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    論空氣分離技術(shù)的發(fā)展趨勢

    2017-11-28 11:07:11劉堯
    卷宗 2017年32期
    關(guān)鍵詞:發(fā)展趨勢空氣

    摘 要:空氣分離技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,對社會經(jīng)濟的發(fā)展與進步,尤其是工業(yè)生產(chǎn)的不斷向前邁進產(chǎn)生了顯著的促進作用。因而,深入探析空氣分離技術(shù)的未來發(fā)展趨勢,對了解國內(nèi)外空氣分離行業(yè)的動向,以及把握世界工業(yè)市場的發(fā)展態(tài)勢等有著至關(guān)重要的影響?;诖?,本文擬從空氣分離技術(shù)的基本概況出發(fā),分析空氣分離技術(shù)的實際應(yīng)用,探討空氣分離技術(shù)的發(fā)展趨勢。

    關(guān)鍵詞:空氣分離;分離技術(shù);發(fā)展趨勢;空氣

    空氣分離技術(shù)是當(dāng)前較為成熟的技術(shù)之一。伴隨著近年來我國社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,化肥、石化、冶金等行業(yè)也隨之取得了持續(xù)快速的發(fā)展,這就使得我國對空氣分離技術(shù)與設(shè)備的市場需求愈來愈大,更是為一些大型空氣分離設(shè)備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了千載難逢的發(fā)展機遇期。市場需求的不斷增加,促使國內(nèi)大型空氣分離設(shè)備進入了新一輪的發(fā)展高峰期。因此,本文針對空氣分離技術(shù)的發(fā)展趨勢研究,對我國工業(yè)經(jīng)濟的健康可持續(xù)發(fā)展有著關(guān)鍵性的影響。

    1 空氣分離技術(shù)的基本概況

    空氣指的是由氬、氮、氧等多種氣體共同構(gòu)成的混合氣體,且空氣中還有乙炔、水分、灰塵、一氧化氮、二氧化硫等一些微量雜質(zhì)。空氣分離技術(shù)指的則是生產(chǎn)氮、氧、氬等氣體的方法,目前常用的空氣分離方法有兩種:一是采用空氣液化技術(shù),在此過程中還要借助于空氣中的不同蒸汽壓對氣體予以分離;二是利用碳分子篩或者沸石對空氣進行吸附,然后將產(chǎn)品從吸附劑中完全解吸。[1]其中,空氣分離吸附法屬于一種新興技術(shù),空氣液化分離技術(shù)則屬于比較傳統(tǒng)的工藝。本文即是通過分析空氣分離技術(shù)的基本概況,對空氣分離技術(shù)的實際應(yīng)用進行探究,并通過展望空氣分離技術(shù)的未來發(fā)展趨勢,以期為相關(guān)研究提供有價值的參考或借鑒。

    2 空氣分離技術(shù)的實際應(yīng)用

    (一)壓縮空氣干燥

    壓縮空氣的脫濕化處理,通常需要采用變壓吸附法對壓縮空氣實施干燥。同時干燥后的壓縮空氣還要注入WZG微熱裝置中進行加熱,這是由于WZG裝置不但可以對再生空氣進行干燥,而且還具有無熱再生的功能,另外該裝置一般都是先加熱再吹掃,這就大大降低了再生空氣的耗氣量,尤其是該裝置能夠?qū)⒔?jīng)過干燥處理的空氣露點降低到-40度。而采用分子篩吸附劑技術(shù)之后,經(jīng)過干燥處理的空氣露點甚至可以達到-52度。也正因為如此,空氣分離技術(shù)在壓縮空氣干燥領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用。

    (二)空氣分離氮氣

    目前空氣分離技術(shù)在空氣分離氮氣領(lǐng)域中被大量應(yīng)用。新研制出的PSA氮氣制造裝置,其原料空氣的壓力可達0.8MPa,濕度能夠保持在80%,制造出的氮氣純度則可以穩(wěn)定在95%-99%區(qū)間內(nèi)。在空氣分離氮氣的過程中,首先要對空氣進行壓縮,當(dāng)壓縮力達到0.6MPa時,就可以對原料空氣進行冷卻處理,最后再通過注入吸附塔實施吸附式分離。[2]采用空氣分離技術(shù)制造氮氣的方法,不但簡單易操作,而且可以制造出純度較高的氮氣,從而可以有效滿足有關(guān)行業(yè)與企業(yè)的發(fā)展需求。因此,空氣分離技術(shù)是氮氣制造領(lǐng)域中的重要技術(shù)之一。

    3 空氣分離技術(shù)的發(fā)展趨勢

    (一)冷水機組的科學(xué)設(shè)置

    目前國內(nèi)的企業(yè)可以根據(jù)自身的氮氣需求量對冷水機組進行科學(xué)設(shè)置。諸如,氮氣需求量小的企業(yè),可以適當(dāng)降低冷水機組的配備數(shù)量與規(guī)模,從而最大程度壓縮企業(yè)的冷水機組使用、維護、占用廠房等一系列成本性收入。但值得注意的是,冷水機組減少的前提是必須確保純化器的安全與穩(wěn)定,且再生的氣量也要嚴控在合理區(qū)間之內(nèi)。與此同時,還要加強水冷塔設(shè)備的安全性與可靠性,保證氮氣量的應(yīng)用需求,盡力降低水溫以及進入到純化器里的空氣溫度。

