คู่มือครบถ้วนเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูอลูมินาที่ถูกกระตุ้น

อะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นจนอิ่มตัวจะถูกทำให้แห้งอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการกระตุ้น ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการทำให้แห้งและการดูดซับของอะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้น หลังจากกระบวนการกระตุ้น ซึ่งเป็นกระบวนการดูดซับทางกายภาพ อะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นอาจดูดซับน้ำกลับคืนได้อย่างกลับคืนได้ เนื่องจากมีความสามารถในการดูดซับน้ำสูงกว่า อะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นจึงมีประสิทธิภาพในการทำให้แห้งที่ดีกว่าสารดูดซับชนิดอื่น ๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการดูดซับที่สูงกว่าอย่างมาก แม้เมื่อแรงเสียดทานและความเข้มข้นจะอยู่ในระดับต่ำมากก็ตาม 

ผลคือ เราอาจรู้สึกแห้งมากในทุกพื้นที่ที่ใช้งานมันได้ ส่วน อะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น มีประสิทธิภาพการแห้งที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อใช้ในขอบเขตการใช้งานที่กว้างขึ้นและภายใต้สภาวะการทำงานที่หลากหลาย มีความจุการดูดซับสูง ความเร็วการดูดซับที่รวดเร็ว ความเสถียรทางความร้อนที่ดี การทำงานที่สม่ำเสมอ และไม่แตกเมื่อสัมผัสกับของเหลว

หากคุณกำลังมีปัญหาในการหาวิธีฟื้นฟูอลูมินาที่ถูกกระตุ้นแล้ว บทความนี้จะช่วยตอบคำถามของคุณได้ อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม!

ทำไมเราจึงต้องฟื้นฟูอลูมินาที่ถูกกระตุ้น?

อะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของอะลูมินา รวมถึงน้ำที่จะได้รับการกรอง มีอิทธิพลต่อฟลูออไรด์ ความสามารถในการดูดซับของอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น. อะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นจะอิ่มตัวด้วยไอออนฟลูออไรด์หลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่ง และสูญเสียความสามารถในการกำจัดไอออนฟลูออไรด์ออกจากน้ำ “อะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นที่หมดประสิทธิภาพ” คือชื่อที่ใช้เรียกอะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นในสภาพนี้ 

ผู้ใช้มีสองทางเลือก ได้แก่ การเปลี่ยนอะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นแล้ว (Activated Alumina) ที่เก่าด้วยอะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นแล้วใหม่ หรือการฟื้นฟูอะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นแล้วที่หมดประสิทธิภาพแล้ว ทางเลือกการฟื้นฟูนี้มีความประหยัด เพราะค่าใช้จ่ายเพียง 1/15 ของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นแล้วที่หมดประสิทธิภาพแล้วด้วยอะลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นแล้วใหม่

คุณต้องการอะไรเพื่อกระบวนการฟื้นฟูอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น?

เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

ข้อกำหนดทางเคมี

บุคคลที่กำลังผสมสารเคมี
ที่มา:Unsplash
  • โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ระดับเชิงพาณิชย์
  • กรดซัลฟูริกเข้มข้นระดับเชิงพาณิชย์
  • มะนาว
  • เบกกิ้งโซดา (เบสอ่อน)
  • กรดอะซิติก (กรดอ่อน)
  • ชุดทดสอบฟลูออไรด์ YES/NO พร้อมสารทดสอบ

อุปกรณ์

เครื่องชั่งโบราณ
ที่มา: Unsplash
  • เครื่องชั่งสมดุล

สิ่งอื่นๆ ที่ควรมี

มือสวมถุงมือพลาสติก
ที่มา:Unsplash
  • ถังพลาสติกที่มีขีดวัด
  • ถังพลาสติก (200 ลิตร)
  • แถบวัดค่า pH (ช่วง 2–10.5)
  • กระบอกวัดพลาสติก (100 มล. (2), 1000 มล. (2))
  • ถุงมือยาง
  • ผ้ากันเปื้อนยาง
  • แท่งพลาสติก
  • แว่นตา

วิธีฟื้นฟูอลูมินาที่ถูกกระตุ้น

ตัวกรองโมเลกุล
ที่มา: Unsplash

การฟื้นฟูอลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นเป็นสิ่งจำเป็นระหว่างกระบวนการอบแห้งอลูมินาที่ผ่านการกระตุ้น ในกรณีส่วนใหญ่ จะใช้ไนโตรเจนร้อนเพื่อล้างสารดูดความชื้นเพื่อฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม การดูดซับของเหลวที่ถูกดูดซับไว้ให้หมดไปอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายในเทคนิคอื่น ๆ หลายวิธี เนื่องจาก การปฏิสัมพันธ์ที่ทรงพลัง ระหว่างน้ำและอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น ใน 3 ขั้นตอน กระบวนการให้ความร้อนและการดูดซับกลับประกอบด้วย การให้ความร้อน การทำความสะอาด และการทำให้เย็น

กระบวนการฟื้นฟูด้วยการดูดซับยิ่งครอบคลุมมากเท่าไร อุณหภูมิการให้ความร้อนก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น อุณหภูมิสำหรับการฟื้นฟูด้วยวิธีให้ความร้อนของอลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นมีช่วงระหว่าง 180 ถึง 350 องศาเซลเซียส โดยทั่วไป อุณหภูมิของหออลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นจะถูกเพิ่มให้สูงถึง 280 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยให้ความร้อนด้วยอัตราประมาณ 50 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง

เนื่องจากปริมาณไอน้ำที่สูงในอุณหภูมิสุดขั้วสามารถทำลายโครงสร้างของอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นได้อย่างรุนแรง จึงควรล้างชั้นอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยไนโตรเจน อากาศ ก๊าซผลิตภัณฑ์ หรือก๊าซอื่นที่ยอมรับได้ ระหว่างการให้ความร้อน

ไม่ควรมีน้ำในก๊าซล้าง เนื่องจากปริมาณความชื้นในก๊าซล้างมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพการฟื้นฟู หลังจากที่ชั้นอลูมินาแอคทีฟได้รับการฟื้นฟูแล้ว ต้องทำให้เย็นลงก่อนเริ่มกระบวนการดูดซับ โดยใช้ก๊าซเย็นเพื่อทำความสะอาดชั้นอลูมินา และเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในระบบ ให้ทิศทางการไหลของก๊าซเย็นและวงจรการดูดซับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อใช้อลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นกับของเหลวแห้ง เช่น โพรพิลีน จำเป็นต้องให้ของเหลวไหลผ่านชั้นอลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นโดยไม่มีจุดตันใด ๆ ระหว่างกระบวนการฟื้นฟู มิฉะนั้น เมื่อได้รับความร้อน ของเหลวที่เหลืออยู่จะเกิดปฏิกิริยาหรือถูกคาร์บอนไนซ์ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของวงจรการดูดซับและอายุการใช้งานลดลง

อายุการใช้งานของอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นจะยาวนานขึ้นหากเป็นอลูมินาที่มีคุณภาพดี ไม่ว่าคุณภาพจะดีหรือแย่เพียงใด การฟื้นฟูสารดูดความชื้นก็จำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้งานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของ อลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นคุณภาพสูง อาจช่วยยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงสภาพการอบแห้งได้

ขั้นตอนการฟื้นฟู:

