คู่มือครบถ้วนสำหรับการฟื้นฟูตัวกรองโมเลกุล 13X

ตัวกรองโมเลกุล

ที่มา: https://www.jalonzeolite.com/product-item/13x-molecular-sieve/

การฟื้นฟูตัวกรองโมเลกุลเป็นกระบวนการสำคัญที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ กระบวนการนี้ใช้ประโยชน์จากสารประกอบหลายชนิดเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น การแยกก๊าซ ซึ่งต่อมาถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เราจะมาดู การฟื้นฟูตัวกรองโมเลกุล ในระดับที่ลึกกว่า ให้สำรวจว่ามันคืออะไร การใช้งานต่าง ๆ ประโยชน์และข้อเสียของการใช้งาน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ หากคุณกำลังสนใจที่จะเริ่มต้นเรื่องนี้มาสักพักแล้ว แต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ก็อ่านต่อไปจนจบเลย

โมเลกุลซีฟ 13x คืออะไร?

ตัวกรองโมเลกุล

ที่มา: https://www.pinterest.com/

โมเลกุลซีฟ 13x เป็นสารอลูมิเนียมซิลิเกตของโลหะอัลคาไลที่มีรูพรุน ความจุสูง และใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมาในรูปทรงกลม สารนี้มีความสามารถในการดูดซับโมเลกุลทุกชนิด เช่น สารอะโรมาติกและไฮโดรคาร์บอน ที่อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า คุณสมบัตินี้ทำให้มันเป็นสื่อกลางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดสารปนเปื้อนในอากาศและก๊าซอื่น ๆ 

ตัวกรองโมเลกุล 13x ยังถูกใช้เพื่อกำจัด ไฮโดรเจนซัลเฟอร์ ซึ่งพบได้บ่อยมากในสารประกอบส่วนใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม สิ่งนี้ยังทำให้สารประกอบดังกล่าวมีความสามารถในการกำจัดความชื้นได้ และนั่นคือเหตุผลที่สารประกอบเหล่านี้ถูกใช้ในการทำให้ก๊าซและของเหลวอื่น ๆ เช่น เอทานอล แห้ง จนมีความบริสุทธิ์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในกระบวนการอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ

วิธีฟื้นฟูประสิทธิภาพของตัวกรองโมเลกุล 13X

ตัวดูดซับแบบตาข่ายโมเลกุล

ที่มา: https://www.pinterest.com/

การฟื้นฟูโมเลกุลเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงการดูดซับโมเลกุลก๊าซ ซึ่งกระบวนการนี้คือปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมของตัวกรองโมเลกุลในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ ตัวกรองโมเลกุล คือว่าพวกมันจะเสื่อมสภาพลงตามแต่ละรอบการฟื้นฟู และนี่ควรเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกตัวกรองโมเลกุลที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการอุตสาหกรรมของคุณ

แล้ว 13x โมเลกุลซีดสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างไรกันแน่?

การฟื้นฟูตัวกรองโมเลกุล 13X ไม่ซับซ้อนมากนักสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้วิธีการทำ เพื่อฟื้นฟูตัวกรองเหล่านี้ คุณเพียงแต่เพิ่มอุณหภูมิและลดความดัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำก๊าซบริสุทธิ์ใหม่เข้ามา ซึ่งจะให้อุณหภูมิและความดันที่เพียงพอเพื่อทำให้ตัวกรองโมเลกุลร้อนขึ้นถึงระดับระหว่าง 200-300 องศาเซลเซียส

อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังไม่ให้อุณหภูมิเกิน 450 องศาเซลเซียส เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของสารประกอบในตะแกรงเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทำให้วัตถุประสงค์ของกระบวนการทั้งหมดสูญเปล่า มีสภาพไฮโดรเทอร์มัลบางประเภทที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงให้ได้ทุกวิถีทาง

วัตถุประสงค์ของตัวกรองโมเลกุล

ตัวกรองโมเลกุล 13X

ที่มา: https://www.pinterest.com/

บทบาทหลักของตัวกรองโมเลกุลคือการทำให้ก๊าซและของเหลวต่าง ๆ แห้ง สิ่งหนึ่งที่ก๊าซและของเหลวส่วนใหญ่มีร่วมกันคือพวกมันประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิดและสิ่งเจือปน ซึ่งทำให้ยากต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกลั่นให้อยู่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด และนี่คือจุดที่ตัวกรองโมเลกุลเข้ามามีบทบาท

วัตถุประสงค์ของการใช้ตัวกรองโมเลกุลมีหลายด้านและหลากหลาย ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับ งานและแอปพลิเคชัน ที่มีอยู่ บทบาทสำคัญที่สุดของพวกมันคือการทำให้แห้งและลดความชื้น พวกมันดูดซับความชื้นจากสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพที่เหมาะสม คุณต้องติดตามอุณหภูมิและความดันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พวกมันทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

