Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Réglementation oblige, la purification des gaz est devenue incontournable pour tout industriel employant au moins un gaz dans son procédé de production. Le procédé par PSA compte au nombre des technologies utilisées à ce jour pour purifier les gaz, chaque technologie possédant ses spécificités et performances. La détermination des critères de dimensionnement d’une unité PSA impose la connaissance entre autres des paramètres de calcul, de l’influence des niveaux de pression, des principes de dimensionnement des adsorbeurs et des principes de conception d’un schéma de vannes. À ce jour, la purification des gaz par PSA a largement démontré ses avantages, tant en coût qu’en énergie spécifique de séparation.
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Guillaume de SOUZA : Ingénieur ENSTA (École nationale supérieure de techniques avancées – Paris) - Licence et Mastère en Mécanique de l'Université Pierre et Marie Curie – Paris - Entrepreneur et consultant - Expert en procédés d'adsorption à modulation de pression
INTRODUCTION
Ce dossier, relatif à la « Purification des gaz par le procédé PSA (Pressure Swing Adsorption) – Dimensionnement et perspectives » [J 3 607], est une suite logique du dossier « Purification des gaz par le procédé PSA (Pressure Swing Adsorption) – Fondamentaux et cycles en pression » [J 3 606].
Également, suite spécifique du dossier « Adsorption – Procédés et applications » [J 2 731], ce dossier a pour objectif d'apporter au lecteur des informations complémentaires concrètes nécessaires à une bonne compréhension des spécificités et critères de dimensionnement d'une unité PSA, ainsi que des perspectives de développements technologiques et applicatifs de ces systèmes.
Ainsi, après lecture, le lecteur sera à même d'évaluer les performances associées à l'emploi de la technologie de purification par PSA, ainsi que de donner un dimensionnement préliminaire de PSA via une connaissance :
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des paramètres de calcul de ses performances ;
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de l'influence des niveaux de pression du cycle PSA sur ses performances ;
-
de la méthodologie du « tout linéaire » de calcul d'un PSA ;
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des principes de dimensionnement des adsorbeurs ;
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des principes de conception et de dimensionnement d'un schéma de vannes.
Une illustration de certains de ces fondamentaux est également proposée à travers des exemples de mise en œuvre d'unités VSA (Vaccum Swing Adsorption) et PSA de purification d'oxygène, d'azote et d'hydrogène. Enfin, certaines évolutions en cours et prévisibles de la technologie PSA sont présentées.
Les connaissances fondamentales relatives aux choix des adsorbants et à la construction de cycles PSA étant supposées acquises après la lecture du dossier [J 3 606], on s'intéresse maintenant aux aspects plus « économiques » du procédé à travers son niveau de performance et son dimensionnement, éléments fondateurs de l'intérêt économique de l'emploi d'un PSA.
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8. Exemples de schémas de vannes
Les exemples suivants intègrent la numérotation paramétrique (tableau 7) permettant de représenter avec un seul graphe tous les cas de marche correspondant à la mise en adsorption successive des différents adsorbeurs présents. Ainsi, pour les cycles PSA N2, VSA O2 et PSA H2 présentés ici, on utilise les tableaux suivants, dont la dimension est fonction du nombre d'adsorbeurs considérés :
L'automate de régulation, en passant de ligne en ligne, peut alors affecter à chaque paramètre « a » à « j », le numéro correspondant au temps de phase en cours.
8.1 PSA N2 à 2 adsorbeurs appliqués à la purification de l'azote
À partir du cycle en pression présenté au paragraphe 8 du dossier [J 3 606], il est relativement pratique d'introduire les vannes à installer (ici, sans distinction de type) directement sur le cycle en y intégrant une numérotation paramétrée (a, b…) représentant chaque phase du cycle (figure 25).
Ainsi, une décompression à cocourant (équilibrage en pression) de l'adsorbeur R-0a ne dure qu‘une à deux secondes avant de se poursuivre par une étape de décompression à contre-courant de l'ordre de 4 à 8 s, et finir par une élution de moins de 50 s. Pendant ce temps là, le second adsorbeur R-0b initie la recompression...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - YANG (R.T.) - Gas separation by adsorption processes. - Butterworths, Boston (1987).
-
(2) - BIRD (R.B.), STEWART (W.E.), LIGHTFOOT (E.N.) - Transport phenomena. - John Wiley & sons (1960).
-
(3) - FUDERED (A.) - Two-feed pressure swing adsorption process. - US 4333744 (1981).
-
(4) - DE SOUZA (G.), TROMEUR (P.) - Procédé et installation d'enrichissement d'un mélange gazeux combustible en au moins un de ses composants. - EP 1485189 (2002).
-
(5) - DE SOUZA (G.), HAULLE (F.X.) - Procédé de purification d'un gaz par CPSA à deux paliers de régénération et unité de purification permettant la mise en œuvre de ce procédé. - FR 2916363, 33 p. (2007).
-
(6) - GEMMINGEN (U.) - Pressure Swing Adsorption Processes – Design and Simulation. - Fundamentals...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
http://www.industrie.gouv.fr/portail/pratique/index_reglementation.html
Réglementation gaz
Réglementation des appareils sous pression
Réglementation des appareils à pression
Réglementation relative aux canalisations
Réglementation ATEX (Atmosphères explosives)
Réglementation instruments de mesure et métrologie
HAUT DE PAGE2.1 Constructeurs – Fournisseurs (liste non exhaustive)
Grands gaziers http://www.airliquide.com http://www.linde-gas.fr http://www.airproducts.com http://www.praxair.com
Équipementiers http://www.uop.com http://nitrocraft.free.fr http://www.carbotech.info http://www.questair.com http://www.mahler-ags.com...
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