    (二)內(nèi)壓縮技術(shù)的有效應(yīng)用

    截至目前,諸多研究結(jié)果顯示,進上塔的相應(yīng)空氣量能夠有效確保氬氣的采收率,而內(nèi)壓縮技術(shù)就是將一定的空氣成功送入上塔中的技術(shù)。具體而言,為了把膨脹的空氣陸續(xù)送入到分離塔的上端,進而獲得足量的氬氣,可以采取將液氧輸入到泵中再灌入管網(wǎng)壓力之后,最后進行一系列復(fù)熱式的處理即可,而如果將復(fù)熱式處理的液氧再經(jīng)過冷箱處理,還可以進一步提升氬氣的采收率。[3]當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)中的寶鋼已經(jīng)將內(nèi)壓縮技術(shù)應(yīng)用到了空氣分離設(shè)備中。

    (三)負荷自動變化技術(shù)

    冶金業(yè)中的轉(zhuǎn)爐吹煉運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)一般都是間斷性的進行,因而對氧氣量的需求也呈現(xiàn)出不斷變化的態(tài)勢,這就導(dǎo)致浪費氧氣的現(xiàn)象無法規(guī)避。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國冶金業(yè)中的氧氣耗損量可達4%-15%。然而,負荷自動變化技術(shù)的研發(fā)不僅可以在一定程度上確保產(chǎn)品的純度,而且能夠在較短時間內(nèi)對氧氣量變化進行調(diào)節(jié)。從本質(zhì)上講,負荷自動變化技術(shù)主要是通過對空氣壓縮機的實際排氣降低予以完成的,即壓縮機中排氣量的降低,可以同時降低壓縮機的軸功率,進而滿足新時代企業(yè)的降耗節(jié)能需求。[4]由于空氣分離設(shè)備的耗電量非常高,因而采用負荷自動變化技術(shù)一方面可以提升企業(yè)的經(jīng)濟效益,另一方面則可以發(fā)揮節(jié)約能源的功能與效用。

    (四)系統(tǒng)技術(shù)的不斷優(yōu)化

    對于21世紀的企業(yè)而言,提升產(chǎn)品的生產(chǎn)量,增強設(shè)備的生產(chǎn)效率,有效降低空氣分離設(shè)備的電能消耗、循環(huán)水消耗與蒸汽消耗,科學(xué)減少生產(chǎn)氧氣的單位能耗等是其著重追逐的目標(biāo),以及努力實現(xiàn)的理想效果。所以,未來的空氣分離技術(shù)必將體現(xiàn)在以下幾方面:提升壓縮機的使用效率、改進冷箱內(nèi)的物流循環(huán)、采用新型的換熱設(shè)備、使用新型的分子篩等。因而,系統(tǒng)技術(shù)的不斷優(yōu)化是空氣分離技術(shù)的必然發(fā)展趨勢,也是提升工業(yè)生產(chǎn)效率的主要措施之一,更是實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的重要路徑。

    (五)DCS控制技術(shù)

    DCS控制技術(shù)屬于空氣分離設(shè)備中的計算機控制技術(shù),該技術(shù)能夠確??諝夥蛛x裝置依據(jù)用戶對純度、產(chǎn)量的實際需求實施空氣分離。目前該技術(shù)已經(jīng)在空氣分離裝置的負荷動態(tài)變化、穩(wěn)態(tài)運行中得到了大量的應(yīng)用。[5]DCS控制技術(shù)自研發(fā)出來以后,之所以能夠在空氣分離領(lǐng)域中迅速普及應(yīng)用,與其開放性、可靠性、協(xié)調(diào)性以及靈活性等一系列優(yōu)點密不可分,且該技術(shù)的操作功能比較齊全,尤其是十分便于維護。

    總而言之,當(dāng)前我國的空氣分離技術(shù)依然以低溫精餾法的應(yīng)用為主,在90年代研發(fā)出的變壓吸附法也得到了長足的進步,薄膜滲透法則處于實驗性的發(fā)展階段,截至目前仍處于空白區(qū)域的則是化學(xué)吸收法。由此可見,空氣分離技術(shù)的未來發(fā)展必然會根據(jù)各個行業(yè)的多種需求,出現(xiàn)膜分離、PSA、深冷等多種空氣分離技術(shù)多樣化發(fā)展的格局與趨勢,特別是會因能源緊缺的逐步加劇,促使非低溫的節(jié)能型技術(shù)的快速發(fā)展,還有PSA與膜、PSA與深冷等節(jié)能的、低成本、高效率的聯(lián)合性工藝,也會成為未來空氣分離技術(shù)的主要發(fā)展趨向。

    參考文獻

    [1]黃志富.淺談現(xiàn)代化的空氣分離設(shè)備及其發(fā)展趨勢[J].科技創(chuàng)業(yè)家,2012(08):14-15.

    [2]王喜奎,陳正舉,孟召君等.磁分離聚氮聚氮原理性實驗裝置研究[J].華北電力大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2008(04):70-71.

    [3]項敬巖,王喜魁,李源.磁場參數(shù)與富氧效果的關(guān)系分析[J].遼寧師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2008(02):162-163.

    [4]冉振亞,王勇,司向云等.梯度磁場氮氧分離技術(shù)在汽車排放控制中的應(yīng)用[J].重慶工學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2009(10):1-3.

    [5]王喜奎,陳正舉,洪廣歡等.高梯度強磁場聚氧集氮機理與實驗方案研究[J].沈陽工程學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2005(02):25-26.

    作者簡介

    劉堯(1985-),男,漢族,寧夏中衛(wèi)人,本科,神寧集團烯烴一分公司技術(shù)員,研究方向:化學(xué)工藝類(空氣分離方面)。endprint

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