SU929178A1 - Способ управлени процессом очистки газов - Google Patents

Способ управлени процессом очистки газов Download PDF

Info

Publication number
SU929178A1
SU929178A1 SU792786981A SU2786981A SU929178A1 SU 929178 A1 SU929178 A1 SU 929178A1 SU 792786981 A SU792786981 A SU 792786981A SU 2786981 A SU2786981 A SU 2786981A SU 929178 A1 SU929178 A1 SU 929178A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
regeneration
temperature
flow rate
sorption
Prior art date
Application number
SU792786981A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Павлович Пальщиков
Леонид Яковлевич Важник
Владимир Абович Пекелис
Original Assignee
Государственный Ордена Октябрьской Революции Научно-Исследовательский И Проектный Институт Редкометаллической Промышленности "Гиредмет"
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 Государственный Ордена Октябрьской Революции Научно-Исследовательский И Проектный Институт Редкометаллической Промышленности "Гиредмет" filed Critical Государственный Ордена Октябрьской Революции Научно-Исследовательский И Проектный Институт Редкометаллической Промышленности "Гиредмет"
Priority to SU792786981A priority Critical patent/SU929178A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU929178A1 publication Critical patent/SU929178A1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Description

(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОЧИСТКИ
ГАЗОВ

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к сорбционной очистке и осушке газов от примесей и I может быть использовано в разпичньпс отрасл х промыш пенности. Известен способ управлени  процессом очистки газов путем регулировани  расхода теплоносител  в зависимости от температуры в зоне десор&1ии с коррекцией по степени регенерации сорбента 1. Наиболее бпизким по технической сущности к изобретению  вл етс  способ управлени  процессом очистки газов путем регулировани  времени цикла адсор ции по объему адсорбированных примесей при посто нном времени десорбции ,2. Недостатком известных способов  вл етс  невозможность максимального использовани  ресурса сорбции и большие энергозатраты на проведение процесса. На чертеже представлена принципиальна  реализации способа. Способ осуществл етс  следующим образом . Сырой газ через рабочую газоцувку 1 направл ют на очистку (осушку в адсорбер 2, заполненнь1й неподвижными сло мь твердых сорбентов, например цеолитом Ма А , а в адсорбере 3 в то же врем  ведут реактивацию сорбентов (прогревдесорбцию , с последующим охлаждением адсорбента).-.На выходе из очищакшего адсорбера 2 поток очищенного газа раздел ют на два потока. Большую часть потока (8О%) направл ют к потребителю 4, как технологический очищенный газ с влажностью 3 мг/м (точка росы минус ), меньшую же часть (2О%) с той же остаточной влажностью направл ют вадсорбер 3 через газсаувку 5 и газоподогреватель 6 дл проведени  реактивациисорбентов (цеолита). Поток регенерирующего газа после операции прогрева сорбентов в адсорбере 3 пропускают через устройство 7 грубой очистки (кржухотрубчатые теплообменники ), где высаживают (конденсиру«ют ) основную часть десорбированной впвги ив газа до влажности 18 г/м, что соответствует точке росы 2О С. После теппообменников 7 газ рег нерации подмешивают к потоку сырого газ идущего на очистку в адсорбер 2. После отработки ресурса сорбиии адсорберы ме н ютс  функци ми и цикп повтор етс . При уменьшении номинального расхода очишенного газа к потребителю, св занного со снижением технологической потребности, сигнал от датчика 8 через усилитель 9 поступает на первый вход регул тора 10. С помощью регул тора 1О, воздействующего на исполнительное устройство 11, уменьшают мицность газоподогревател  6 и снижают температуру реге нерирующего газа (при стабилизированном расходе газа регенерации), что обес печивает менее интенсивный прогрев сор бента в адсорбере 3 и уве)шчени  длите ности стадии десорбции. При с ;ижении номинального расхода технологического газа возможен также другой путь уменьшени  интенсивности процесса регенерации, А именно, по сигналу датчика 8 чере усилитель 9 посредством регул тора 12 воздействующего на исполнительное устройство 13, снижают расход газа регенерации (при поддержании посто нной температуры регенерирующего газа), чем также увешчиваетс  длительность стади десорбции. Вместе с тем регул торы 1О и 12 могут работать одновременно, совместно понижа  по сигналу датчика 8 температу ру и расход газ регенерации. При возобновлении номинального по .треблени  очищенного газа регул торы Ю и 12 возвращают систему в прежний режим. Измеренные температура и расхо газа регенерации от датчиков 14 и 15 температуры и расхода, введенные в качестве параметров в пропорциональноинтегральные регул торы 10 и 12 соответственно , задают исходные величины этих параметров, как координаты начала отсчета, относительно которых провод т рабочее регулирование. Сигналом от датчика 16 об изменении суммарного расхода очишенного газа введенным через усилитель 17 в регул торы 10 и 12 в качестве коррекции, ввод т поправку на регулирование температуры и расхода газа регенерации. 7S4, Посредством этой поправки при проведении процесса поддерживают в оптимальном диапазоне (1-1,3) соотношение длительностей стадий сорбции и регенерации . Необходима  дл  этого величина корректирующего сигнала от датчика 16 так же, как и достаточна  степень его воздействи  (суммарного и раздельного) через регул торы 1О и 12 на текущие температуру и расход газа регенерации могут быть установлены, например, путем (Статической обработки экспериментально получеШ  к зависимостей, св зывающих степень воздействи  корректирующего сигнала (на температуру и расход ) и достигнутое при этом соотношение V Тс где TQ врем  цикла сорбции; tn - врем  цикла регенерации. фиксиру  затем на регул торах 1О и 12, найденные значени  степеней воздействи , при которых получено оптимальное соотношение К (1:1-1,3:1). Кроме того, данное соотношение может быть определено с помощью вычислительной машины. Годовой экономический эффект or применени  изобретени  составит 450тыс. Формула изобретени  Способ управлени  процессом очистки газов путем поддержани  времени цикла сорбции и регенерации газа, отличающийс  тем, что, с целью максимального использовани  ресурса сорбции и экономии энергозатрат, дополнительно поддерживают соотношение времени циклов сорбции и регенерации на оптимальном значении путем регулировани  и/или температуры регенерирующего очищенного газа в зависимости от расхода газа, поступающего потребителю, с коррекцией по суммарному расходу газа, проход щему через сорбирующие слои. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1,Авторское свидетельство № 340439, кл. В О1 D 53/02, 1909.
  2. 2.Авторское свидетельство № 483994, кл. В 01 Б 53/О2, 1973.
SU792786981A 1979-06-29 1979-06-29 Способ управлени процессом очистки газов SU929178A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792786981A SU929178A1 (ru) 1979-06-29 1979-06-29 Способ управлени процессом очистки газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792786981A SU929178A1 (ru) 1979-06-29 1979-06-29 Способ управлени процессом очистки газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU929178A1 true SU929178A1 (ru) 1982-05-23

