SU1666165A1 - Устройство разделени атмосферного воздуха - Google Patents

Устройство разделени атмосферного воздуха Download PDF

Info

Publication number
SU1666165A1
SU1666165A1 SU894640644A SU4640644A SU1666165A1 SU 1666165 A1 SU1666165 A1 SU 1666165A1 SU 894640644 A SU894640644 A SU 894640644A SU 4640644 A SU4640644 A SU 4640644A SU 1666165 A1 SU1666165 A1 SU 1666165A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
adsorber
valve
output
producing
enriched
Prior art date
Application number
SU894640644A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Цедилин
Ольга Николаевна Чернявская
Марина Геннадьевна Власова
Original Assignee
А.Н.Цедилин, О.Н.Черн вска и М.Г.Власова
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 А.Н.Цедилин, О.Н.Черн вска и М.Г.Власова filed Critical А.Н.Цедилин, О.Н.Черн вска и М.Г.Власова
Priority to SU894640644A priority Critical patent/SU1666165A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1666165A1 publication Critical patent/SU1666165A1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к области разделени  атмосферного воздуха методом короткоцикловой безнагревной адсорбцией. Целью изобретени   вл етс  повышение качества разделени  и увеличение производительности. Поставленна  цель достигаетс  установкой дополнительного адсорбера и датчиков давлений, управл ющих процессом разделени  воздуха. 2 ил.

