Selvom PSA-nitrogenteknologi viser et stort potentiale i industrielle anvendelser, er der stadig nogle udfordringer, der skal overvindes. Fremtidige forskningsretninger og udfordringer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:
- Nye adsorbentmaterialer: Søger adsorbentmaterialer med højere adsorptionsselektivitet og -kapacitet for at forbedre nitrogens renhed og udbytte samt reducere energiforbrug og omkostninger.
- Teknologi til energiforbrug og emissionsreduktion: Udvikle mere energieffektiv og miljøvenlig PSA-nitrogenproduktionsteknologi, reducere energiforbrug og udstødningsemissioner og forbedre bæredygtigheden af produktionsprocessen.
- Procesoptimering og integrationsapplikationer: Ved at optimere procesflowet, forbedre anlægsstrukturen og øge automatiseringsgraden kan PSA-nitrogenproduktionsteknologi opnå højere effektivitet og stabilitet og fremme dens integration med andre gasseparationsteknologier.
- Multifunktionel applikationsudvidelse: Udforsk potentialet for PSA-nitrogenproduktionsteknologi inden for nye felter og nye anvendelser, såsom biomedicin, luftfart, energilagring og andre felter, udvid dens anvendelsesområde og fremme industriel opgradering og innovativ udvikling.
- Datadrevet drift, vedligeholdelse og styring: Brugen af big data, kunstig intelligens og andre tekniske midler til at opnå online overvågning, prædiktiv vedligeholdelse og intelligent styring af PSA-nitrogenproduktionsudstyr for at forbedre enhedens pålidelighed og driftseffektivitet.
PSA-nitrogenproduktionsteknologi har brede udviklings- og anvendelsesmuligheder, men den står stadig over for nogle tekniske udfordringer og anvendelsesproblemer. I fremtiden er det nødvendigt at styrke samarbejdet mellem flere parter for i fællesskab at overvinde centrale tekniske problemer, fremme innovativ udvikling og anvendelse af PSA-nitrogenproduktionsteknologi og yde større bidrag til kvaliteten og effektiviteten af industriel produktion og bæredygtig udvikling.
Udsendelsestidspunkt: 11. maj 2024