Технологија молекуларне дехидрације сита углавном се користи у следећим областима:
1. Природни гас уклања влагу (Х2О), подржавајући цевоводни пренос природног гаса
2. Природни гас дубоко уклања воду (Х2О) и угљен-диоксид (ЦО2), подржавајући уређај за пречишћавање ЛНГ-а или криогени уређај
3. Синтезни гас дубоко уклања воду (Х2О) и угљен-диоксид (ЦО2) и опремљен је уређајем за синтетички амонијак
4. Дубинско уклањање воде (Х2О) и угљен-диоксида (ЦО2) из синтетског гаса, подржавајући уређај за криогено одвајање
5. Водоник или угљен-моноксид дубоко уклања воду (Х2О) и угљен-диоксид (ЦО2), подржавајући уређај за синтезу
Карактеристике
Биљна скала: прерада природног гаса или синтетичког гаса 1000 ~ 1.000.000 м3 / х
Тачност дехидратације: садржај воде (Х2О) је мањи од 0,1 ппм
Тачност декарбуризације: садржај угљен-диоксида (ЦО2) је мањи од 1 сат у минуту
Радни притисак: погодан притисак је 0,5 ~ 15МПа
Области примене: третман и прерада природног гаса, пречишћавање синтетичких гасова итд.
Техничке карактеристике
1. Према захтевима корисника, могу се обезбедити три процесне технологије: регенерација грејања под смањеним притиском, регенерација грејања под једнаким притиском и регенерација нормалне температуре под смањеним притиском.
2. Јединствена технологија регенерације под једнаким притиском, не постоји дегенерисани гас за регенерацију, нема потребе да се разматра компресија или коришћење гаса за регенерацију.
3. Према скали уређаја и захтевима брзине протока регенеративног гаса, комбинација 2 до 4 адсорпционих торња може у великој мери смањити проток регенеративног гаса и смањити потрошњу топлоте.
4. Јединствени дизајн режима пребацивања адсорпционог торња без поремећаја, колебање температуре пречишћеног гаса је мало и нема утицаја на наредни криогени уређај.
5. Заштићени адсорбенски метод пуњења, са малом количином течности у сировинском гасу, неће имати утицаја на животни век и ефекат употребе молекуларног сита.
6. Тачно израчунати проток гаса утиче на флуидизацију слоја молекуларног сита, ефикасно осигуравајући радни век молекуларног сита.
7. Адорпциони торањ високоефикасног дистрибутера протока ваздуха може осигурати равномернији распоред протока ваздуха, а ефективна стопа искоришћења адсорбента достиже више од 98%.
8. Са јединственом структуром грејача за регенеративни гас, када се пара извора средњег притиска користи као извор топлоте, гас за регенерацију и пара средњег притиска неће пропуштати или се прожимати кроз цевну фолију и цевни завар, осигуравајући молекуларно сито и систем паре Безбедност.
9. Стручни систем самодијагнозе у контролном софтверском пакету може аутоматски прилагодити радне параметре система благовремено у складу са променама у контролним параметрима у пречишћеном гасу уређаја ГГ # 39 и оптимизовати радне услове без потреба за подешавањем руковаоца.

Технички принцип
Остварити принцип адсорпције њихања при температурном колебању под притиском за сушење молекуларних сита. Технологија адсорпције притиска колебања температуре заснива се на адсорпцији молекула гаса на површини адсорбента и користи селективне карактеристике адсорбента ГГ # 39 за различите компоненте гаса. Неке компоненте у мешаном гасу се адсорбују под већим притиском, а неапсорбоване компоненте истискују кроз слој адсорбера. Ове адсорбоване компоненте се десорбују на вишој температури и нижем притиску у процесу за следећи корак адсорпције, усвајају више адсорпционих торњева да раде заузврат. Овај циклични процес је процес одвајања адсорпционог гаса у температурном и променљивом притиску.
1. Уклањање воде и угљен-диоксида адсорпцијом
Природни гас или синтетички гас пролази кроз адсорпциони торањ који је у радном стању. Вода (Х2О) и угљен-диоксид (ЦО2) у природном гасу или синтетичком гасу задржавају се на површини адсорбента. Када је адсорбент засићен њима, сирови гас се пребацује у други адсорпциони торањ. Радно време сваког адсорпционог торња је око 8 ~ 24 сата.
2. Регенерација адсорпционог торња
Адсорпциони торањ који је завршио корак адсорпционог рада зауставља увођење природног гаса или синтетског гаса и прелази у стање регенерације. Увођењем мале количине пречишћеног гаса, адсорпциони торањ који је завршио корак адсорпције се обнавља. Постоје две главне методе регенерације: смањење притиска и повећање температуре. У складу са специфичним условима, користе се различити процеси регенерације.




