MOQ: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | Conventionnel |
Delivery Period: | Adapté aux besoins du client |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | Négociable |
Production élevée d'hydrogène du taux de conversion PSA à partir d'économie d'énergie de méthanol
Production d'hydrogène du ³ /h de l'algue 200Nm de Qingdao Mingyue à partir de méthanol
Application de technologie :
Le méthanol et l'eau désionisée sont mélangés également. Après vaporisation et surchauffe, dans certaines conditions de la température, pression et catalyseur, matière première mélangée pour reformer la réaction pour produire reformer le gaz contenant H2, Co et CO2. Après séparation et purification de l'adsorption d'oscillation de pression (PSA), le produit d'hydrogène de grande pureté est préparé.
En même temps, pour réaliser la séparation efficace dans l'industrie, le coefficient de séparation d'adsorbants devrait être considéré aussi grand comme possible. Le coefficient de séparation se rapporte : quand il atteignent l'équilibre d'adsorption, rapport entre (le résiduel du composant faiblement adsorbé/du composant faiblement adsorbé total dans le lit d'adsorption et le résiduel du composant fort /strong ont adsorbé le composant dans le lit d'adsorption). Plus le coefficient de séparation est grand, plus facile la séparation. Généralement le coefficient de purification d'adsorption n'est pas moins de 3.
Diagramme de l'adsorption et séparation de mélange de gaz
Index techniques :
pureté : 99%~99.999%
Capacité : 25~100000Nm3/h
Rendement : ≥90%
Caractéristiques et avantages :
Le méthanol a un taux de conversion élevé (≥95%) et la basse consommation. La technologie à hauteur de deux de THiPSATM est appliquée.
La matière première du méthanol de démarrage est réutilisée en circuit fermé, étant économiseuse d'énergie et favorable à l'environnement.
L'adsorbant/catalyseur spéciaux a une longue durée de vie et de bas frais d'exploitation.
La soupape de commande programmable spéciale est de degré automatique élevé.
Référence
MOQ: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiable |
Standard Packaging: | Conventionnel |
Delivery Period: | Adapté aux besoins du client |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | Négociable |
Production élevée d'hydrogène du taux de conversion PSA à partir d'économie d'énergie de méthanol
Production d'hydrogène du ³ /h de l'algue 200Nm de Qingdao Mingyue à partir de méthanol
Application de technologie :
Le méthanol et l'eau désionisée sont mélangés également. Après vaporisation et surchauffe, dans certaines conditions de la température, pression et catalyseur, matière première mélangée pour reformer la réaction pour produire reformer le gaz contenant H2, Co et CO2. Après séparation et purification de l'adsorption d'oscillation de pression (PSA), le produit d'hydrogène de grande pureté est préparé.
En même temps, pour réaliser la séparation efficace dans l'industrie, le coefficient de séparation d'adsorbants devrait être considéré aussi grand comme possible. Le coefficient de séparation se rapporte : quand il atteignent l'équilibre d'adsorption, rapport entre (le résiduel du composant faiblement adsorbé/du composant faiblement adsorbé total dans le lit d'adsorption et le résiduel du composant fort /strong ont adsorbé le composant dans le lit d'adsorption). Plus le coefficient de séparation est grand, plus facile la séparation. Généralement le coefficient de purification d'adsorption n'est pas moins de 3.
Diagramme de l'adsorption et séparation de mélange de gaz
Index techniques :
pureté : 99%~99.999%
Capacité : 25~100000Nm3/h
Rendement : ≥90%
Caractéristiques et avantages :
Le méthanol a un taux de conversion élevé (≥95%) et la basse consommation. La technologie à hauteur de deux de THiPSATM est appliquée.
La matière première du méthanol de démarrage est réutilisée en circuit fermé, étant économiseuse d'énergie et favorable à l'environnement.
L'adsorbant/catalyseur spéciaux a une longue durée de vie et de bas frais d'exploitation.
La soupape de commande programmable spéciale est de degré automatique élevé.
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