ขั้นตอน
ที่มา: Unsplash
  • เทอลูมินาที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองภายในบ้าน (ขนาดตาข่าย 0.106 มม.) ที่ได้กรองและระบายน้ำออกแล้วทั้งหมดลงในถุงไนลอน ระหว่างการถ่ายโอนอลูมินาที่ผ่านการกระตุ้น ให้แน่ใจว่าไม่มีการหกเลอะเทอะ
  • ใส่โซดาไฟแบบเกล็ด 100 กรัม ลงในจานหรือเหยือกพลาสติก โดยสวมถุงมือยาง
  • เทโซดาไฟลงในน้ำ 10 ลิตรอย่างระมัดระวัง เพื่อทำให้เกล็ดโซดาไฟละลาย ให้ใช้แท่งพลาสติกคนให้เข้ากัน สารละลายด่างที่ได้มีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ NaOH
  • ผูกถุงไนลอนรอบคอของ AA ที่อ่อนล้า วางถุงไนลอนลงในส่วนผสมโซดาไฟ (NaOH) ที่เจือจางในถัง ทุก 2 ชั่วโมง ให้เขย่าถุงภายในถังเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมโซดาไฟและอลูมินาแอคทิเวทที่หมดสภาพสัมผัสกัน ยกถุงออกจากถังหลังจาก 8 ชั่วโมง และเทสารด่างที่เหลือลงในถัง ควรทราบว่าส่วนผสมโซดาไฟนี้ใช้เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอสำหรับการฟื้นฟูอลูมินาแอคทิเวทประมาณ 5 กิโลกรัม
  • เทส่วนผสมโซดาไฟที่ใช้แล้วจากถังลงจนเต็มครึ่งหนึ่งของถังตกตะกอน
  • เทน้ำสะอาด 10 ลิตรลงในถังพลาสติก แล้ววางถุงไนลอนลงไปข้างใน นี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการล้าง ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 ให้เขย่าถุงไนลอนขึ้นลงสักสองสามครั้ง ทำกระบวนการล้างนี้อีกอย่างน้อยสองครั้ง โดยใช้น้ำสะอาดทุกครั้ง ขั้นตอนนี้สามารถทำได้ด้วยน้ำดิบที่มีฟลูออไรด์
  • สวมถุงมือแล้วเทกรดซัลฟูริกเข้มข้น 100 mL จากภาชนะกรดลงในกระบอกตวง โดยเทกรดลงตามขอบของถังพลาสติกขนาด 15 ลิตร ที่เติมน้ำไว้ 10 ลิตร เมื่อเทกรดลง ให้กวนน้ำด้วยแท่งพลาสติก ส่วนผสมกรดที่ได้คือกรดซัลฟูริก 0.4 N (H₂SO₄) เมื่อทำงานกับกรด อย่าเติมน้ำเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงได้
  • ระบายน้ำส่วนเกินออกก่อนที่จะย้ายถุงไนลอนที่บรรจุอลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นแล้วไปยังถังที่บรรจุสารละลายกรด เพื่อให้อลูมินาที่ผ่านการกระตุ้นในถุงไนลอนสัมผัสกับสารละลายกรดได้อย่างดี ให้ขยับถุงขึ้นลงตามขั้นตอนที่ 4 ข้างต้น หลังจาก 4 ชั่วโมง (หรือดีที่สุดคือทิ้งไว้ข้ามคืน) ให้ยกถุงขึ้นและเทกรดส่วนเกินออก

โครงการระดับครัวเรือน

ครัวเรือน
ที่มา: Unsplash
  • นำอะลูมินาที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์และถูกกระตุ้นแล้วกลับไปยังเครื่องกำจัดฟลูออไรด์ในบ้านผ่านถุงไนลอน ระหว่างการถ่ายโอน ให้ระวังอย่าให้อะลูมินาที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์และถูกกระตุ้นแล้วหลุดร่วงออกไป
  • ตอนนี้คุณสามารถใช้ตัวกรองน้ำในบ้านได้แล้ว ระดับฟลูออไรด์ในน้ำที่ผ่านการบำบัดควรต่ำกว่า 1.5 มก./ลิตร อย่างมาก

สิ่งที่ควรระวัง

ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณเตือน
ที่มา:Unsplash

ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันพิเศษเมื่อทำงานกับโซดาไฟและกรด หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้ คุณและบุคคลอื่นอาจได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันอันตราย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อย่างเคร่งครัด:

