Zeolite 13X : Séparation de l'azote et de l'oxygène

Séparateur de gaz

Source : https://www.jalonzeolite.com/

Le processus de séparation de l'azote et de l'oxygène n'est pas aussi simple qu'on le croit. Le nombre d'applications que nous tirons de la séparation des gaz ne peut être sous-estimé ; elles sont immenses. L'un des éléments les plus importants utilisés dans ce processus est la zéolithe 13X. 

Il existe un certain nombre de variantes de Zeolite 13X, dont la plus récente, le Zéolite PSA JLOX-500 améliorer et affiner encore le processus pour plus d'efficacité. Nous allons étudier cette question et ce que Zéolite 13X présente les principales propriétés qui en font un élément idéal pour la séparation de l'oxygène et de l'azote, ainsi que les défis auxquels on peut s'attendre. Si vous êtes curieux de connaître les processus qui se déroulent ici, restez jusqu'à la fin.

Qu'est-ce que la zéolithe 13X ?

Zéolite 13X

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Les zéolithes sont des structures de nature cristalline qui sont généralement composées d'aluminium, de silicium et d'oxygène pour former un réseau de cavités et de canaux qui permettent aux molécules d'eau et à d'autres éléments de s'y loger. En raison de leur nature, elles sont mieux connues sous le nom de "tamis moléculaires". Un grand nombre de zéolithes existent à l'état naturel et sont utilisées dans de nombreuses applications à travers le monde, en particulier au niveau industriel.

Parallèlement, grâce aux progrès technologiques, les zéolithes peuvent désormais être fabriquées synthétiquement, ce qui a encore accru leur utilisation dans tous les domaines. Aujourd'hui, plus de 191 zéolithes existent et sont largement utilisées. La zéolithe 13x est l'une d'entre elles.

La zéolithe 13X est un type synthétisé qui est nommé à partir de kaolin naturel de qualité inférieure par un processus qui implique une fusion alcaline et un traitement hydrothermal sans aucune désalumination. Un certain nombre de facteurs influent sur le processus de fabrication de la zéolithe, ce qui affecte en fin de compte l'efficacité de la séparation de l'oxygène et de l'azote par la suite.

Pourquoi utiliser le tamis moléculaire en zéolite 13x pour la production d'oxygène ?

tamis moléculaire zéolite 13X

Source : https://jalon1.10web.me

Il existe de nombreuses options pouvant être utilisées comme tamis moléculaires dans la séparation de l'oxygène et de l'azote, mais la plupart des fabricants choisissent la zéolithe 13X pour des raisons spécifiques. Ces raisons sont notamment les suivantes.

  • La zéolithe 13X a un taux d'adsorption plus élevé que la plupart des autres options disponibles sur le marché. Sa grande porosité lui permet d'absorber de grandes quantités d'azote, ce qui facilite la collecte de l'oxygène et d'autres composants.
  • La zéolithe 13X peut séparer efficacement les différents gaz grâce à sa grande surface. Si l'on ajoute à cela une porosité élevée, on obtient un séparateur azote-oxygène très performant.
  • La zéolithe 13X est capable de travailler dans des conditions extrêmes de pressions et de températures élevées sans se désagréger ni libérer d'autres composés susceptibles de contaminer le processus. Il s'agit donc d'une option très propre avec laquelle nous sommes assurés de réussir. Lorsque l'on sait que la majeure partie de l'oxygène est utilisée dans les hôpitaux, le besoin d'air pur est très important.

Comment le tamis moléculaire 13x fonctionne-t-il en matière d'adsorption ?

Générateurs d'oxygène

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L'efficacité d'un tamis moléculaire dépend d'un certain nombre de facteurs et des matériaux et produits chimiques utilisés dans le processus. Mais le processus étape par étape n'est pas très différent de la plupart des autres processus utilisés pour séparer l'oxygène de l'azote.

Il existe environ 4 types de tamis moléculairesIls comprennent les 3A, 4A, 5A et 13X. Le processus implique l'ajout contrôlé d'éléments tels que les ions potassium, le sodium et le calcium, qui contribuent aux échanges avec les molécules afin de régulariser la taille des pores. Le processus d'adsorption commence alors à absorber les gaz qui peuvent passer à travers les pores, laissant derrière eux les gaz dont les molécules sont plus grosses. L'oxygène et l'azote ayant des molécules de gaz différentes, les plus grosses sont laissées de côté et les plus petites sont adsorbées. 

Il s'agit d'une méthode très efficace pour séparer l'oxygène de l'azote, car elle ne nécessite pas beaucoup de mécanisation. Il suffit de créer les conditions nécessaires pour que cela se produise, ce qui implique l'utilisation d'éléments facilement disponibles. L'utilisation de la zéolithe 13x est très propre et efficace, et vous avez l'avantage supplémentaire de ne pas avoir à vous préoccuper de la contamination, car il n'y a pas de réactions chimiques impliquées susceptibles de produire de nouveaux gaz, qui pourraient contaminer la séparation.

Les applications des tamis moléculaires comme celui-ci sont utilisées dans notre vie quotidienne d'une manière dont beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. Ils servent à fabriquer des fenêtres en verre, à produire de l'acier, de l'oxygène médical, de l'éthanol, des climatiseurs et bien d'autres choses encore.

Conclusion

L'utilisation de la zéolithe 13x continue de s'améliorer, car de nouvelles technologies sont conçues pour faciliter son utilisation. La nécessité de séparer l'oxygène et l'azote sera toujours d'actualité, et les fabricants qui s'occupent de cette question se tournent de plus en plus vers la zéolithe 13x. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du processus, consultez notre site web.

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TAMIS MOLÉCULAIRES JALON JLOED UTILISÉS POUR LA DÉSHYDRATATION DES ÉLECTROLYTES

Cette lettre a pour but de vous informer que nous avons évalué le tamis moléculaire JLOED 3.0-5.0 MM de Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co. pour sécher nos solvants organiques destinés à la production d'électrolyte pour batterie Li ion. Les solvants organiques qui ont été traités avec le tamis moléculaire JLOED 3.0-5.0 MM dans nos installations de recherche et développement et de production situées à Chico, CA, aux États-Unis, ont satisfait à nos spécifications en présentant une teneur en humidité extrêmement faible, inférieure à 10 ppm. Ce tamis moléculaire répond à nos exigences de qualité et son utilisation est fortement recommandée dans l'industrie des batteries Li ion pour le séchage des solvants organiques. Nous apprécions également l'assistance technique de la société.

Énergie nanotechnologique

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Unité de séparation d'air cryogénique Projet
Yuntianhua United Commerce Co, Ltd. Projet d'unité de séparation cryogénique de l'air de 52000 Nm3

Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co, Ltd. Les tamis moléculaires de la série JLPM sont principalement utilisés pour le séchage cryogénique des gaz industriels généraux. Le système de purification de l'unité de séparation de l'air élimine le H2O et le CO2, ainsi que la désulfuration du gaz naturel et d'autres hydrocarbures (élimination du H2S et des mercaptans) et le CO2.

 

Il convient de mentionner que Yuntianhua United Commerce Co. a lancé un projet d'unité de séparation d'air cryogénique de 52 000 Nm3. La méthode de conception et de fabrication de l'unité de séparation de l'air par l'air, l'adsorbeur adopte une conception de flux radial vertical, la capacité de traitement de 311352 nm3 / h, 5,13 Bar (A) pression d'adsorption, type de chargement mon entreprise JLPM3 efficace tamis moléculaire 92 tonnes, 107 tonnes d'alumine activée, peut assurer que la teneur en CO2 dans l'air signifie 1000 parties par million (2000 PPM) équipement instantané et le fonctionnement stable, l'exportation de CO2 tamis moléculaire < 0,1 PPM.

Le tamis moléculaire haute performance de cinquième génération JLPM1 est un tamis moléculaire avancé utilisé dans l'unité de pré-purification (APPU) de l'équipement de séparation de l'air. Par rapport aux générations précédentes, le tamis moléculaire haute performance de cinquième génération JLPM1 présente une capacité d'adsorption du CO2 considérablement améliorée. Le tamis moléculaire haute performance de cinquième génération JLPM1 apportera de nombreux avantages aux concepteurs et aux opérateurs d'installations de séparation de l'air. Pour la conception d'une nouvelle installation de séparation d'air, l'application du tamis moléculaire haute performance de cinquième génération JLPM1 peut faire en sorte que la séparation d'air occupe une surface plus petite, réduisant ainsi l'investissement dans l'équipement et les coûts d'exploitation. Le tamis moléculaire haute performance de cinquième génération JLPM1 peut également être utilisé pour la transformation d'anciens équipements, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie ou d'améliorer la capacité de traitement de la séparation de l'air.

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Le tamis moléculaire à oxygène est un matériau important pour assurer le fonctionnement de l'équipement de production d'oxygène VPSA. Ce projet est un autre exemple de réussite de notre tamis moléculaire à oxygène JLOX-103 de type lithium à haute efficacité.

 

Le projet de production d'oxygène par adsorption modulée en pression (VPSA) de 30000Nm3/h de Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co, Ltd, conçu et construit par CSSC Huanggang Precious Metals Co, Ltd, a été mis en service avec succès le 27 juin 2019. Au 29 mai 2020, l'appareil a fonctionné de manière stable pendant 11 mois, et tous les indicateurs sont meilleurs que les indicateurs de conception. Il a été hautement reconnu et loué par les clients, et a créé un effet cumulatif de 150 millions de yuans par an pour l'entreprise. Dans le même temps, le projet a réalisé une production intelligente d'oxygène, un contrôle mobile et une surveillance à distance pour guider la production, contribuant ainsi à la promotion verte et intelligente de l'industrie.

 

Le projet utilise 4 ensembles de générateurs d'oxygène à adsorption modulée en pression (VPSA) en parallèle. Le dispositif unique est conçu pour produire 7500 Nm3/h d'oxygène et une pureté d'oxygène de 80%. Il est rempli de tamis moléculaire à oxygène à haute efficacité de type lithium JLOX-103 de notre société (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.), soit 68 tonnes, la production réelle d'oxygène atteint 7650 Nm3/h, et la concentration d'oxygène est supérieure à 82,3%. Les 4 ensembles d'équipements de ce projet sont remplis de 272 tonnes de notre tamis moléculaire à oxygène JLOX-103, avec une production totale d'oxygène de plus de 30000 Nm3/h.

 

Le tamis moléculaire à oxygène est un matériau important pour assurer le fonctionnement de l'équipement de production d'oxygène VPSA. Ce projet est un autre exemple de réussite du tamis moléculaire à oxygène JLOX-103 de notre société, de type lithium et à haute efficacité.

Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co, Ltd. Le tamis moléculaire de génération d'oxygène à haut rendement de la série JLOX-100 est un cristal d'aluminosilicate de type X au lithium, qui est un tamis moléculaire de génération d'oxygène de niveau international avancé. Il est largement utilisé dans les secteurs suivants : sidérurgie, métallurgie non ferreuse, industrie chimique, transformation des fours pour économiser l'énergie, protection de l'environnement, papeterie, aquaculture, soins médicaux et autres industries.

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