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Separación de gases

La separación de gases puede referirse a cualquiera de varias técnicas utilizadas para separar gases , ya sea para obtener múltiples productos o para purificar un solo producto.

Técnicas de adsorción por oscilación.

Adsorción por oscilación de presión

La adsorción por cambio de presión (PSA) presuriza y despresuriza un gas multicomponente alrededor de un medio adsorbente para adsorber selectivamente algunos componentes de un gas mientras deja que otros componentes fluyan libremente. [1]

Adsorción por oscilación al vacío

La adsorción por oscilación al vacío (VSA) utiliza el mismo principio que el PSA, pero oscila entre las presiones de vacío y la presión atmosférica . [2] Las técnicas de PSA y VSA se pueden combinar y en este caso se denominan "adsorción por cambio de presión en vacío" (VPSA).

Adsorción por cambio de temperatura

La adsorción por cambio de temperatura (TSA) es similar a otras técnicas de adsorción por cambio de temperatura, pero cambia la temperatura del sistema de lecho adsorbente-gas en lugar de la presión del gas para lograr la separación. [2]

Destilación criogénica

La destilación criogénica normalmente solo se usa para volúmenes muy altos debido a su relación no lineal de costo-escala, lo que hace que el proceso sea más económico a escalas mayores. Por este motivo, normalmente sólo se utiliza para la separación de aire. [3]

Ver también

Referencias

  1. ^ Basu, Swapan; Debnath, Ajay (2019). Manual de control e instrumentación de PowerPlant . ISBN 978-0-12-819504-8.
  2. ^ ab Ntiamoah, Agustín; Ling, Jianghua; et al. (18 de septiembre de 2015). "Captura de CO2 mediante adsorción por oscilación al vacío: papel de múltiples pasos de ecualización de presión". Adsorción . 21 : 509–522. doi :10.1007/s10450-015-9690-8. hdl : 11343/115935 .
  3. ^ Hermes, Santa Ana; Amaro, Barreto; et al. (mayo de 2016). "Separación de metano/nitrógeno mediante proceso de adsorción por cambio de presión a partir de corrientes ricas en nitrógeno". Ingeniería y Procesamiento Químicos: Intensificación de Procesos . 103 : 70–79. doi :10.1016/j.cep.2015.11.002.