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RVPSA制氧吸附床内流动、传热传质及分离性能研究本文采用实验和数值模拟方法对快速真空变压吸附(rapidvacuumpressureswingadsorption,RVPSA)制氧吸附床内流动、传热传质及分离性能进行系统地RVPSARVPSARVPSARVPSA规律,并获得了速度、浓度、温度和气体的吸附量在循环周期内随时间和压力变化的关系。RVPSA但在吸附结束时仍有一定距离。与传统变压吸附(pressureswing,RVPSA氧过程浓度波和温度波移动速度分别提高7.3%和35.59%,且与传统PSARVPSA附床内流动及传热传质的研究,得到了吸附床内流动及传热传质特性随吸附压力和解吸压力变化的规律。在所研究的吸附压力和解吸压力范围内,吸附压力和解RVPSA气充压初期气流速度远大于顺流气体流速的极限值。吸附压力及解吸压力比较大时,原料气充压和吸附阶段结束后吸附相氮气浓度较高,在轴向形成的氧气浓度波较陡峭,传质区长度较短,而靠近进气端气体温度平台的长度较短,靠近出气端温度突然降低的区域长度较长,床层轴向温度梯RVPSARVPSA放空降压时间较长时,除下凹型指数函数降压外,其他放空降压方式下靠近RVPSA时间≤1s吸附床完成解吸后采用中间气出气端充压和两步充压均可使靠近出气端床层氮气浓度波被压缩退回,靠近出气端床层气体氧浓度得到快速提高,有利于获气出气端充压和两步充压的中间气的压力和氧浓度是影响床层浓度和温度分布RVPSARVPSA15.85%,有中间气两步充压的循环氧气回收率比有中间气出气端充压循环提高约5%;并分析总结工艺参数对分离性能影响的实验结果,获得了RVPSA气回收率和床层因子随循环周期和吸附压力及解吸

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