O crivo molecular 3A é um aluminossilicato de potássio e sódio com uma dimensão de poro de 3Å (0,3 nm), também designado zeólito 3A ou zeólito 3A, é um tipo de cristal de aluminossilicato. Diâmetros cinéticos inferiores a 3 angstroms serão adsorvidos, caso contrário, serão excluídos. A fórmula química é K12[(AIO2)12(SIO2)]-XH2O. Relação silício/alumínio: SiO2/Al2O3≈2. Número CAS: 308080-99-1. Os crivos moleculares 3A são normalmente utilizados para agentes de secagem ou para retirar a humidade de produtos. Por exemplo, desidratação de etanol, desidratação de gás natural, desidratação de gás de craqueamento e desidratação de refrigerante.
Desidratação do etanol Grau Peneira molecular Quanto mais baixo for o teor de água, maior será a qualidade do álcool produzido. No entanto, utilizando apenas processos típicos de destilação multi-pressão, a razão azeotópica etanol/água é de 95,5%, com um máximo de 97,2%. É necessária uma purificação adicional para exceder os limites para um produto final mais refinado.
Uma unidade de vidro insulado é composta por, pelo menos, duas lâminas de vidro. Estas são separadas por um espaço cheio de ar ou de um gás especial (árgon, crípton, SF6, etc.). As lâminas são apoiadas e separadas por um espaçador e depois seladas. A água do ar e os solventes do vedante podem ficar retidos no interior da unidade. A água também pode penetrar através do vedante durante a vida útil da unidade de vidro insulado. Ambos os fenómenos conduzem ao embaciamento (condensação de água ou solvente nas lâminas de vidro).
O gás natural deve ser desidratado para remover o vapor de água. O vapor de água provoca a formação de hidratos, a saturação excessiva do gás natural e a corrosão do equipamento. A alta pressão aumenta a saturação e cria mais vapor de água. Os hidratos provocam o congelamento e o bloqueio de condutas, válvulas e outros equipamentos, provocando a paragem da produção. O gás sobre-saturado não cumpre as especificações dos gasodutos, pelo que tem de ser removido para poder ser vendido.
Peneira molecular de zeólito 3A Armazenamento e regeneração
Armazenamento
Como adsorvente, a peneira molecular não deve ser deixada exposta ao ar livre e deve ser armazenada em condições secas com uma embalagem à prova de ar. Este produto não deve ser exposto a temperaturas superiores a 230˚C (450˚F).
Regeneração
O crivo molecular 3A pode ser regenerado ou ativado através do método de regeneração térmica (Thermal Swing Adsorption, TSA); para remover a humidade de um crivo molecular 3A, é necessária uma temperatura de 200-230°C (390-570°F). O crivo molecular 3A também pode ser regenerado ou ativado através da redução da pressão no caso dos processos de oscilação de pressão (PSA). Um crivo molecular devidamente regenerado ou ativado pode proporcionar pontos de orvalho de humidade inferiores a -100°C. As concentrações de saída num processo de oscilação de pressão dependerão do gás presente e das condições do processo.
PENEIRAS MOLECULARES JALON JLOED UTILIZADAS PARA A DESIDRATAÇÃO DE ELECTRÓLITOS
Esta carta destina-se a informá-lo de que avaliámos o produto Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM da Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd para secar os nossos solventes orgânicos para a produção de eletrólito para baterias de iões de lítio. Os solventes orgânicos resultantes que passaram pelo nosso processo com o produto JLOED 3.0-5.0 MM da peneira molecular nas nossas instalações de I/D e de produção localizadas em Chico, CA, EUA, foram aprovados nas nossas especificações, apresentando um teor de humidade extremamente baixo, inferior a 10ppm. Este produto de peneira molecular cumpriu os nossos requisitos de qualidade e é altamente recomendado para utilização na indústria de baterias de iões de lítio para secagem de solventes orgânicos. Também apreciamos o suporte técnico da empresa.
Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. 52000 Nm3/Projeto de unidade de separação de ar criogénico
Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. As peneiras moleculares da série JLPM são utilizadas principalmente para a secagem criogénica de gases industriais gerais. O sistema de purificação na unidade de separação de ar remove H2O e CO2, bem como a dessulfuração de gás natural e outros hidrocarbonetos (remoção de H2S e mercaptanos) e CO2.