Description

Изобретение относитс  к технике получени  азотообогащенного и кислородообо- гащенного газов из воздуха короткоцикловой безнагревной адсорбцией на синтетических цеолитах.
Цель изобретени  - повышение качества разделени  и увеличение производительности .
На фиг.1 представлена принципиальна  схема адсорбционного устройства разделени  атмосферного воздуха; на фиг.2 - циклограмма работы клапанов.
Устройство состоит из трубопровода 1 забора воздуха, компрессора 2, трубопровода 3 подачи раздел емого воздуха, управл емого клапана 4, трубопровода 5 продувочного адсорбера, продувочного адсорбера б, продуцирующего азотообога- щенный газ адсорбера 7, трубопровода 8 продуцирующего азотообогащенный газ адсорбера , управл емого клапана 9, трубопровода 10 вывода азотообогащенного газа, всасывающего трубопровода 11 вакуум-насоса , вакуум насоса 12, нагнетательного трубопровода 13 вакуум-насоса, управл емого клапана 14, трубопровода 15 подачи азотообогащенного газа на потребление, датчика давлени  16, блока управлени  17 управл емого клапана 18,трубопровода 19 подачи продувочного газа в продуцирующий кислородообогащенный газ адсорбер, продуцирующего кислородообогащенный газ адсорбера 20, датчика давлени  21, обратного клапана 22, трубопровода 23 подачи кислородообогащенного газа на потребление, датчиков давлени  24 и 25, управл емых клапанов 26 и 27, трубопровода 28 вывода продувочного газа из продувочного адсорбера, трубопровода 29 подачи продувочного газа в продуцирующий азотообогащенный газ адсорбер, датчика давлени  30,обратного клапана 31,трубопровода 32 сброса газа в атмосферу, датчика давлени  33.
Устройство работает следующим образом .
Подлежащий разделению воздух по трубопроводу 1 поступает в компрессор 2. Компрессированный газ по трубопроводу 3 через управл емый клапан 4 направл ют в
С
о о о
ел
адсорбер 6, заполненный синтетическим цеолитом. Ввод раздел емой газовой смеси в адсорбер 6 сопровождаетс  преимущественным поглощением азота и обогащением газовой фазы кислородом. Одновременно из адсорбера 7, заполненного цеолитом, по трубопроводу 8, через управл емый клапан 9, по трубопроводам 10 и 11 вакуум-насосом 12 откачиваетс  азотообогащенный газ и по трубопроводу 13 через управл емый клапан 14 по трубопроводу 15 подаетс  на потребление . При достижении в адсорбере 6 максимального давлени  датчик 16 подает первичный сигнал в блок управлени  17, который вторичным сигналом открывает управл емый клапан 18 и закрывает управл емый клапан 4. При открытом управл емом клапане 18 продувочный газ за счет разности давлений через управл емый клапан 18 по трубопроводу 19 поступает в адсорбер 20, заполненный синтетическим цеолитом, и поднимает в нем давление. По достиже- нии в адсорбере 20 давлени , равного атмосферному (по высоте сло  формируетс  обрывный фронт), датчик 21 подает первичный сигнал в блок управлени  17, открываетс  обратный клапан 22, рассчитанный на срабатывание при данном давлении, и кис- лородообогащенный газ по трубопроводу 23 поступает на потребление. Давление в адсорбере 6 постепенно понижаетс . Когда оно сравниваетс  с атмосферным датчик 24 подает первичный сигнал вблокуправлени  17. При достижении в адсорбере 7 минимального давлени  датчик 25 подает первичный сигнал в блок управлени  17, который интегрирует его с сигналами датчиков 21 и 24, и вторичным командным сигналом открывает управл емые клапаны 26 и 27 и закрывает управл емые клапаны 9 и 14. Продувочный газ переменного состава с повышающейс  объемной концентрацией азота вакуум-насосом 12 откачивают из адсорберов 6 и 20 и по трубопроводу 5 через управл емый клапан 26, по трубопроводам 5, 28, 11, 13, 29, через управл емый клапан 27, по трубопроводу 8 подают в адсорбер 7, поднима  в нем давление. Сорбент адсорбера 7 насыщаетс  азотом, а газова  фаза обогащаетс  кислородом. При достижении в адсорбере 7 давлени , равного атмосферному , датчик 30 подает первичный сигнал в блок управлени  17, открываетс  обратный клапан 31, рассчитанный на срабатывание при данном давлении, и газовую фазу адсорбера 7 поступающим продувочным газом из адсорберов 6 и 20 по трубопроводу 32 вытесн ют в атмосферу. Давление в адсорберах 6 и 20 постепенно понижаетс . Когда оно достигает минимального, датчик
33 подает первичный сигнал в блок управлени  17,который интегрирует его с сигналом датчика 30 и вторичным командным сигналом открывает управл емые клапаны 4, 9 и
14 и закрывает управл емые клапаны 18, 26 и 27. Цикл повтор ют. Циклограмма представлена на фиг.2.
П р и м е р 1. Проверку устройства осуществл ют на установке, принципиальна 
0 схема которой показана на фиг. 1. Продувочный и продуцирующий кислородообогащен- ный газ адсорберы имеют внутренний диаметр 70 мм и высоту насыпного сло  сорбента 1000 мм. Продуцирующий азотоо5 богащенный газ адсорбер имеет внутренний диаметр 70 мм и высоту насыпного сло  сорбента 1100 мм. В качестве сорбента используют синтетический цеолит NaX. Мак- симальное давление в продувочном
0 адсорбере составило 3,5 105 Па, минималь- ное давление, во всех адсорберах составило 0,05 105 Па. Продолжительность цикла составл ла около 3 мин. Основные показатели работы установки представлены в табл,1.
5 П р и м е р 2. Проверку устройства осуществл ют на установке, аналогичной описанной в примере 1. Высота насыпного сло  продукцирующего азотообогащенный газ адсорбера составила 1200 мм. Оснос0 ные показатели работы установки представлены в табл, 2.
П р и м е р 3. Дл  сравнени  разделение воздуха осуществл ют на известной установке . Продувочный и продуцирующий ад5 сорбер имеют внутренний диаметр 70 мм и высоту насыпного сло  сорбента 1000 мм. В качестве сорбента использован синтетический цеолит NaX. Максимальное давление в продувочном адсообере 3,5105 Па, мини0 мальное - 0,05-10 Па. Продолжительность технологического цикла 3,2 мин. Переключение клапанов осуществл ют КЭП-12У. Основные показатели работы установки представлены в табл.3.
5 П р и м е р 4. Проверку осуществл ют на
установке, аналогичной описанной в примере 1. Высота насыпного сло  продуцирующего азотообогащенный газ адсорбера 1050 мм. Концентраци  азота и кислорода в
0 продуктовых газах соответственно составили за цикл 98,6 и 85,5 об.%. Количество полученного за цикл азотообогащенного газа 22,1 л.
П р и м е р 5. Проверку осуществл ют на
5 установке, аналогичной описанной в примере 1. Высота насыпного сло  продуцирующего азотообогащенный газ адсорбера 1250 мм. Концентраци  азота и кислорода в продуктовых газах соответственно составила за цикл 95,4 и 85,8 об.%. Количество полученного за цикл азотообогащенного газа 25,0 л.
Использование насыпного сло  сорбента высотой менее 1100 мм несущественно увеличивает количество генерируемого за цикл азотообогащенного газа. При увеличении насыпного сло  сорбента свыше 1200 мм количество продувочного газа переменного состава, получаемого при вакуумиро- вании адсорберов 6 и 20, недостаточно дл  полного удалени  газовой фазы из адсорбера 7, что приводит к снижению процентного содержани  азота в азотообогащенном газе . Стабильный состав продуцируемых газов определ етс  отсутствием отклонений от заданных давлений сорбции-десорбции.

