtrennen von einer oder mehreren Komponenten aus Gasgemischen durch selektive Adsorption und nachfolgende Desorption

Country Status (8)

Country Link
JP (1) JPS5528725B1 (de)
BE (1) BE732471A (de)
BR (1) BR6908486D0 (de)
DE (1) DE1919557C3 (de)
ES (1) ES366847A1 (de)
FR (1) FR2007999A1 (de)
GB (1) GB1270296A (de)
NL (1) NL160731C (de)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4140495A (en) * 1977-05-27 1979-02-20 Union Carbide Corporation Turndown control for pressure swing adsorption
DE2851847A1 (de) * 1978-11-30 1980-06-12 Linde Ag Verfahren zum betrieb einer zyklisch arbeitenden druckwechsel-adsorptionsanlage
DE2930782A1 (de) * 1979-07-28 1981-02-12 Linde Ag Verfahren zur adsorptiven reinigung oder zerlegung von gasgemischen
DE3205451A1 (de) * 1982-02-16 1983-08-25 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Verfahren zum betreiben einer zyklisch arbeitenden druckwechsel-adsorpitionsanlage
US4455861A (en) * 1983-01-24 1984-06-26 Litton Systems, Inc. Molecular sieve oxygen monitor
US4867766A (en) * 1988-09-12 1989-09-19 Union Carbide Corporation Oxygen enriched air system
JP4739662B2 (ja) * 2003-09-09 2011-08-03 帝人株式会社 酸素濃縮機
EP2144687B1 (de) 2007-04-20 2015-06-10 Invacare Corporation Vorrichtung zum aufkonzentrieren von produktgas und zugehöriges verfahren
US9120050B2 (en) 2008-04-21 2015-09-01 Invacare Corporation Product gas concentrator utilizing vacuum swing adsorption and method associated therewith
WO2013134645A1 (en) * 2012-03-09 2013-09-12 Invacare Corporation System and method for concentrating gas by adsorption
US9266053B2 (en) 2012-06-18 2016-02-23 Invacare Corporation System and method for concentrating gas
US9067174B2 (en) 2012-03-09 2015-06-30 Invacare Corporation System and method for concentrating gas
CN110062650B (zh) * 2016-12-13 2021-10-08 林德股份公司 分离臭氧的方法
FR3096278B1 (fr) * 2019-05-23 2021-09-10 Air Liquide Procédé de réglage d’une unité de production d’oxygène par comparaison des pressions différentielles caractéristiques des différents adsorbeurs
JP7414355B2 (ja) 2020-07-16 2024-01-16 ベンテック ライフ システムズ, インコーポレイテッド ガスを濃縮するためのシステムおよび方法
AU2021309952A1 (en) 2020-07-16 2023-03-16 Ventec Life Systems, Inc. System and method for concentrating gas

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5528725B1 (de) 1980-07-30
BE732471A (de) 1969-11-03
ES366847A1 (es) 1971-07-01
GB1270296A (en) 1972-04-12
DE1919557A1 (de) 1969-11-13
BR6908486D0 (pt) 1973-01-02
NL6906979A (de) 1969-11-11
FR2007999A1 (de) 1970-01-16
DE1919557B2 (de) 1978-03-02
NL160731B (nl) 1979-07-16
NL160731C (nl) 1979-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1919557C3 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Abtrennen von einer oder mehreren Komponenten aus Gasgemischen durch selektive Adsorption und nachfolgende Desorption
EP0225605B1 (de) Druckwechseladsorptionsverfahren
DE2823119C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Trennen von Gasen durch selektive Adsorption
DE69832036T2 (de) Geschlossener regelkreis für sauerstoffkonzentrator
EP0022178B1 (de) Zyklisches Adsorptionsverfahren zum Zerlegen eines Gasgemisches
DE60314051T2 (de) Verfahren zur Regelung einer Vorrichtung zur Behandlung einer Gascharge durch Druckwechseladsorption
DE60030016T2 (de) Druckwechseladsorptionsverfahren und -vorrichtung mit einem einzigem Bett
DE112014002599T5 (de) Verfahren zur Anfertigung eines verunreingungsarmen Wasserstoffstroms, Verfahren zur Analyse des Inhalts eines verunreingungsarmen Wasserstoffstroms, und Druckwechseladsorptionsvorrichtungen
DE60034084T2 (de) Verfahren zur Reinigung eines Gases durch Adsorption
DE2739955C2 (de)
DE2153807B2 (de) Adiabatisches Verfahren zur Trennung von Gasgemischen durch selektive Adsorption und nachfolgende Desorption mindestens einer Gaskomponente
DE3306371C2 (de)
DE3304227A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur druckwechseladsorption
EP0066868B1 (de) Verfahren zur Trennung von Gasgemischen mittels Druckwechsel-Adsorptionstechnik
WO2014012629A2 (de) Verfahren und anlage zur erzeugung eines h2-produktstromes und eines co-produktstromes
EP3160619A1 (de) Luftaufbereitungsverfahren und -vorrichtung mit kohlendioxidadsorption und sauerstoffanreicherung
DE69816535T2 (de) Regelung von einem Druckwechseladsorptionsverfahren
DE2303153C2 (de)
DE69725267T2 (de) Druckwechseladsorptionsverfahren für Stickstoff mit intermediarer Druckübertragung
DE2624346A1 (de) Verfahren zur zerlegung von gasen durch adsorption
DE60112518T2 (de) Druckwechseladsorptionsverfahren mit Produktgasabgabe bei sinkendem Druck im Adsorptionsbett
EP0086435A1 (de) Verfahren zum Betreiben einer zyklisch arbeitenden Druckwechsel-Adsorptionsanlage
DE2707745A1 (de) Verfahren und einrichtung zur anreicherung des anteils eines als gemischkomponente in einem gasgemisch enthaltenen gases
EP0123061A1 (de) Adsorptionstrockner
DE1769936B2 (de) Adiabatisches verfahren zum abtrennen von einer oder mehreren komponenten aus gasgemischen

Legal Events

Date Code Title Description
C3 Grant after two publication steps (3rd publication)