Vale a pena referir que a Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. Company 52000 Nm3/Projeto de unidade de separação de ar criogénico. O método de projeto e fabricação da unidade de separação de ar por ar, adsorvedor adota projeto de fluxo radial vertical, capacidade de processamento de 311352 nm3 / h, pressão de adsorção de 5,13 Bar (A), tipo de carregamento minha empresa JLPM3 peneira molecular eficiente 92 toneladas, 107 toneladas de alumina ativada, pode garantir que o conteúdo de CO2 no ar significa 1000 partes por milhão (2000 PPM) equipamento instantâneo e operação estável, exportação de peneira molecular de CO2 <0,1 PPM.
A peneira molecular de alto desempenho de quinta geração JLPM1 é uma peneira molecular avançada utilizada na unidade de pré-purificação (APPU) do equipamento de separação de ar. Em comparação com as gerações anteriores, a peneira molecular de alto desempenho JLPM1 de quinta geração melhorou significativamente a capacidade de adsorção de CO2; a peneira molecular de alto desempenho JLPM1 de quinta geração trará múltiplos benefícios para os projectistas e operadores de separação de ar. Para o projeto da nova instalação de separação de ar, a aplicação da peneira molecular de alto desempenho de quinta geração JLPM1 pode fazer com que a separação de ar ocupe uma área mais pequena, reduzindo assim o investimento em equipamento e os custos operacionais. A peneira molecular de alto desempenho de quinta geração JLPM1 também pode ser usada para a transformação de equipamentos antigos, o que pode reduzir o consumo de energia ou melhorar a capacidade de processamento da separação de ar.
Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. Projeto de produção de oxigénio por adsorção de oscilação de pressão (VPSA) de 30000Nm3/h
A peneira molecular de oxigénio é um material importante para garantir o funcionamento do equipamento de produção de oxigénio VPSA. Este projeto é mais um caso de sucesso da nossa peneira molecular de oxigénio de alta eficiência do tipo lítio JLOX-103.
O projeto de produção de oxigénio de 30000Nm3/h de adsorção por oscilação de pressão (VPSA) da Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd., concebido e construído pela CSSC Huanggang Precious Metals Co., Ltd., foi iniciado com êxito em 27 de junho de 2019. Em 29 de maio de 2020, o dispositivo estava a funcionar de forma estável há 11 meses, e todos os indicadores são melhores do que os indicadores de conceção. Foi altamente reconhecido e elogiado pelos clientes e criou um efeito cumulativo de 150 milhões de yuans por ano para a empresa. Ao mesmo tempo, o projeto concretizou a produção inteligente de oxigénio, o controlo móvel e a monitorização remota para orientar a produção, ajudando a concretizar a promoção ecológica e inteligente da indústria.
O projeto utiliza 4 conjuntos de geradores de oxigénio de adsorção por oscilação de pressão (VPSA) em paralelo. O conjunto único de dispositivos foi concebido para produzir 7500Nm3/h de oxigénio e 80% de pureza de oxigénio. A nossa empresa (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) utiliza a peneira molecular de oxigénio de alta eficiência do tipo lítio JLOX-103, com 68 toneladas, a produção real de oxigénio atinge 7650Nm3/h e a concentração de oxigénio é superior a 82,3%. Os 4 conjuntos de equipamento neste projeto são preenchidos com 272 toneladas da nossa peneira molecular de oxigénio JLOX-103, com uma produção total de oxigénio de mais de 30000Nm3/h.
A peneira molecular de oxigénio é um material importante para garantir o funcionamento do equipamento de produção de oxigénio VPSA. Este projeto é mais um caso de sucesso da peneira molecular de oxigénio de alta eficiência do tipo lítio JLOX-103 da nossa empresa.
Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. A peneira molecular de geração de oxigénio de alta eficiência da série JLOX-100 é um cristal de aluminossilicato de lítio do tipo X, que é uma peneira molecular de geração de oxigénio com nível avançado internacional. Amplamente utilizado em: ferro e aço, metalurgia não ferrosa, indústria química, transformação de poupança de energia de fornos, proteção ambiental, fabrico de papel, aquacultura, cuidados médicos e outras indústrias.