Влияние различных размеров частиц молекулярных сит на их применение

Влияние различных размеров частиц молекулярных сит на их применение.

Молекулярное сито Это вид гидратированного алюмосиликата с функцией просеивания молекул. В его структуре много пор с равномерным размером и аккуратно расположенными порами. Различные молекулы могут быть разделены в соответствии с различными размерами пор. Молекулярные сита с разными размерами пор могут просеивать молекулы разных размеров и форм. Например, молекулярное сито 3A может адсорбировать только молекулы размером менее 0,3 нм, молекулярное сито 4A - молекулы размером менее 0,4 нм, а молекулярное сито 5A - молекулы размером менее 0,5 нм. Поэтому при выборе молекулярного сита следует выбирать соответствующий тип молекулярного сита в зависимости от размера и формы разделяемого вещества, чтобы достичь наилучшего эффекта отсеивания.

Обычные сферические частицы молекулярного сита имеют размеры 4*8 меш (φ3-5 мм), 8*12 меш (φ1,6-2,5 мм), 10*18 меш (диаметр 1-2 мм). Размер частиц молекулярного сита относится к диаметру частиц молекулярного сита, который имеет важное влияние на применение молекулярного сита. В этой статье рассматривается влияние различных размеров частиц молекулярных сит на их применение со следующих точек зрения:

  1. Адсорбционные характеристики (скорость массопереноса): Как правило, чем меньше размер частиц, тем больше удельная поверхность, тем быстрее происходит массоперенос и тем сильнее адсорбционная способность. При использовании в качестве влагопоглотителя один грамм молекулярного сита может поглотить до 22% собственного веса в воде. Поэтому в тех случаях, когда требуется эффективная сушка или удаление примесей, для улучшения адсорбционных характеристик следует выбирать молекулярные сита с относительно небольшим размером частиц.
  2. Перепад давления: Размер частиц молекулярного сита также оказывает значительное влияние на перепад давления, возникающий при его применении. Как правило, частицы меньшего размера приводят к более высоким перепадам давления по сравнению с частицами большего размера. Это связано с тем, что частицы меньшего размера имеют большую площадь поверхности на единицу объема, что приводит к большему количеству точек соприкосновения между фильтруемым газом или жидкостью и материалом сита. В результате возникает большее сопротивление прохождению газа или жидкости через сито, что приводит к большему перепаду давления. И наоборот, более крупные частицы имеют меньшую площадь поверхности на единицу объема, что означает меньшее количество точек контакта и меньшее сопротивление потоку газа или жидкости, что приводит к меньшему перепаду давления.
  3. Прочность на разрыв: Размер частиц молекулярного сита оказывает значительное влияние на его прочность на раздавливание, или величину давления или силы, которую можно приложить к нему, прежде чем он сломается или раздавится. Как правило, частицы большего размера имеют более высокую прочность на раздавливание, чем частицы меньшего размера. Это объясняется тем, что крупные частицы имеют меньшую площадь поверхности на единицу объема, а значит, они менее восприимчивы к дефектам поверхности или недостаткам, которые могут ослабить материал. И наоборот, частицы меньшего размера имеют большую площадь поверхности на единицу объема, что означает, что они более склонны к дефектам поверхности, трещинам и другим недостаткам, которые снижают их прочность на раздавливание. Кроме того, мелкие частицы могут быть более восприимчивы к истиранию - процессу, в ходе которого мелкие частицы срываются с поверхности более крупных частиц под воздействием механического напряжения или трения. Это еще больше ослабляет материал и снижает его прочность на раздавливание.
  4. Производительность потока: Размер частиц молекулярного сита также влияет на производительность потока. Как правило, чем больше размер частиц, тем меньше сопротивление потоку и выше скорость потока. Это выгодно для некоторых применений, требующих быстрого разделения. Например, в процессе очистки газа или жидкости, катализа, адсорбции и т.д. необходимо выбирать молекулярное сито с большим размером частиц, чтобы уменьшить сопротивление потоку и увеличить скорость потока.

Подводя итог, можно сказать, что различные размеры частиц молекулярных сит оказывают значительное влияние на область применения. Поэтому при использовании молекулярных сит необходимо выбирать подходящий размер частиц в соответствии с различными требованиями к применению для достижения наилучших результатов.

Оглавление

Поделиться:

Другие посты

Обслуживание генератора азота (1)

Руководство по обслуживанию генератора азота: Основные шаги для достижения максимальной производительности и долговечности

Введение От фармацевтической до нефтегазовой промышленности - азот стал неотъемлемой частью многих отраслей. С помощью азотных генераторов азот можно легко и

Производство п-ксилола (3)

Исчерпывающее руководство по производству п-ксилола: Процессы, области применения и анализ рынка

Введение в п-ксилол: Свойства и значение п-ксилола. Это может показаться жаргоном, термином, который используется только в лабораториях и на заводах химической промышленности.

Нуждаетесь в растворе молекулярного сита?

