TH40944A - การขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระแสก๊าซ - Google Patents
การขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระแสก๊าซInfo
- Publication number
- TH40944A TH40944A TH9501003354A TH9501003354A TH40944A TH 40944 A TH40944 A TH 40944A TH 9501003354 A TH9501003354 A TH 9501003354A TH 9501003354 A TH9501003354 A TH 9501003354A TH 40944 A TH40944 A TH 40944A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- carbon dioxide
- adsorbent
- air
- gas stream
- zeolite
- Prior art date
Links
Abstract
การแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระแสก๊าซที่ส่วนใหญ่ประกอบ ด้วยก๊าซที่เป็นขั้วน้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการผ่าน กระแสก๊าซเข้าไป ในแบด ของซีโอไลต์ประเภทเอ็กซ์ที่มีอัตรา ส่วนอะตอมของซิลิคอนต่ออะลูมินัมไม่ มากกว่าประมาณ 1.15 โดย ที่สิ่งนี้จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระแส ก๊าซ กรรมวิธีนี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อใช้กับการแยกคาร์ บอไดออกไซด์ ที่มีในระดับต่ำออกจากกระแสก๊าซที่อุณหภูมิ เกินกว่า 20 ํซ
Claims (19)
1. กรรมวิธีของการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระแสก๊าซ ที่ ประกอบรวมด้วย คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซที่เป็นขั้วน้อยกว่า คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งประกอบรวมด้วยการ นำกระแสก๊าซดังกล่าว ไปทำกระบวนการดูดซับโดยอุณหภูมิเหวี่ยง ซึ่งประกอบรวมด้วยขั้นตอนการ ดูดซับและขั้นตอนการฟื้นฟูสารดูดซับโดยการใช้ซีโอไลต์โซเดียมประเภทเอ็กซ์ เป็นสารดูดซับ ที่มีอัตราส่วนอะตอมของซิลิคอนต่ออะลูมินัมอยู่ในช่วง 1.0 ถึง 1.15 ที่อุณหภูมิในช่วง -50 ถึง 80 ํซ. และคาร์บอนไดออกไซด์ดังกล่าวในกระแสก๊าซดังกล่าว มีอยู่ที่ความดันย่อยไม่มากกว่า 25 ม. บาร์ โดยจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากกระแสก๊าซดังกล่าว และผลิตผลก๊าซที่ไม่ถูกดูดซับซึ่งมีก๊าซ ที่เป็นขั้วน้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมาก
2. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 1 ซึ่งสารดูดซับดังกล่าวคือ ซีโอไลต์ประเภทเอ็กซ์ที่มี อัตราส่วนอะตอมของซิลิคอนต่ออะลูมินัมอยู่ในช่วง 1.0 ถึง 1.1
3. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 1 ซึ่งขั้นตอนการดูดซับดังกล่าวจะดำเนินไปที่อุณหภูมิในช่วง 20 ํ ถึง 80 ํซ.
4. วิธีการของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิข้อ 2 หรือ 3 ซึ่งประแสก๊าซดังกล่าว คือ ออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน, ไฮโดรเจน, ฮีเลียม หรือของผสมของสารเหล่านี้
5. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 1 ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์จะมีอยู่ในกระแสก๊าซดังกล่าวที่ ความดันย่อยไม่มากกว่า 10 ม. บาร์
6. วิธีการของข้อถือสทิธข้อ 5 ซึ่งสารดูดซับคือ ซีโอไลต์ประเภทเอ็กซ์ที่มีอัตราส่วนอะตอม ของซิลิคอนต่ออะลูมินัม 1.0
7. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 3 ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์จะมีอยู่ในกระแสก๊าซดังกล่าวที่ ความดันย่อยไม่มากกว่า 5 ม. บาร์
8. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 4 ซึ่งขั้นตอนการดูดซับของกรรมวิธีดังกล่าวจะดำเนินไปที่ อุณหภูมิในช่วง 30 ํ ถึง 60 ํซ.
9. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 8 ซึ่งกระแสก๊าซดังกล่าวคือ อากาศ
10. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 4 ซึ่ปงระกอบรวมเพิ่มเติมด้วยก่อนการขจัดคาร์บอนไดออก- ไซด์ออกจากกรพแสก๊าซดังกล่าว ทำการขจัดไอน้ำออกจากกระแสก๊าซโดยการผ่านกระแสก๊าซเข้าไป ในสารดูดซับที่เลือกมาจากอะลูมินา, ซิลิกาเจล, ซีโอไลต์ และของผสมของสารเหล่านี้
11. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 1 ซึ่งกระแสก๊าซดังกล่าวคือ ออกซิเจน, ไนโตรเจน, อาร์กอน, ไฮโดรเจน, ฮีเลียม หรือของผสมของสารเหล่านี้
12. วิธีการของการแยกอากาศประกอบรวมด้วยขั้นตอนของ (a) การทำให้บริสุทธิ์ขั้นต้นของอากาศโดยการนำอากาศเข้าสู่กรรมวิธีการดูดซับโดย อุณหภูมิเหวี่ง ซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในอากาศดังกล่าวที่ความดันย่อยไม่มากกว่า 25 ม. บาร์ ซึ่งประกอบรวมด้วยเฟสดูดซับและเฟสการฟื้นฟูสารดูดซับ โดยการใช้ซีโอไลต์โซเดียมประเภทเอ็กซ์ เป็นสารดูดซับซึ่งมีอัตราส่วนอะตอมของซิลิกอนต่ออะลูมินัมไม่มากกว่า 1.15 โดยวิธีนี้จะดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ และ (b) การนำอากาศที่ทำให้บริสุทธิ์ขั้นต้นแล้วเข้าสู่การกลั่นที่อุณหภูมิต่ำ (cryogenic) โดยวิธีนี้ จะผลิตไนโตรเจนที่ความบริสุทธิ์สูง, ออกซิเจนที่ความบริสุทธิ์สูง หรือก๊าซเหล่านี้ทั้งสองอย่าง
13. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 12 ซึ่งสารดูดซับดังกล่าวจะดูดซับไอน้ำจากอากาศดังกล่าวเป็น ส่วนเพิ่มเติม
14. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 12 ซึ่งประกอบรวมเพิ่มเติมด้วยก่อนขั้นตอน (a) เป็นขั้นตอน การขจัดไอน้ำออกจากอากาศโดยการผ่านอากาศเข้าไปในสารดูดซับที่เลือกมาจากอะลูมินา, ซิลิกาเจล, ซีโอไลต์ และของผสมของสารเหล่านี้
15. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 12 ซึ่งเฟสการดูดซับของขั้นตอน (a) จะดำเนินไปที่อุณหภูมิ ในช่วง 20 ํ ถึง 80 ํ
16. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 15 ซึ่งสารดูดวับดังกล่าวคือ ซีโอไลต์ประเภทเอ็กซ์ที่มี อัตราส่วนอะตอมของซิลิคอนต่ออะลูมินัมอยู่ในช่วง 1.0 ถึง 1.1
17. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 16 ซึ่งเฟสการดูดซับของขั้นตอน (a) จะดำเนินไปที่อุณหภูมิ ในช่วง 30 ํ ถึง 60 ํ
18. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 17 ซึ่งสารดูดซับดังกล่าวคือ ซีโอไลต์ประเภทเอ็กซ์ที่มี อัตราส่วนอะตอมของซิลิคอนต่ออะลูมินัม 1.0
19. วิธีการของข้อถือสิทธิข้อ 18 ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์จะมีอยู่ในอากาศดังกล่าวที่ความดัน ย่อยไม่มากกว่า 5 ม. บาร์
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH40944A true TH40944A (th) | 2000-10-31 |
| TH25655B TH25655B (th) | 2009-03-19 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR960021108A (ko) | 가스 스트림으로부터 이산화탄소를 제거하는 방법 | |
| US3102013A (en) | Heatless fractionation utilizing zones in series and parallel | |
| US6270557B1 (en) | Process for purifying air by adsorption before cryogenic distillation | |
| US4477265A (en) | Argon purification | |
| KR920007855B1 (ko) | 기체스트림 성분의 분리 공정 | |
| AU670808B2 (en) | Purification of oxygen by cryogenic adsorption | |
| KR960033518A (ko) | 가스 스트림으로부터 이산화탄소의 제거방법 | |
| US5601634A (en) | Purification of fluids by adsorption | |
| CA1188231A (en) | Repressurization for pressure swing adsorption system | |
| KR100501423B1 (ko) | 기체 또는 액체 스트림으로부터 크립톤 및 크세논을 회수하기 위한 공정 및 흡착제 | |
| KR910016368A (ko) | 분리용 공기의 예비정제 방법 | |
| KR20030040068A (ko) | 합성가스 정제 방법 | |
| EP0284850B1 (en) | Improved adsorptive purification process | |
| WO2010021127A1 (ja) | キセノン吸着剤、キセノン濃縮方法、キセノン濃縮装置および空気液化分離装置 | |
| KR100512294B1 (ko) | 육불화황 회수 방법 | |
| JPH08309180A (ja) | モレキユラーシーブゼオライトの混合物を用いて空気の酸素を吸着で豊富にする方法 | |
| JPH0570112A (ja) | Nf3とcf4の混合物から精製nf3の回収法 | |
| US6391092B1 (en) | Thermal swing adsorption process for the removal of dinitrogen oxide, hydrocarbons and other trace impurities from air | |
| US6565821B1 (en) | Process for removing the fluorocompounds or fluorosulphur compounds from a stream of xenon and/or krypton by permeation | |
| AU695114B2 (en) | Purification of fluids by adsorption | |
| KR910018063A (ko) | 분리용 공기의 예비정제 방법 | |
| US5843208A (en) | Process for recovering sulfur hexafluoride | |
| TH25655B (th) | การขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระแสก๊าซ | |
| JPH01176416A (ja) | 燃焼排ガスの清浄化方法 | |
| RITTER et al. | Air purification and vapor recovery by pressure swing adsorption: A comparison of silicalite and activated carbon |