  • เมื่อทำงานกับกรดหรือด่าง ให้สวมถุงมือยางและแว่นตานิรภัยเสมอ
  • เก็บสารเคมีให้พ้นจากมือเด็ก ๆ และไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย เช่น ในตู้ที่ปิดสนิท
  • เมื่อเคลื่อนย้ายขวด ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การถือขวดจากส่วนคออาจทำให้ขวดแตก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ให้ใช้มือทั้งสองข้างจับส่วนล่างของขวด เมื่อเคลื่อนย้ายขวดจากตู้เก็บไปยังพื้นที่ทำงาน ให้ใช้ภาชนะรองรับขวด เช่น ถังเสมอ และควรใช้ขวดที่มีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการจัดการ
  • โซดาไฟจะสูญเสียความเข้มข้นเมื่อดูดซับน้ำ ดังนั้น จึงควรปิดขวดโซดาไฟให้แน่น..

สรุป

นี่แหละครับ ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะฟื้นฟูอลูมินาที่ผ่านกระบวนการแล้วซึ่งถูกใช้จนหมดแล้วครับ พูดถึงเรื่องนี้ คุณควรเลือกซื้ออลูมินาที่ผ่านกระบวนการแล้วที่มีคุณภาพดีในการซื้อครั้งต่อไปครับ นี่คือสิ่งที่เราที่ Jalon, เชี่ยวชาญด้าน. ติดต่อเรา และเรามั่นใจว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านเกี่ยวกับอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นและสารดูดความชื้นชนิดอื่น ๆ ได้

รายชื่อบท

แชร์:

บทความอื่นๆ

อะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นคืออะไร? คุณสมบัติ การใช้งาน และวิธีเลือกให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของคุณ

อลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นปรากฏอยู่ในสามสถานที่ที่คุณอาจเคยพบเห็น: ภายในเครื่องทำแห้งอากาศอัด ภายในเครื่องกรองน้ำฟลูออไรด์ และภายในถุง

อธิบายจุดน้ำค้างภายใต้ความดัน: ตัวเลขที่แสดงบนเครื่องอบแห้งนั้นให้คำมั่นสัญญาอะไรจริงๆ

จุดน้ำค้างความดันในอากาศอัดคืออะไร? น้ำจะปรากฏตัวในระบบอากาศอัดแม้จะไม่ได้ถูกเชิญมา ปืนพ่นสีจะพ่นน้ำออกมา ส่วนอาร์คพลาสมา

การแก้ไขปัญหาเครื่องทำแห้งอากาศแบบดูดความชื้น: สี่สาเหตุที่ทำให้ชั้นดูดความชื้นทำงานผิดปกติ และวิธีแก้ไข

การแก้ไขปัญหาเครื่องทำแห้งอากาศด้วยสารดูดความชื้น: สี่รูปแบบความขัดข้องที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขต่อไป น้ำไหลออกมาจากท่อที่น้ำไม่ควรไหลถึง น้ำค้าง

สารดูดความชื้นแบบโมเลกุลซีฟ

วิธีเปลี่ยนสารดูดความชื้นในเครื่องเป่าลม: ความปลอดภัย, ช่วงเวลาที่ควรเปลี่ยน และวิธีเลือกซื้อสารเติมที่เหมาะสม

วิธีเปลี่ยนสารดูดความชื้นในเครื่องเป่าลม: ความปลอดภัย, ช่วงเวลาที่ควรเปลี่ยน และวิธีเลือกซื้อสารเติมเต็มที่เหมาะสม “สารดูดความชื้นในเครื่องเป่าลม” อาจหมายถึงรูปแบบการบริการที่พบบ่อยหลายแบบ,

ZSM 5 Zeolite: การเลือกเกรดที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยา

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

การแลกเปลี่ยนไอออนด้วยซีโอไลต์: จากกลไกระดับโมเลกุลสู่กระบวนการอุตสาหกรรม

การแลกเปลี่ยนไอออนด้วยซีโอไลต์: จากกลไกระดับโมเลกุลสู่กระบวนการอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนไอออนด้วยซีโอไลต์: จากกลไกระดับโมเลกุลสู่กระบวนการอุตสาหกรรม ทำไมซีโอไลต์จึงเป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออนจากธรรมชาติ ถึง

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