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА JALON JLOED ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Настоящим письмом мы хотим сообщить вам, что мы оценили продукт Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM от Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd для осушения наших органических растворителей для производства электролита для литий-ионных батарей. Полученные органические растворители, прошедшие через наш процесс с использованием молекулярного сита JLOED 3.0-5.0 MM на нашем R/D и производственном предприятии, расположенном в Чико, Калифорния, США, соответствовали нашим спецификациям, показывая чрезвычайно низкое содержание влаги, менее 10ppm. Это молекулярное сито соответствует нашим требованиям к качеству и настоятельно рекомендуется для использования в промышленности литий-ионных аккумуляторов для осушения органических растворителей. Мы также признательны компании за техническую поддержку.

Нанотехнологическая энергия

Сопутствующие товары
Проект криогенной воздухоразделительной установки
Юньтяньхуа Объединенная торговая компания, Лтд. Проект 52000 Nm3/Криогенная воздухоразделительная установка

Компания Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. Молекулярные сита серии JLPM в основном используются для криогенной осушки общепромышленных газов. Система очистки в блоке разделения воздуха удаляет H2O и CO2, а также природный газ и другие углеводороды десульфуризацией (удаление H2S и меркаптанов) и CO2.

 

Стоит отметить, что компания Yuntianhua United Commerce Co. Компания 52000 Nm3/ проект криогенной воздухоразделительной установки. Дизайн и метод производства блока разделения воздуха по воздуху, адсорбер принимает вертикальный радиальный дизайн потока, производительность обработки 311352 нм3 / ч, 5,13 бар (A) давление адсорбции, тип загрузки моей компании JLPM3 эффективное молекулярное сито 92 тонн, 107 тонн активированного глинозема, может обеспечить, что содержание CO2 в воздухе означает 1000 частей на миллион (2000 PPM) мгновенное оборудование и стабильную работу, экспорт CO2 молекулярного сита < 0,1 PPM.

Высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 - это передовое молекулярное сито, используемое в блоке предварительной очистки (APPU) воздухоразделительного оборудования. По сравнению с предыдущими поколениями, высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 обладает значительно улучшенной адсорбционной способностью CO2; высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 принесет множество преимуществ разработчикам и операторам воздухоразделительных установок. При проектировании новой воздухоразделительной установки применение высокоэффективного молекулярного сита пятого поколения JLPM1 позволяет уменьшить площадь, занимаемую воздухоразделительной установкой, и тем самым сократить инвестиции в оборудование и эксплуатационные расходы. Высокоэффективные молекулярные сита пятого поколения JLPM1 также могут быть использованы для преобразования старого оборудования, что позволяет снизить энергопотребление или повысить производительность воздухоразделения.

Сопутствующие товары
Компания Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. Проект по производству кислорода методом качающейся адсорбции под давлением (VPSA) производительностью 30000 Нм3/ч

Молекулярное сито для кислорода является важным материалом для обеспечения работы оборудования по производству кислорода VPSA. Этот проект является еще одним успешным примером использования нашего высокоэффективного молекулярного сита кислорода JLOX-103 литиевого типа.

 

Проект по производству кислорода методом качающейся адсорбции под давлением (VPSA) производительностью 30000 Нм3/ч компании Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co, Ltd., спроектированный и построенный компанией CSSC Huanggang Precious Metals Co, Ltd., был успешно запущен 27 июня 2019 года. По состоянию на 29 мая 2020 года устройство стабильно работает уже 11 месяцев, и все показатели лучше проектных. Оно получило высокую оценку и признание клиентов, а совокупный эффект для предприятия составил 150 миллионов юаней в год. В то же время в проекте реализовано интеллектуальное производство кислорода, мобильное управление и дистанционный мониторинг для управления производством, что помогает реализовать экологичное и интеллектуальное продвижение отрасли.

 

В проекте параллельно используются 4 комплекта генераторов кислорода с качающейся адсорбцией под давлением (VPSA). Один комплект устройства рассчитан на производство 7500 Нм3/ч кислорода и чистоту кислорода 80%. Он заполнен высокоэффективным кислородным молекулярным ситом нашей компании (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) JLOX-103 литиевого типа в количестве 68 тонн, фактическая производительность кислорода достигает 7650Nm3/h, а концентрация кислорода превышает 82,3%. 4 комплекта оборудования в этом проекте заполнены 272 тоннами нашего молекулярного сита кислорода JLOX-103, с общей производительностью кислорода более 30000Нм3/ч.

 

Молекулярное сито для кислорода - важный материал для обеспечения работы оборудования по производству кислорода VPSA. Этот проект является еще одним успешным примером применения высокоэффективного молекулярного сита кислорода JLOX-103 литиевого типа, разработанного нашей компанией.

Лоян Джалон Микро-нано Новые Материалы Лтд. Высокоэффективное молекулярное сито для генерации кислорода серии JLOX-100 представляет собой кристалл алюмосиликата лития X-типа, который является молекулярным ситом для генерации кислорода с международным передовым уровнем. Широко используется в: черной металлургии, цветной металлургии, химической промышленности, печном энергосберегающем преобразовании, охране окружающей среды, производстве бумаги, аквакультуре, медицинской помощи и других отраслях.

Сопутствующие товары