摘要:
Le procédé concerne l'enrichissement d'hélium à faible teneur en hélium pour obtenir de l'hélium brut présentant une teneur en hélium supérieure à 50%, par adsorption en pression alternée, avec un rendement en hélium supérieur. Le mélange gazeux contenant par exemple de l'oxygène et/ou du méthane en plus de l'hélium passe à travers des adsorbeurs remplis de tamis moléculaires au carbone qui adsorbent l'azote et/ou le méthane. Quatre adsorbeurs (A, B, C, D) reliés en parallèle sont chargés cycliquement, la phase de montée en pression se déroulant en trois étapes et la phase de détente en pression en quatre étapes. La montée et la détente en pression dans chaque adsorbeur s'effectuent en alternance par égalisation de la pression, partiellement à contre-courant. La phase finale de montée en pression s'effectue avec du gaz reconstitué. Des hydrocarbures supérieurs et d'autres impuretés peuvent être séparés dans des filtres préliminaires (F1, F2, F3, F4) remplis de charbon actif. Le procédé s'utilise de préférence pour enrichir de l'hélium à partir de gaz naturels contenant de 2 à 10% d'hélium et exige moins d'énergie que l'enrichissement par décomposition à basse température dans des installations frigorifiques.
摘要:
Continuous production of ultra-pure helium and neon gases is achieved by utilising the fact that these gases have the highest ionisation and excitation potentials of all chemical substances. The helium/neon gas stream to be purified is excited by, for example, a corona discharge not only to directly ionise some of the impurities but also to produce rare-gas ions and metastable atoms. These ions and metastables subsequently collide with and ionise impurities. A polarising field is used to draw the impurity ions out of the main gas flow and into a subsidiary flow bled from the main flow. In a preferred embodiment, the polarising field is established between a central rod-shaped anode(l3) and a surrounding tubular cathode(l0) through which the main gas flow passes. The cathode is made of a porous material so that positive impurity ions can be removed by the radial outwards flow of gas therethrough.
摘要:
Das Verfahren betrifft die Anreicherung von Helium mit geringen Heliumgehalten zu Rohhelium mit über 50 % Heliumgehalt durch Druckwechseladsorption mit hoher Heliumausbeute. Das neben Helium z. B. Sauerstoff und/oder Methan enthaltende Gasgemisch wird durch mit Kohlenstoffmolekularsieben gefüllte Adsorber geleitet, die Stickstoff und/oder Methan adsorbieren. Es wird zyklisch vier parallel geschalteten Adsorbern (A, B, C, D) aufgegeben, deren Druckaufbauphase in drei Schritten und deren Druckentlastungsphase in vier Schritten vorgenommen wird. Druckaufbau und Druckentlastung in den einzelnen Adsorbern erfolgen wechselweise durch Druckausgleich, teilweise im Gegenstrom. Der letzte Druckaufbauschritt wird mit Produktgas durchgeführt. Höhere Kohlenwasserstoffe und andere Verunreinigungen können in Vorfiltern (F₁, F₂, F₃, F₄) abgeschieden werden, die mit Aktivkohle gefüllt sind. Das Verfahren dient vorzugsweise zur Heliumanreicherung aus Erdgasen mit 2 bis 10 % Heliumanteil und benötigt weniger Energie als eine Anreicherung mittels Tieftemperaturzerlegung in Kälteanlagen.
摘要:
The power consumed in recovering argon from ammonia synthesis purge gas is substantially reduced by a process which includes the steps of scrubbing (2) the gas to remove ammonia, drying (3) the gas to remove water vapour, expanding (5) the gas and introducing the expanded gas into a cryogenic separation unit (6) which provides a hydrogen rich product stream and a substantially pure argon stream. In the preferred embodiment, the use of a generator loaded expander (5) reduces the power consumed per tonne of argon recovered from 1175 kw to 600 kw.
摘要:
In a two-bed pressure swing adsorption system for separating a multicomponent gas mixture step in which the two beds communicate with one another, the bed which is to undergo regeneration is equalized with at least one tank 15, which is at a lower pressure, in order to transfer part of the gas located in the bed void volumn. After the bed is regenerated, it is again equalized with the same tank 15, now at a higher pressure than the bed, in order to return the conserved gas. This process increases yield by decreasing the loss of gas attributable to bed void volume. The present process has been applied to increase the yield of argon which is separated from a mixture consisting of hydrogen, argon, nitrogen and methane.