MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Negotiable |
Standard Packaging: | Herkömmlich |
Delivery Period: | Besonders angefertigt |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Äthanol-Industrie-Wasserstoff-Produktion durch Dampfreformierungs-Einheit Eco freundlich
Wasserstoff-Produktion Zhejiangs 2*800Nm3 von der Methanol-und Wasserstoff-Wiederaufnahme-Ausrüstung
Technologie-Anwendung
Techairs ist teilgenommen an Gasvorbereitung Berufs, Trennung und Reinigungstechnologieforschung und entwicklung und Technikumwandlung. Es ist in der petrochemischen Industrie, in der chemischen Industrie der Kohle, in der Feinchemikalienindustrie, in der Gasindustrie, in der Äthanolindustrie, in der photo-voltaischen Halbleiterindustrie und IN Pta-Industrie weitverbreitet. Einzigartige THiPSATM-Technologie und FrTPSA-Technologie können hohen Reinheitsgrad, hohen Ertrag, niedrigen Materialverbrauch und niedrigen Energieverbrauch erzielen; Trennung des Mehrkomponenten- Gases und des niedrigen Trennungskoeffizientgases.
Von der Isothermalaufnahmegleichung Langmuir von, bei einer bestimmten Temperatur so gesehen werden, kann die Desorption wird abgeschlossen, indem man den Druck verringert. Allgemeine Desorptionsmethoden sind atmosphärische Desorption und Vakuumdesorption, welcher Zweck, den Partialdruck des Adsorbats zu verringern ist. Die Aufnahme und die Desorption wie in der Illustration gezeigt:
Druckschwingenaufnahme (PSA) und Reinigungsprozeß der Temperaturschwingenaufnahme (TSA) wird durch zwei Eigenschaften Adsorbent in der körperlichen Aufnahme verwirklicht: eins ist die unterschiedliche Aufnahmekapazität von verschiedenen Komponenten, ist die zwei die Aufnahmekapazität des Adsorbats auf den Adsorbentzunahmen mit Partialdruck und Abnahme bei Zunahme der Aufnahmetemperatur. Das erste Eigentum des Adsorbents, verwirklicht möglicherweise die bevorzugte Aufnahme von den Verunreinigungskomponenten, die im Wasserstoffsyngas zu den Wasserstoffreinigungszwecken enthalten; für das zweite Eigentum kann das Adsorbieren bei der Hochdruck- und niedrigen Temperatur erzielen und im Niederdruck und in der hohen Temperatur desorbieren. Dieser Zyklus der Aufnahme und Regeneration erzielen den Zweck der ununterbrochenen Wasserstoffreinigung. Aber Abnahme bei Zunahme der Aufnahmetemperatur.
Sachwortverzeichnisse
Kapazität: 2*800Nm3/h
Reinheit: 99% | 99,999%
Eigenschaften und Vorteile:
Reife Verfahrenstechnik und sichere und zuverlässige Operation.
Breite Quelle des Rohstoffs und der großen Verarbeitungsskala.
Moderne Wiederaufnahmetechnologie der Wärme und niedriger Verbrauch von Produktionsenergie.
Seriennummer | Projektname und -skala | Baustelle | Zeit |
Methanolumwandlung - PSA-Wasserstoffgeneration | |||
1 | 50Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Jiangxi Jinxi | 2006 |
2 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Nanning, Guangxi | 2006 |
3 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Changzhou, Jiangsu | 2006 |
4 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Liaoning Jinzhou | 2006 |
5 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Qingdao, Shandong | 2007 |
6 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Liaoning Fushun | 2008 |
7 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Sichuan Luzhou | 2009 |
8 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Liaoning Jinzhou | 2010 |
9 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Shandong Yucheng | 2010 |
10 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Hebei Gu'an | 2010 |
Hinweis
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Negotiable |
Standard Packaging: | Herkömmlich |
Delivery Period: | Besonders angefertigt |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Äthanol-Industrie-Wasserstoff-Produktion durch Dampfreformierungs-Einheit Eco freundlich
Wasserstoff-Produktion Zhejiangs 2*800Nm3 von der Methanol-und Wasserstoff-Wiederaufnahme-Ausrüstung
Technologie-Anwendung
Techairs ist teilgenommen an Gasvorbereitung Berufs, Trennung und Reinigungstechnologieforschung und entwicklung und Technikumwandlung. Es ist in der petrochemischen Industrie, in der chemischen Industrie der Kohle, in der Feinchemikalienindustrie, in der Gasindustrie, in der Äthanolindustrie, in der photo-voltaischen Halbleiterindustrie und IN Pta-Industrie weitverbreitet. Einzigartige THiPSATM-Technologie und FrTPSA-Technologie können hohen Reinheitsgrad, hohen Ertrag, niedrigen Materialverbrauch und niedrigen Energieverbrauch erzielen; Trennung des Mehrkomponenten- Gases und des niedrigen Trennungskoeffizientgases.
Von der Isothermalaufnahmegleichung Langmuir von, bei einer bestimmten Temperatur so gesehen werden, kann die Desorption wird abgeschlossen, indem man den Druck verringert. Allgemeine Desorptionsmethoden sind atmosphärische Desorption und Vakuumdesorption, welcher Zweck, den Partialdruck des Adsorbats zu verringern ist. Die Aufnahme und die Desorption wie in der Illustration gezeigt:
Druckschwingenaufnahme (PSA) und Reinigungsprozeß der Temperaturschwingenaufnahme (TSA) wird durch zwei Eigenschaften Adsorbent in der körperlichen Aufnahme verwirklicht: eins ist die unterschiedliche Aufnahmekapazität von verschiedenen Komponenten, ist die zwei die Aufnahmekapazität des Adsorbats auf den Adsorbentzunahmen mit Partialdruck und Abnahme bei Zunahme der Aufnahmetemperatur. Das erste Eigentum des Adsorbents, verwirklicht möglicherweise die bevorzugte Aufnahme von den Verunreinigungskomponenten, die im Wasserstoffsyngas zu den Wasserstoffreinigungszwecken enthalten; für das zweite Eigentum kann das Adsorbieren bei der Hochdruck- und niedrigen Temperatur erzielen und im Niederdruck und in der hohen Temperatur desorbieren. Dieser Zyklus der Aufnahme und Regeneration erzielen den Zweck der ununterbrochenen Wasserstoffreinigung. Aber Abnahme bei Zunahme der Aufnahmetemperatur.
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Reinheit: 99% | 99,999%
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Breite Quelle des Rohstoffs und der großen Verarbeitungsskala.
Moderne Wiederaufnahmetechnologie der Wärme und niedriger Verbrauch von Produktionsenergie.
Seriennummer | Projektname und -skala | Baustelle | Zeit |
Methanolumwandlung - PSA-Wasserstoffgeneration | |||
1 | 50Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Jiangxi Jinxi | 2006 |
2 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Nanning, Guangxi | 2006 |
3 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Changzhou, Jiangsu | 2006 |
4 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Liaoning Jinzhou | 2006 |
5 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Qingdao, Shandong | 2007 |
6 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Liaoning Fushun | 2008 |
7 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Sichuan Luzhou | 2009 |
8 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Liaoning Jinzhou | 2010 |
9 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Shandong Yucheng | 2010 |
10 | 200Nm ³ /h Methanol Umwandlung-PSA-Wasserstoffgeneration | Hebei Gu'an | 2010 |
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