적용 분야

PSA 산소 발생기

JLOX-500 시리즈 분자체는 더 빠른 흡착 속도, 더 높은 산소 생산 속도 및 더 긴 사용 수명의 이점을 가진 고순도 산소 생성을 위해 PSA 산소 발생기에 주로 사용됩니다. 산소 순도는 최대 93%±3%입니다.

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PSA 발생기

VPSA 산소 발생기

JLOX-103 산소 농축 체 베드는 X형 결정 구조의 리튬 형태 알루미노실리케이트입니다. 리튬 기반 고성능 산소 농축 체 베드, 산업용 VPSA 산소 플랜트,용량: 300 -10000 Nm3/시간, 산소 순도는 최대 93%±3%입니다.

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vpsa 산소 체

휴대용 의료용 PSA 산소 발생기

휴대용 의료용 산소 발생기 체 침대 재료 분자체를 흡착제로 사용하면 상온 저압 조건에서 대기 중 압력 변동 흡착(압력 변동 흡착, PSA)에 의해 공기 중 질소(흡착물)의 분자체 압력을 사용할 때 흡착 용량이 증가하고, 공기에서 감소하는 질소 흡착 능력의 특성의 감압, 공기 중의 산소와 질소를 분리하는 급속한 순환의 압력 흡착 압력 탈착 과정을 형성하여 산소의 고농도를 초래합니다.

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산소

PSA 수소 정제

PSA 압력 스윙 흡착 수소 생산의 원리는 흡착제를 사용하여 동일한 압력에서 고비점 성분을 쉽게 흡착하지만 저비점 성분을 쉽게 흡착하지 않는 것입니다.

분자체는 압력 스윙 흡착 수소 생산, 압력 스윙 흡착 산소 생산, 압력 스윙 흡착 일산화탄소 생산 및 일반 이소파라핀 분리를 위한 특수 분자체입니다.

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PSA 수소

PSA 흡착 CO

JL-COS 흡착제는 산소, 이산화탄소, 수증기 및 황 함유 가스에 민감합니다.

일반 분자체와 비교하여 고효율 CO 흡착제는 CO에 대한 선택성이 더 강하고 흡착 용량이 더 큽니다(약 60% 증가 가능).

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JLCOS 배너

극저온 공기 분리

극저온 공기 분리는 가스 흐름에서 이산화탄소 및 물과 같은 오염 물질을 분리하여 산소, 질소 및 아르곤을 생성하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

당사의 빠른 흡수 솔루션은 수많은 산업 생산에서 공기 분리에 대한 광범위한 요구를 충족할 수 있습니다.

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극저온 공기 분리

에탄올 탈수

에탄올 탈수 학년 분 자체 수분 함량이 낮을수록 더 높은 품질의 알코올이 생산됩니다. 그러나 일반적인 다압 증류 공정만 사용하면 에탄올 대 물의 공비 비율은 최대 95.5%로 97.2%입니다. 더 정제된 최종 제품의 한계를 초과하려면 추가 정제가 필요합니다.

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에탄올 탈수

폴리우레탄 산업

수분은 폴리우레탄 산업에서 가장 중요한 문제 중 하나입니다. 그 이유는 재료가 공기 중에서 쉽게 물을 흡수하고 이소시아네이트 성분과 함께 기체 탄소를 생성하기 때문입니다. 그만큼 이산화탄소 가스는 폴리우레탄 코팅에 기포와 같은 바람직하지 않은 영향을 주어 제품의 저장 수명을 크게 단축시킬 수 있습니다.

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폴리우레탄 산업용 제올라이트

공기 건조

그 과정에서 공기 건조는 공기에서 수분을 제거하여 기계와 장비가 중단 없이 작동하도록 합니다.

이것은 지역 내 수분 수준을 유지하는 에너지 효율적이고 비용 효율적인 방법으로 생산 및 유지 관리 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

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공기 건조기

극저온 탱크 진공 공간이 있는 수소 게터

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탱크

천연 가스

천연 가스는 수증기를 제거하기 위해 탈수되어야 합니다. 수증기는 수화물의 형성, 천연 가스의 과포화 및 장비 부식을 유발합니다. 고압은 포화를 증가시키고 더 많은 수증기를 생성합니다. 수화물은 파이프라인, 밸브 및 기타 장비를 동결 및 차단하여 생산을 중단시킵니다. 과포화 가스는 판매를 위해 제거해야 하는 파이프라인 사양을 충족하지 않습니다.

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천연 가스

절연 유리

단열 유리 유닛은 적어도 두 개의 유리 라이트로 구성됩니다. 이들은 공기 또는 특수 가스(아르곤, 크립톤, SF6 등)로 채워진 공간으로 분리됩니다. 라이트는 스페이서로 지지 및 분리된 다음 밀봉됩니다. 공기 중의 물과 실런트의 용매가 장치 내부에 갇힐 수 있습니다. 절연 유리 장치의 수명 동안 물이 실런트를 통과할 수도 있습니다. 두 현상 모두 김서림(유리 라이트에 물 또는 용매 응결)을 유발합니다.

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단열 유리01

P-자일렌 분리용 흡착제

PX는 8개의 이성질체, 즉 OX(ortho-xylene), MX(meta-xylene), PX(para-xylene) 및 EB(에틸벤젠)을 갖는 일종의 C4 혼합 방향족에 속합니다. 열역학적 균형에 의해 제한되는 OX 함량은 8%-41%에서 C45 혼합 방향족의 많은 부분을 차지하는 반면, 가장 큰 산업 수요가 있는 PX 함량은 약 20%만 차지합니다. 많은 세계적 규모의 프로젝트가 최대량의 화학 물질을 생산하도록 구성되고 있습니다. PX 생산을 극대화하기 위해 톨루엔 불균등화, 트랜스 알킬화 및 이성질화와 같은 기술이 일반적으로 산업에서 사용되어 PX 생산을 증가시킵니다.

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디젤 배기 탈질

가장 성숙하고 가장 널리 사용되는 탈질 기술 중 하나로 암모니아(NH3-SCR)를 사용한 선택적 촉매 환원은 다양한 측면에서 연구되었습니다.

수정된 JLDN-1은 많은 중요한 화학 반응 공정에 대해 우수한 촉매 성능을 가지고 있습니다.

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자동차 브레이크 시스템 탈수

차량의 급제동 중에는 제동 시스템이 서로 마찰하여 물을 끓이기 위해 많은 열을 발생시켜 제동 시스템에 큰 안전 위험을 초래합니다. 그리고 최근 브레이크 액의 수분을 제거하는 방법이 화제가 되고 있습니다.

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