Teknologi dehidrasi penapisan molekul kebanyakannya digunakan dalam bidang berikut:
1. Gas asli membuang kelembapan (H2O), menyokong penghantaran gas asli saluran paip
2. Gas asli sangat membuang air (H2O) dan karbon dioksida (CO2), menyokong peranti penulenan LNG atau peranti cryogenic
3. Gas sintesis mendalam mengeluarkan air (H2O) dan karbon dioksida (CO2), dan dilengkapi dengan peranti ammonia sintetik
4. Penyingkiran air dalam (H2O) dan karbon dioksida (CO2) dari syngas, menyokong peranti pemisahan kriogenik
5. Hidrogen atau karbon monoksida mendalam mengeluarkan air (H2O) dan karbon dioksida (CO2), menyokong peranti sintesis
Ciri
Skala tumbuhan: memproses gas asli atau syngas 1000~1,000,000m3/j
Ketepatan dehidrasi: kandungan air (H2O) kurang daripada 0.1PPM
Ketepatan decarburization: kandungan karbon dioksida (CO2) kurang daripada 1PPM
Tekanan kerja: tekanan yang sesuai adalah 0.5 ~ 15MPa
Kawasan permohonan: rawatan dan pemprosesan gas asli, pembersihan gas sintesis, dan lain-lain.
Ciri-ciri teknikal
1. Mengikut keperluan pengguna, tiga teknologi proses boleh disediakan: mengurangkan penjanaan semula pemanasan tekanan, penjanaan semula pemanasan tekanan yang sama dan mengurangkan tekanan penjanaan semula suhu normal.
2. Teknologi penjanaan semula tekanan yang unik, tidak ada gas penjanaan semula yang tertekan, tidak perlu mempertimbangkan mampatan atau penggunaan gas penjanaan semula.
3. Mengikut skala peranti dan keperluan kadar aliran gas penjanaan semula, gabungan 2 hingga 4 menara adsorption dapat mengurangkan kadar aliran gas penjanaan semula dan mengurangkan penggunaan haba.
4. Reka bentuk unik menara adsorption bukan gangguan bertukar mod, turun naik suhu gas yang disucikan adalah kecil, dan ia tidak mempunyai kesan ke atas peranti cryogenic berikutnya.
5. Kaedah pengisian penyokong proprietari, dengan sedikit cecair dalam gas bahan mentah, tidak akan mempunyai apa-apa pengaruh terhadap kehidupan dan kesan penggunaan penapis molekul.
6. Aliran gas yang dikira dengan tepat menjejaskan pengaliran katil penapis molekul, dengan berkesan memastikan hayat perkhidmatan pengepungan molekul.
7. Menara adsorption pengedar aliran udara kecekapan tinggi boleh memastikan aliran udara lebih banyak diagihkan sama rata, dan kadar penggunaan berkesan adsorbent mencapai lebih daripada 98%.
8. Dengan struktur unik pemanas gas penjanaan semula, apabila stim tekanan sederhana digunakan sebagai sumber haba, gas penjanaan semula dan stim tekanan sederhana tidak akan bocor atau meresap antara satu sama lain melalui lembaran tiub dan kimpalan tiub, memastikan penapisan molekul dan keselamatan sistem stim.
9. Sistem diagnosis kendiri pakar dalam pakej perisian kawalan secara automatik boleh menyesuaikan parameter operasi sistem tepat pada masanya mengikut perubahan parameter kawalan dalam gas yang dibersihkan peranti, dan mengoptimumkan keadaan operasi tanpa memerlukan pelarasan operator.

Prinsip Teknikal
Menyedari prinsip ayunan tekanan ayunan suhu ayunan untuk pengeringan pengeringan akuan molekul. Teknologi adsorption tekanan ayunan suhu adalah berdasarkan adsorption molekul gas di permukaan adsorbent, dan menggunakan ciri-ciri terpilih adsorbent untuk komponen gas yang berbeza. Sesetengah komponen dalam gas campuran diserap pada tekanan yang lebih tinggi, dan komponen yang tidak diserap mengalir keluar melalui lapisan adsorber. Komponen yang diserap ini diserap pada suhu yang lebih tinggi dan tekanan yang lebih rendah dalam proses untuk Langkah adsorption seterusnya, mengamalkan pelbagai menara adsorption untuk beroperasi pula. Proses kitar ini adalah proses pemisahan gas ayunan suhu dan tekanan.
1. Penyingkiran air dan karbon dioksida oleh adsorption
Gas asli atau gas sintesis melalui menara adsorption yang berada dalam keadaan bekerja. Air (H2O) dan karbon dioksida (CO2) dalam gas asli atau gas sintesis dikekalkan di permukaan adsorbent. Apabila adsorbent tepu dengan mereka, gas mentah ditukar ke menara Adsorption lain. Masa kerja setiap menara adsorption adalah kira-kira 8~24 jam.
2. Penjanaan semula menara adsorption
Menara adsorption yang telah melengkapkan langkah kerja adsorption menghentikan pengenalan gas asli atau gas sintesis dan beralih kepada keadaan penjanaan semula. Dengan memperkenalkan sedikit gas tulen, menara adsorption yang telah menyelesaikan langkah kerja adsorption dijana semula. Terdapat dua kaedah utama penjanaan semula: pengurangan tekanan dan peningkatan suhu. Mengikut keadaan tertentu, proses penjanaan semula yang berbeza digunakan.




