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SEPACIÓN CRIOGENICA DEL AIRE. SEPARACIÓN MEDIANTE LECHOS DE ADSORCION. SEPACIÓN MEDIANTE MEMBRANAS.

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Presentación del tema: "SEPACIÓN CRIOGENICA DEL AIRE. SEPARACIÓN MEDIANTE LECHOS DE ADSORCION. SEPACIÓN MEDIANTE MEMBRANAS."— Transcripción de la presentación:

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2 SEPACIÓN CRIOGENICA DEL AIRE. SEPARACIÓN MEDIANTE LECHOS DE ADSORCION. SEPACIÓN MEDIANTE MEMBRANAS.

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4 FOTOS DE INSTALACIONES DE SEPARACIÓN CRIOGÉNICA

5 USED AIR SEPARATION UNIT(ASU) FOR SALE GRAN VERSATILIDAD DE LAS CENTRALES CRIOGÉNICAS Unit Mode 1 Mode 2 Mode 3 Liquid Oxygen(LO2) Nm 3 / h 2,600 1,100 1,550 Liquid Nitrogen(LN2) 400 2,000 1,500 Liquid Argon(LAr) 40 15 20 Total 3,040 3,115 3,070

6 SEPARACIÓN MEDIANTE LECHOS DE ADSORCIÓN Filtro de aire Compresión de aire Expansor (depende del tamaño de la planta) Compresión de Argón o Nitrógeno Enfriador Purificador del aire Separación criogénica del aire. Ciclos de Argón o Nitrogeno para producir frio desde el fondo hacia la parte superior de la columna.

7 Lechos de Adsorción Alternativos P.S.A. Obtención de oxígeno usando la tecnología de Bayer. Utiliza tamices moleculares para eliminar Nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Los lechos de adsorción se añaden para aumentar el rendimiento. Los lechos de adsorción pueden ser regenerados inyectando vapor de H2O a alta presión. La presión más alta que se alcanza con este sistema es de 2 atm, que puede ser aumentada según la cantidad de producto a obtener (compresor y regulador de gas a alta presión).

8 DIAGRAMA PSA

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10 Lechos de Adsorción Alternativos P.S.A. VENTAJAS: Diseño simple que asegura fiabilidad y bajo mantenimiento. Inversión relativamente pequeña. Minimiza el espacio requerido. Todo automatizado desde una sala de control. Production purity O 2 %90w93 Argon %4,5w5 Water ppm<10 Nominal Capacity of plant 100w2500Nmc/hO 2 100%

11 Lechos de Adsorción Alternativos P.S.A.

12 Eficiencia del proceso

13 ESQUEMA DE SEPARADOR DE MEMBRANAS

14 Es una tecnología basada en la permeabilidad selectiva de compuestos gaseosos a través de una membrana polimérica desde un lado de la membrana hacia el otro. Etapas: -adsorción del gas de la superficie de la membrana -disolución del gas en la membrana -difusión del gas a través de la membrana -paso del gas a la superficie opuesta -desorción del gas de la superficie

15 Ventajas: -se lleva a cabo de forma continua -poco consumo de energía -fácil diseño a gran escala -No se requieren aditivos -Se pueden producir sistemas muy específicos Desventajas: -polarización de la concentración y ensuciamiento -baja vida de las membranas -baja selectividad o flujo

16 ¿Cómo funciona una membrana? Cada gas tiene unas características de permeabilidad que son función de su habilidad para disolverse y difundirse a través de una membrana. Esto permite que los gases rápidos como el Oxígeno se puedan separar de gases lentos como el Nitrógeno

17 ESQUEMA DE SEPARADOR DE MEMBRANAS

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