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Устройство разделени  атмосферного воздуха на азотообогащенный и кислородо- обогащенный газы короткоцикловой без- нагревной адсорбцией на синтетических цеолитах, содержащее последовательно соединенные продувочный и продуцирующий адсорберы, блок переключени  клапанов, первый - шестой выходы которого соединены с управл ющими входами первого - шестого клапанов, компрессор, вакуум-насос, отличающеес  тем, что, с целью повышени  качества разделени  и увеличеи  производительности, в его состав дополнительно введены первый и второй обратные клапаны, второй продуцирующий адсорбер и датчики максимального и минимального давлени , установленные попарно в первом и втором продуцирующем и продувочном адсорберах, выходы датчиков соединены с информационными входами блока переключени  клапанов, причем выход компрессора через последовательно соединенные первый - п тый клапаны соединен с выходом по азотообогащенно- му газу, выход первого клапана св зан с входом продувочного адсорбера, выход которого через последовательно соединенные шестой клапан, первый продуцирующий адсорбер и первый обратный клапан св зан с выходом ислодообо- гащенного газа, выход второго клапана через вакуум-насос соединен с входом п того и выходом четвертого клапанов, выход третьего клапана через последовательно соединенные второй продуцирующий адсорбер и второй обратный клапан св зан с выходом сброса в
    атмосферу, а отношение объемов адсорберов: продувочного и продуцирующих кис- лородообогащенный и азотообогащенный газы соответственно равно 1,0:1:0:(1,1- 1,2).
    Таблица 1
    35
    Таблица 2
    29
    Я
    Фиг.1
    Таблица 3
    15
    Hi
    + Клапан о/пхрыт Давление
    Адсорбер 6
    Адсорбер 20
    Адсорбер 7
    - Клалан закрыт
    Врем 
SU894640644A 1989-01-23 1989-01-23 Устройство разделени атмосферного воздуха SU1666165A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894640644A SU1666165A1 (ru) 1989-01-23 1989-01-23 Устройство разделени атмосферного воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894640644A SU1666165A1 (ru) 1989-01-23 1989-01-23 Устройство разделени атмосферного воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1666165A1 true SU1666165A1 (ru) 1991-07-30

Family

ID=21424266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894640644A SU1666165A1 (ru) 1989-01-23 1989-01-23 Устройство разделени атмосферного воздуха

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1666165A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5591254A (en) * 1995-07-12 1997-01-07 Jordan Holding Company Vapor recovery system with automatic valve control
US5871568A (en) * 1996-06-21 1999-02-16 Jordan Technologies, Inc. Return circuit for vapor recovery system
US8979982B2 (en) 2013-05-01 2015-03-17 Jordan Technologies, Llc Negative pressure vapor recovery system
RU2607735C1 (ru) * 2015-12-02 2017-01-10 Леонид Федорович Шестиперстов Разделение многокомпонентных газовых смесей способом короткоцикловой безнагревной адсорбции с трехэтапным извлечением целевого газа высокой чистоты

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 4449990, кл. В 01 D 53/04, 1983. Авторское свидетельство СССР № 874137, кл. В 01 D 53/04, 1978. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5591254A (en) * 1995-07-12 1997-01-07 Jordan Holding Company Vapor recovery system with automatic valve control
US5871568A (en) * 1996-06-21 1999-02-16 Jordan Technologies, Inc. Return circuit for vapor recovery system
US8979982B2 (en) 2013-05-01 2015-03-17 Jordan Technologies, Llc Negative pressure vapor recovery system
RU2607735C1 (ru) * 2015-12-02 2017-01-10 Леонид Федорович Шестиперстов Разделение многокомпонентных газовых смесей способом короткоцикловой безнагревной адсорбции с трехэтапным извлечением целевого газа высокой чистоты
WO2017095268A1 (ru) * 2015-12-02 2017-06-08 Леонид Федорович ШЕСТИПЕРСТОВ Разделение многокомпонентных газовых смесей способом короткоцикловой безнагревной адсорбцией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5766310A (en) Single stage secondary high purity oxygen concentrator
AU2007298122B2 (en) Oxygen concentrator
US7704304B2 (en) Process and apparatus for generating and delivering an enriched gas fraction
US6551384B1 (en) Medical oxygen concentrator
US4576614A (en) Process and apparatus for separation of a gaseous mixture
US5042994A (en) Control of pressure swing adsorption operations
RU1816229C (ru) Способ обогащени гели
US5490871A (en) Gas separation
KR890004145A (ko) 공기로 부터 고순도의 산소 가스를 제조하는 방법
SE0103386L (sv) Process och anordning vid framställning av syre eller syreberikad luft
GB965565A (en) Apparatus and process for heaterless fractionation of gaseous constituents
CA1084421A (en) Recovery of gases from gaseous mixtures
SU1666165A1 (ru) Устройство разделени атмосферного воздуха
CN109665505A (zh) 一种大气氙富集纯化方法、装置及碳分子筛的制备方法
GB1529779A (en) Gas-mixture fractionating apparatus
RU101646U1 (ru) Установка для получения кислорода из атмосферного воздуха
RU196293U1 (ru) Портативный мембранно-адсорбцонный концентратор кислорода
RU2008152562A (ru) Устройство для создания гипоксических и гипероксических смесей
EP0026694A1 (en) Gas separation apparatus
RU122907U1 (ru) Адсорбционно-мембранная установка для разделения газовых смесей
CN1470312A (zh) 单塔变压吸附空气分离的方法
SU1551404A1 (ru) Адсорбционный генератор
JPH10118439A (ja) Psa法によるガス分離装置
JP2000210525A (ja) 酸素濃縮器における運転制御装置
CN212581523U (zh) 一种高原专用节能制氧系统