目前,实现工业化的氢气体分离技术可分为三大主流技术:膜分离法,产品氢纯度(体积)80~99%,氢回收率75~85%,操作压力3~15MPa;变压吸附(PSA)分离法,产品氢纯度99~99.999%,氢回收率80~97%,操作压力0.5~3.0MPa;深冷分离法,产品氢纯度90~99%,氢回收率98%;操作压力1.0~8.0MPa 。由上述三大氢分离法多项技术参数比较得出,变压吸附法(PSA)是一种较灵活、实用性强的氢分离工艺技术,适合于焦炉煤气的氢分离。
吸附剂在常温高压下吸附原料气中除氢气以外的大量杂质,然后通过降低杂质分压来脱附各种杂质。在实际应用中,一般根据气源组成、压力和产品要求的不同来选择组合工艺。变温吸附周期长,投资大,但再生彻底,通常用于净化微量杂质或难降解杂质。变压吸附具有周期短、吸附剂利用率高、用量相对较少、不需要额外的换热设备等优点,被广泛应用于大气和多组分气体的分离提纯。
变压吸附提氢技术是近年来逐渐发展起来的一种气体分离技术。它利用吸附剂在不同压力下对不同物质的不同吸附能力来达到气体分离和净化的目的。凭借其自动化程度高、能耗低的优势,市场份额逐渐增加,广泛应用于氢气提取、脱碳等气体分离领域。