Kulstofmolekylsigte

Kort beskrivelse:

Formål: Kulstofmolekylsigte er et nyt adsorbent udviklet i 1970'erne. Det er et fremragende ikke-polært kulstofmateriale. Kulstofmolekylsigter (CMS) bruges til at separere luftberiget nitrogen ved hjælp af en lavtryksnitrogenproces ved stuetemperatur. De har lavere investeringsomkostninger, høj nitrogenproduktionshastighed og lave nitrogenomkostninger end den traditionelle dybkolde højtryksnitrogenproces. Derfor er det ingeniørindustriens foretrukne tryksvingende adsorptions- (PSA) luftseparerende nitrogenrige adsorbent. Dette nitrogen anvendes i vid udstrækning i kemisk industri, olie- og gasindustrien, elektronikindustrien, fødevareindustrien, kulindustrien, den farmaceutiske industri, kabelindustrien, metalvarmebehandling, transport og opbevaring og andre aspekter.


Produktdetaljer

Produktmærker

Tekniske parametre

1. partikeldiameter: 1,0-1,3 mm

2. Rumvægt: 640-680 kg/m³

3. Adsorptionsperiode: 2x60S

4. trykstyrke: ≥70N/stykke

4b37abd7

Formål: Kulstofmolekylsigte er et nyt adsorbent udviklet i 1970'erne. Det er et fremragende ikke-polært kulstofmateriale. Kulstofmolekylsigter (CMS) bruges til at separere luftberiget nitrogen ved hjælp af en lavtryksnitrogenproces ved stuetemperatur. De har lavere investeringsomkostninger, høj nitrogenproduktionshastighed og lave nitrogenomkostninger end den traditionelle dybkolde højtryksnitrogenproces. Derfor er det ingeniørindustriens foretrukne tryksvingende adsorptions- (PSA) luftseparerende nitrogenrige adsorbent. Dette nitrogen anvendes i vid udstrækning i kemisk industri, olie- og gasindustrien, elektronikindustrien, fødevareindustrien, kulindustrien, den farmaceutiske industri, kabelindustrien, metalvarmebehandling, transport og opbevaring og andre aspekter.

Arbejdsprincip: Kulmolekylsigte bruger sigteegenskaber til at opnå separation af ilt og nitrogen. Ved adsorption af urenheder i molekylsigten spiller store og mesoporøse gasser kun rollen som kanaler. De adsorberede molekyler transporteres til mikroporer og submikroporer, hvor mikroporer og submikroporer repræsenterer det sande adsorptionsvolumen. Som vist i den foregående figur indeholder kulmolekylsigten et stort antal mikroporer, der tillader molekyler med lille kinetisk størrelse hurtigt at diffundere ind i porerne, samtidig med at adgangen af ​​molekyler med stor diameter begrænses. På grund af forskellen i den relative diffusionshastighed for gasmolekyler af forskellige størrelser kan komponenterne i gasblandingen adskilles effektivt. Derfor bør fordelingen af ​​mikroporer i kulmolekylsigten variere fra 0,28 nm til 0,38 nm afhængigt af molekylets størrelse. Inden for mikroporestørrelsesområdet kan ilt hurtigt diffundere ind i porerne gennem poreåbningen, men nitrogen har svært ved at passere gennem poreåbningen for at opnå separation af ilt og nitrogen. Mikroporestørrelsen er grundlaget for separation af ilt og nitrogen i en kulstofmolekylsigte. Hvis porestørrelsen er for stor, kan ilt og nitrogen let trænge ind i mikroporerne og kan derfor ikke fungere som separator. Hvis porestørrelsen er for lille, kan ilt og nitrogen ikke trænge ind i mikroporerne og kan derfor ikke fungere som separator.

Kulmolekylsigte-luftseparationsnitrogenanordning: Anordningen er generelt kendt som nitrogenmaskinen. Den teknologiske proces er tryksvingningsadsorptionsmetode (PSA-metode forkortet) ved normal temperatur. Tryksvingningsadsorption er en proces med adsorption og separation uden varmekilde. Kulmolekylsigtens adsorptionskapacitet til adsorberede komponenter (primært iltmolekyler) adsorberes under tryksætning og gasproduktion på grund af ovenstående princip, og desorption under trykaflastning og udstødning for at regenerere kulmolekylsigten. Samtidig passerer nitrogen beriget i lejegasfasen gennem lejet og bliver til produktgas, og hvert trin er en cyklisk operation. Den cykliske operation af PSA-processen omfatter: trykpåfyldning og gasproduktion; ensartet tryk; nedtrapning, udstødning; derefter tryk, gasproduktion; flere arbejdstrin, der danner en cyklisk operationsproces. Ifølge de forskellige regenereringsmetoder i processen kan den opdeles i vakuumregenereringsproces og atmosfærisk regenereringsproces. PSA-kvælstoffremstillingsmaskiner kan efter brugernes behov omfatte luftkompressionsrensningssystem, tryksvingningsadsorptionssystem, ventilprogramstyringssystem (vakuumregenerering skal også have en vakuumpumpe) og kvælstofforsyningssystem.


  • Tidligere:
  • Næste: