制氧吸附剂研究进展
谢沛辰1
张全立2
张志军3
孙宁起2
李烨4
岳慧卿5
杨雄6
李子宜5
刘应书7
1.北京化工大学,北京 1000292.松山湖材料实验室,广东东莞 523808;中国科学院物理研究所,北京 100190;中科汇智(广东东莞)设备科技有限公司,广东 东莞 5238083.中科汇智(广东东莞)设备科技有限公司,广东 东莞 5238084.松山湖材料实验室,广东东莞 523808;北京科技大学能源与环境工程学院,北京 1000835.北京科技大学能源与环境工程学院,北京 1000836.北京科技大学能源与环境工程学院,北京 100083;高原制供氧与人居环境西藏自治区重点实验室,西藏 拉萨,8500007.松山湖材料实验室,广东东莞 523808;中国科学院物理研究所,北京 100190;中科汇智(广东东莞)设备科技有限公司,广东 东莞 523808;高原制供氧与人居环境西藏自治区重点实验室,西藏 拉萨,850000
摘要:吸氧是减轻高原缺氧环境对高原人群身心健康损害的最有效措施.目前,变压吸附(Pressure Swing Adsorption,PSA)制氧技术因其装置体积小、操作灵活、产氧成本低、安全性能高等优势,已经成为主流的高原制氧技术.但是高原低气压环境会降低制氧吸附剂在PSA工艺中的利用效率,因此如何提高吸附剂在高原低气压环境中的产氧性能已成为当前高原PSA制氧技术急需突破的技术瓶颈.本文基于前人的研究结果,首先分析了制氧吸附剂的氮氧分离原理;探讨了影响吸附剂氮氧分离性能的主要因素;然后阐述了当前国内外制氧吸附剂的发展应用现状,重点讨论了制氧吸附剂的改性研究,并对制氧吸附剂高原低气压环境适用性进行了分析,总结了前人得出的不同结论,论证了不同的制氧吸附剂和相关改性方法对氮氧吸附系数的影响;最后进行了总结展望,期望为面向高原低气压环境制氧吸附剂的发展提供理论借鉴.
关键词:高原低气压变压吸附制氧吸附剂氮氧分离系数吸附剂改性
分类号:TQ116(基本无机化学工业)
资助基金:高原PSA/M耦合制氧工艺与氧浓度及流量高精度一体检测器研发2022YFC2403703(PSA/M;2022YFC2403703)氮氧分子强辨识分离材料及分子筛膜组件研制2022YFC2403702.(2022YFC2403702)
论文发表日期:2024-06-28
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:11( 10-20 )
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