Air Separation Characteristics of Pressure Swing Adsorption Apparatus using Molecular Sieving Carbon.
Chisato Marumo, Eiji Hayata, Niro Shiomi, Kenji K. Kojima, Fujio Watanabe, Masanobu Hasatani
Abstract
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Chisato Marumo, Eiji Hayata, Niro Shiomi, Kenji K. Kojima, Fujio Watanabe, Masanobu Hasatani
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実用規模の圧力スイング吸着 (PSA) 装置の空気分離特性を明らかにする目的で, PVA/フェノール系樹脂粒状成形体を原料とする特性の異なる2種のMSCを用い, 実験室規模でのPSA空気分離基礎実験と吸着塔容積で30倍の実用規模でのPSA実験を行い, 両者の結果を比較検討した.その結果, 以下のことが明らかになった.実用規模のPSA装置においては, 細孔径の比較的大きい試料Aでは細孔径の小さい試料Bより吸着塔到達圧力が低く, 吸着時間が短い場合には試料Aの, また吸着時間が長い場合には試料Bの製品窒素ガス純度が高くなる.この傾向は, 実験室規模の基礎実験結果とよく一致する.また, 実用規模のPSA装置の分離性能は, 充填層単位体積当たりの製品ガス取出流量を基準にすると, 実験室規模の分離性能のおよそ73%程度と見積ることができる.
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実用規模の圧力スイング吸着 (PSA) 装置の空気分離特性を明らかにする目的で, PVA/フェノール系樹脂粒状成形体を原料とする特性の異なる2種のMSCを用い, 実験室規模でのPSA空気分離基礎実験と吸着塔容積で30倍の実用規模でのPSA実験を行い, 両者の結果を比較検討した.その結果, 以下のことが明らかになった.実用規模のPSA装置においては, 細孔径の比較的大きい試料Aでは細孔径の小さい試料Bより吸着塔到達圧力が低く, 吸着時間が短い場合には試料Aの, また吸着時間が長い場合には試料Bの製品窒素ガス純度が高くなる.この傾向は, 実験室規模の基礎実験結果とよく一致する.また, 実用規模のPSA装置の分離性能は, 充填層単位体積当たりの製品ガス取出流量を基準にすると, 実験室規模の分離性能のおよそ73%程度と見積ることができる.
Key concepts: Pressure swing adsorption, Adsorption, Swing, Chromatography, Separation (statistics), Carbon fibers, Chemistry, Air separation