Family

ID=20836672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792786981A SU929178A1 (ru) 1979-06-29 1979-06-29 Способ управлени процессом очистки газов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU929178A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4605425A (en) * 1985-05-06 1986-08-12 Pall Corporation Heaterless dryer having variable cycle
US5474594A (en) * 1993-07-01 1995-12-12 Behr Gmbh & Co. Method and apparatus for the desorption of a material which adsorbs moisture
EP1080773A1 (fr) * 1999-09-03 2001-03-07 L'air Liquide Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude Procédé et système de purification d'air à régénération thermique
US6270556B1 (en) * 1998-11-09 2001-08-07 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude PSA or VSA unit having jointly-controlled production output and production pressure
US7846237B2 (en) 2008-04-21 2010-12-07 Air Products And Chemicals, Inc. Cyclical swing adsorption processes

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4605425A (en) * 1985-05-06 1986-08-12 Pall Corporation Heaterless dryer having variable cycle
US5474594A (en) * 1993-07-01 1995-12-12 Behr Gmbh & Co. Method and apparatus for the desorption of a material which adsorbs moisture
US6270556B1 (en) * 1998-11-09 2001-08-07 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude PSA or VSA unit having jointly-controlled production output and production pressure
EP1080773A1 (fr) * 1999-09-03 2001-03-07 L'air Liquide Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude Procédé et système de purification d'air à régénération thermique
FR2798075A1 (fr) * 1999-09-03 2001-03-09 Air Liquide Conduite d'un systeme de purification d'air a regeneration thermique
US6402809B1 (en) 1999-09-03 2002-06-11 L'air Liquide, Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Management of an air purification system with thermal regeneration
US7846237B2 (en) 2008-04-21 2010-12-07 Air Products And Chemicals, Inc. Cyclical swing adsorption processes

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2111905B1 (en) Improvements in cyclical swing adsorption processes
US3808773A (en) Process and apparatus for the adsorptive purification of gases
US4324564A (en) Adsorption beds and method of operation thereof
AU523648B2 (en) Adsorbent fractionator flow control system
US6080227A (en) Gas treating apparatus
KR920021436A (ko) 염소가스의 농축 방법 및 장치
EP0416127B1 (en) Process for efficiently recovering adsorbable gas from gas which contains adsorbable gas at low concentration
CN107362652A (zh) 可在线测量voc浓度的voc吸附设备及其方法
SU929178A1 (ru) Способ управлени процессом очистки газов
US3862295A (en) Method for sorptive removal of sulfur gases
JP3084248B2 (ja) 燃焼排ガスから二酸化炭素を回収するための2段式吸着分離設備および2段式二酸化炭素吸着分離方法
US5891323A (en) Purification process
JPH09276653A (ja) プロセスガスの浄化方法
JPS63252528A (ja) 空気の浄化方法
SU1745313A2 (ru) Способ разделени криптона и ксенона
EP0359503B1 (en) A method of adsorption
Rao et al. Concentration-thermal swing adsorption process for separation of bulk liquid mixtures
RU145899U1 (ru) Устройство для очистки технологических газов от диоксида серы
SU590003A1 (ru) Способ управлени циклическим адсорбционным газоочистным процессом
JP3273353B2 (ja) 硫酸プラント排ガスの乾式脱硫方法
CN112138536B (zh) 一种利用活性炭解析塔余热在线再生scr催化剂的脱硫脱硝方法及系统
JPH11502770A (ja) 特に化学的残留物で飽和した気体の浄化方法
RU2083265C1 (ru) Способ автоматического управления процессом адсорбционной очистки
US3939251A (en) Regeneration method for gas treating apparatus
JPS61296026A (ja) 高重合度ポリブチレンテレフタレ−トの製造方法