เมื่อตัวกรองโมเลกุลถึงจุดอิ่มตัว ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือจุดที่มันไม่สามารถดูดซับสารเพิ่มเติมได้อีก ก็จำเป็นต้องทำการฟื้นฟูตัวกรองโมเลกุล ซึ่งกระบวนการนี้ใช้ความร้อนและความดันเพื่อปรับโครงสร้างตัวกรองโมเลกุลให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการอื่นได้อีกครั้ง จำนวนครั้งที่ตัวกรองโมเลกุลสามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของงาน   

หลังจากกระบวนการฟื้นฟู เพื่อให้ตัวกรองโมเลกุลกลับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องทำให้มันเย็นลง ตัวกรองโมเลกุลสามารถดูดซับน้ำได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงอย่างมาก การใช้อุณหภูมิสูงในการดูดซับอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความร้อน ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของกระบวนการลดลง    

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อซื้อโมเลกุลซีฟ

การติดตั้งตัวกรองโมเลกุล

ที่มา: https://www.jalonzeolite.com/product-item/13x-molecular-sieve/

เมื่อพูดถึงตัวกรองโมเลกุล คุณย่อมต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสามารถเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพสูงสุดได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ คุณต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญบางประการก่อนตัดสินใจ ปัจจัยเหล่านี้มีดังต่อไปนี้

  • วิธีทำงาน: มีตัวกรองโมเลกุลหลายประเภท และแต่ละประเภทมีวิธีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คุณต้องเข้าใจก่อนว่าตัวกรองโมเลกุลที่คุณสนใจทำงานอย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ตัวกรองโมเลกุลแต่ละประเภทมีรูพรุนที่มีขนาดแตกต่างกัน ประเภทของก๊าซที่ถูกดูดซับขึ้นอยู่กับขนาดของรูพรุน คุณต้องให้ความสนใจกับกลไกการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าตัวกรองโมเลกุลที่คุณเลือกนั้นตอบสนองความต้องการของคุณ
  • วัสดุกรองโมเลกุล: มีวัสดุหลายชนิดที่ใช้ในการผลิตตัวกรองโมเลกุล และปัจจัยนี้ควรมีบทบาทสำคัญมากในการตัดสินใจเลือกวัสดุที่เหมาะสม มีเครื่องเพิ่มความชื้นแบบดูดความชื้นจำนวนมากที่รองรับฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ตัวกรองโมเลกุลถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน ดังนั้นปัจจัยนี้ควรเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาหลักเมื่อเลือกตัวกรองโมเลกุลที่เหมาะสมสำหรับโครงการต่างๆ ของคุณ
  • ความสามารถในการฟื้นฟู: ไม่ใช่ทุกตัวกรองโมเลกุลที่สามารถฟื้นฟูได้ มีบางชนิดที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเมื่อใช้แล้วก็จะหมดอายุการใช้งานทันที ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เมื่อซื้อตัวกรองโมเลกุล ควรพิจารณาคุณสมบัติการฟื้นฟู และหากเป็นไปได้ คุณก็จะมีโอกาสใช้งานมันได้นานมาก ก่อนที่จะต้องคิดถึงการเปลี่ยนใหม่
  • งบประมาณ: ตัวกรองโมเลกุลมีราคาที่หลากหลาย ตัวกรองโมเลกุลคุณภาพสูงมีราคาสูงกว่าตัวกรองโมเลกุลทั่วไปมาก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวกรองโมเลกุลราคาถูกจะทำงานไม่ได้ แต่หากคุณสามารถหาตัวกรองโมเลกุลระดับสูงมาใช้ได้ กระบวนการของคุณก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้น ควรพิจารณาความสามารถในการซื้อของคุณ และเลือกตัวกรองโมเลกุลที่สามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้นานกว่ามาก
  • วัตถุประสงค์: คุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณต้องการใช้ตัวกรองโมเลกุลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เพื่อที่จะรู้ได้ว่าควรเลือกประเภทใดและปริมาณที่จำเป็น สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด เนื่องจากตัวกรองโมเลกุลมีหลายประเภทที่สามารถใช้สำหรับบทบาทต่าง ๆ ได้ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือต้องใช้ตัวกรองที่ไม่เหมาะสมกับบทบาทที่มันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้

สรุป

การฟื้นฟูตัวกรองโมเลกุล 13x มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้ตัวกรองทำงานได้นานมาก ก่อนที่คุณจะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนใหม่ มีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการที่คุณต้องพิจารณาเมื่อจัดตั้งกระบวนการทั้งหมด และหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของเราจะพร้อมตอบทุกคำถามของคุณ    

รายชื่อบท

แชร์:

บทความอื่นๆ

ZSM 5 Zeolite: การเลือกเกรดที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยา

