औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन जनरेटर आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सोखना पुनर्जनन प्रक्रिया दबाव स्विंग सोखना (पीएसए) है। पीएसए प्रक्रिया आम तौर पर सोखना और विशोषण प्राप्त करने के लिए सोखना प्रक्रिया के दौरान दबाव को बदल देती है। मूल पीएसए प्रक्रिया दबाव में सोखना और कम दबाव या वायुमंडलीय दबाव में सोखना है। वैक्यूम दबाव स्विंग सोखना (वीपीएसए) एक दबाव स्विंग सोखना प्रक्रिया है जो दबाव में सोख लेती है और कम दबाव (वैक्यूम) में सोख लेती है। यह भी एक प्रकार की पीएसए प्रक्रिया है और वर्तमान में गैस पृथक्करण के क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
दबाव स्विंग सोखना द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन की प्रक्रिया सिद्धांत
दबाव स्विंग सोखना द्वारा गैस घटकों के पृथक्करण तंत्र के अनुसार, अधिशोषक को गतिज चयनात्मक अधिशोषक और संतुलन चयनात्मक अधिशोषक में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व को अधिशोषक के सूक्ष्म छिद्रों में अधिशोष्य अणुओं के प्रसार दर में अंतर के आधार पर अलग किया जाता है, जबकि बाद को अधिशोषक के छिद्रों में अधिशोष्य अणुओं के बल के आकार के आधार पर अलग किया जाता है। दबाव स्विंग सोखना द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन के लिए सोखना जिओलाइट आणविक छलनी है। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली जिओलाइट आणविक छलनी में मुख्य रूप से एक्स-प्रकार जिओलाइट (जैसे LiX, NaX, CaX) आणविक छलनी और ए-प्रकार जिओलाइट (जैसे CaA) आणविक छलनी शामिल हैं।
जिओलाइट आणविक छलनी एक छिद्रपूर्ण सिलिकेट क्रिस्टल है जिसमें आणविक आकार के परिमाण के क्रम का छिद्र आकार होता है। यह ध्रुवीय है और एक संतुलित चयनात्मक अवशोषक से संबंधित है। यह मुख्य रूप से आयन छिद्रों और आवेशित सिलिकॉन-एल्यूमीनियम कंकालों से बना है। जिओलाइट आणविक छलनी में धनायनों की मुख्य भूमिका आणविक छलनी कंकाल का निर्माण करने वाले एल्यूमीनियम ऑक्साइड टेट्राहेड्रोन के सकारात्मक चार्ज की कमी को पूरा करना है। धनायन को एक अन्य एल्यूमीनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड टेट्राहेड्रोन द्वारा साझा किया जाता है, जो एक त्रि-आयामी पिंजरे संरचना बनाने के लिए जाली के त्रि-आयामी स्थान का विस्तार करता है। जाली में धनायनों पर स्थानीय मजबूत सकारात्मक जाली बिंदुओं का प्रभाव होता है, जो ध्रुवीय अणुओं को इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से आकर्षित करते हैं। गैर-ध्रुवीय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणु ध्रुवीकरण के तहत द्विध्रुवीय क्षणों का उत्पादन करते हैं, और उत्पादित प्रेरित द्विध्रुवों में अधिशोषक के अंतर्निहित द्विध्रुवों के साथ सोखना प्रभाव होता है। इज़ोटेर्मल परिस्थितियों में, नाइट्रोजन का प्रेरण बल ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। जिओलाइट आणविक छलनी द्वारा नाइट्रोजन की सोखने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक ही समय में जिओलाइट आणविक छलनी बिस्तर से गुजरते हैं, तो नाइट्रोजन अणु मुख्य रूप से अधिशोषित होते हैं, और ऑक्सीजन अणु कम अधिशोषित होते हैं। इस प्रकार, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग हो जाते हैं, और बिना अधिशोषित ऑक्सीजन समृद्ध हो जाती है और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में आउटपुट हो जाती है।
एक्स-प्रकार जिओलाइट आणविक छलनी आइसोमेट्रिक क्रिस्टल प्रणाली से संबंधित है और इसमें क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल जिओलाइट संरचना (एफएयू) है। इसकी सिलिकॉन-ऑक्सीजन कंकाल और एल्यूमीनियम-ऑक्सीजन कंकाल संरचना प्राकृतिक फ़ौजासाइट जिओलाइट के समान है [28]। एक्स-प्रकार जिओलाइट आणविक छलनी की एफएयू कंकाल संरचना में दो त्रि-आयामी गुहा संरचनाएं शामिल हैं। बड़ी गुहा संरचना लगभग 13Å के छिद्र व्यास के साथ सुपरकेज है, और छोटी गुहा संरचना लगभग 8Å के छिद्र व्यास के साथ पिंजरे (सोडालाइट या पिंजरे) है।
आम तौर पर, फ़ौजासाइट संरचना (एफएयू) वाली सिंथेटिक आणविक चलनी को Y-प्रकार की आणविक चलनी (n(SiO2)/n(Al2O3)>3.0) और X-प्रकार की आणविक चलनी (2.{{8) में विभाजित किया जाता है। }} n(SiO2)/n(Al2O3) से कम या उसके बराबर। अलग-अलग फ्रेमवर्क सिलिकॉन-एल्यूमीनियम मोलर अनुपात [n(SiO2)/n(Al2O3)] के अनुसार 3 से कम या उसके बराबर। . निम्न सिलिकॉन-एल्यूमीनियम अनुपात X (LSX) प्रकार की आणविक चलनी का फ्रेमवर्क सिलिकॉन-एल्यूमीनियम मोलर अनुपात 2.0-2.2 के बीच है। इसके कम फ्रेमवर्क सिलिकॉन-एल्यूमीनियम अनुपात के कारण, इसमें अधिक नकारात्मक चार्ज होते हैं, इसलिए इसकी कटियन विनिमय क्षमता बड़ी होती है, चार्ज घनत्व अधिक होता है और सोखने की क्षमता मजबूत होती है; साथ ही, इसमें एक एफएयू टोपोलॉजिकल संरचना है, और इसमें एक्स-टाइप जिओलाइट आणविक छलनी की बड़ी छिद्र मात्रा और छिद्र आकार है, और इसमें बड़ी सोखने की क्षमता है। इसलिए, एलएसएक्स प्रकार की आणविक चलनी में उत्कृष्ट सोखना प्रदर्शन होता है [30]। लिथियम आयन (Li+) सबसे छोटी त्रिज्या वाला धातु आयन है, इसमें बहुत अधिक चार्ज घनत्व होता है, और इसमें उच्च ध्रुवीकरण क्षमता होती है।
13X (NaX) आणविक छलनी को Li+ एक्सचेंज द्वारा उच्च-विनिमय Li-LSX आणविक छलनी बनने के लिए संशोधित करने के बाद, नाइट्रोजन-ऑक्सीजन पृथक्करण गुणांक और नाइट्रोजन सोखना क्षमता में सुधार होता है, और चयनात्मक सोखना प्रदर्शन बेहतर होता है। इसलिए, Li-LSX आणविक छलनी वर्तमान में दबाव स्विंग सोखना ऑक्सीजन उत्पादन में मान्यता प्राप्त सबसे अच्छा अवशोषक बन गया है, और वास्तविक औद्योगिक उत्पादन में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अवशोषक भी है।
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