โครงสร้างซีโอไลต์ ZSM-5: วิธีที่สถาปัตยกรรมสองช่องทางของกรอบ MFI ส่งเสริมกระบวนการเร่งปฏิกิริยา ตั้งแต่โรงกลั่นไปจนถึงคาร์บอนจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ซีโอไลต์ ZSM-5: การเลือกเกรดที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเร่งปฏิกิริยา

การแลกเปลี่ยนไอออนด้วยซีโอไลต์: จากกลไกระดับโมเลกุลสู่กระบวนการอุตสาหกรรม

การแลกเปลี่ยนไอออนด้วยซีโอไลต์: จากกลไกระดับโมเลกุลสู่กระบวนการอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนไอออนด้วยซีโอไลต์: จากกลไกระดับโมเลกุลสู่กระบวนการอุตสาหกรรม ทำไมซีโอไลต์จึงเป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออนจากธรรมชาติ ถึง

โครงสร้างของซีโอไลต์: วิธีที่รูพรุน โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

โครงสร้างซีโอไลต์ — คู่มือทางเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโครงข่ายและประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม โครงสร้างซีโอไลต์: วิธีที่รูพรุน โครงข่าย และเคมีส่งผลต่อประสิทธิภาพ โครงข่ายซีโอไลต์คืออะไร

การใช้ผงซีโอไลต์: การเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งาน

การใช้ผงซีโอไลต์: คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับการใช้งานในอุตสาหกรรมและการเลือกใช้ผงซีโอไลต์: การเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งาน ผงซีโอไลต์คืออะไร?

การออกแบบชั้นตัวกรองโมเลกุล — คู่มือวิศวกรรมครบวงจร ตั้งแต่หลักการพื้นฐานจนถึงกลยุทธ์หลังการดำเนินการ

การออกแบบชั้นตัวกรองโมเลกุล — คู่มือวิศวกรรมครบวงจร การออกแบบชั้นตัวกรองโมเลกุล — คู่มือวิศวกรรมครบวงจร ตั้งแต่หลักการพื้นฐานจนถึงกลยุทธ์หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น วิธี

การกำจัดความชื้นด้วยโมเลกุลซีฟ: หลักการทำงาน ประเภท และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม  

การกำจัดความชื้นด้วยโมเลกุลซีฟ: หลักการทำงาน ประเภท และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม การกำจัดความชื้นด้วยโมเลกุลซีฟ: หลักการทำงาน ประเภท และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม การกำจัดความชื้นด้วยโมเลกุลซีฟคืออะไร

กำลังมองหาโซลูชันสำหรับโมเลกุลซีฟอยู่หรือไม่?

JALON JLOED โมเลกุลไซฟ์ที่ใช้ในการกำจัดน้ำจากอิเล็กโทรไลต์

จดหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า เราได้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM จากบริษัท Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd เพื่อใช้ในการทำให้ตัวทำละลายอินทรีย์แห้ง สำหรับการผลิตอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สารละลายอินทรีย์ที่ได้จากการผ่านกระบวนการด้วยผลิตภัณฑ์ Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมถึงโรงงานผลิตของเราในเมืองชิโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีปริมาณความชื้นต่ำมาก ต่ำกว่า 10 ppm ผลิตภัณฑ์ Molecular Sieve นี้ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของเรา และขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการทำให้สารละลายอินทรีย์แห้ง เรายังขอขอบคุณการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทด้วย

พลังงานนาโนเทค

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โครงการระบบแยกอากาศด้วยอุณหภูมิต่ำ
บริษัท Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. โครงการเครื่องแยกอากาศแบบอุณหภูมิต่ำ 52000 Nm3/ชุด

บริษัท Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. ซีรีส์ JLPM ของตัวกรองโมเลกุล (molecular sieves) ใช้หลักๆ สำหรับการอบแห้งแบบอุณหภูมิต่ำของก๊าซอุตสาหกรรมทั่วไป ระบบการกรองในหน่วยแยกอากาศจะกำจัด H₂O และ CO₂ รวมถึงก๊าซธรรมชาติและการกำจัดกำมะถันจากไฮโดรคาร์บอน (การกำจัด H₂S และเมอร์แคปแทน) และ CO₂

 

ควรกล่าวถึงว่า บริษัท Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. ได้ดำเนินการโครงการหน่วยแยกอากาศแบบอุณหภูมิต่ำ (Cryogenic air separation unit) ขนาด 52,000 Nm³/h โดยวิธีการออกแบบและผลิตหน่วยแยกอากาศนี้ใช้ระบบดูดซับแบบไหลรัศมีแนวตั้ง (vertical radial flow design) สำหรับเครื่องดูดซับ (adsorber) มีกำลังการประมวลผล 311,352 Nm³/h, ความดันการดูดซับ 5.13 Bar (A) โดยใช้ตัวกรองโมเลกุลประสิทธิภาพสูงรุ่น JLPM3 ของบริษัทเรา 92 ตัน และอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น 107 ตัน ซึ่งสามารถรับประกันได้ว่าปริมาณ CO₂ ในอากาศเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 parts per million (2,000 PPM) พร้อมทั้งการทำงานที่เสถียรของอุปกรณ์ และปริมาณ CO₂ ที่ส่งออกผ่านตัวกรองโมเลกุลต่ำกว่า 0.1 PPM.

โมเลกุลซีฟประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 เป็นโมเลกุลซีฟขั้นสูงที่ใช้ในหน่วยการกรองเบื้องต้น (APPU) ของอุปกรณ์แยกอากาศ เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆ โมเลกุลซีฟประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 มีความสามารถในการดูดซับ CO₂ ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โมเลกุลซีฟประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 จะนำประโยชน์หลายประการมาให้กับผู้ออกแบบและผู้ดำเนินการระบบแยกอากาศ ในการออกแบบโรงงานแยกอากาศใหม่ การใช้ตัวกรองโมเลกุลประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 สามารถทำให้ระบบแยกอากาศใช้พื้นที่น้อยลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ตัวกรองโมเลกุลประสิทธิภาพสูงรุ่นที่ 5 JLPM1 ยังสามารถใช้สำหรับการปรับปรุงอุปกรณ์เก่า ซึ่งช่วยลดการบริโภคพลังงานหรือเพิ่มกำลังการผลิตของระบบแยกอากาศได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. โครงการผลิตออกซิเจนด้วยระบบดูดซับความดันแบบสวิง (VPSA) ความจุ 30,000 Nm³/h

ตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนเป็นวัสดุสำคัญที่ช่วยรับประกันการทำงานของอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนแบบ VPSA โครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จอีกหนึ่งของตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนประสิทธิภาพสูงแบบลิเธียม JLOX-103 ของเรา

 

โครงการผลิตออกซิเจนด้วยระบบดูดซับแบบสวิงความดัน (VPSA) ความจุ 30,000 Nm³/h ของบริษัท Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. ซึ่งได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัท CSSC Huanggang Precious Metals Co., Ltd. ได้เริ่มดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2019 นับถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2020 อุปกรณ์ดังกล่าวได้ทำงานอย่างเสถียรเป็นเวลา 11 เดือน และทุกตัวชี้วัดล้วนดีกว่าตัวชี้วัดตามการออกแบบ โครงการนี้ได้รับการยอมรับและคำชมอย่างสูงจากลูกค้า และสร้างผลประโยชน์สะสมให้บริษัทได้ 150 ล้านหยวนต่อปี นอกจากนี้ โครงการนี้ยังได้นำระบบการผลิตออกซิเจนแบบอัจฉริยะ การควบคุมแบบเคลื่อนที่ และการตรวจสอบระยะไกลมาใช้ในการกำกับดูแลการผลิต ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอัจฉริยะ

 

โครงการนี้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบดูดซับด้วยแรงดันสลับ (VPSA) จำนวน 4 ชุดที่ทำงานแบบขนาน โดยเครื่องแต่ละชุดได้รับการออกแบบให้ผลิตออกซิเจนได้ 7500Nm3/h ด้วยความบริสุทธิ์ 80% อุปกรณ์ดังกล่าวถูกบรรจุด้วยตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนประสิทธิภาพสูงแบบลิเธียม JLOX-103 ของบริษัทเรา (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) จำนวน 68 ตัน โดยปริมาณออกซิเจนที่ผลิตได้จริงอยู่ที่ 7,650 Nm³/h และความเข้มข้นของออกซิเจนอยู่ที่ 82.31 TP3T ขึ้นไป อุปกรณ์ 4 ชุดในโครงการนี้บรรจุตัวกรองโมเลกุลออกซิเจน JLOX-103 ของบริษัทเราจำนวน 272 ตัน โดยปริมาณการผลิตออกซิเจนรวมมากกว่า 30,000 Nm³/h

 

ตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนเป็นวัสดุสำคัญที่ช่วยรับประกันการทำงานของอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนแบบ VPSA โครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จอีกหนึ่งของตัวกรองโมเลกุลออกซิเจนประสิทธิภาพสูงแบบลิเธียม JLOX-103 ของบริษัทเรา

บริษัท Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. ซีรีส์ JLOX-100 ของตัวกรองโมเลกุลผลิตออกซิเจนประสิทธิภาพสูง เป็นผลึกอลูมิโนซิลิเกตประเภทลิเธียม X ซึ่งถือเป็นตัวกรองโมเลกุลผลิตออกซิเจนที่มีระดับความก้าวหน้าระดับนานาชาติ ใช้อย่างแพร่หลายใน: อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, อุตสาหกรรมเคมี, การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาเผา, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การผลิตกระดาษ, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง