อธิบายจุดน้ำค้างภายใต้ความดัน: ตัวเลขที่แสดงบนเครื่องอบแห้งนั้นให้คำมั่นสัญญาอะไรจริงๆ

จุดน้ำค้างความดันในอากาศอัดคืออะไร?

น้ำปรากฏตัวในระบบอากาศอัด แม้ว่าจะไม่เคยถูกเชิญมาเลย ปืนพ่นสีพ่นน้ำออกมาอย่างไม่ควบคุม แสงพลาสมาเคลื่อนที่ผิดทิศทาง ถังอากาศอัดติดขัดในเช้าวันแรกที่อากาศเย็นของปี ตัวเลขที่พิมพ์อยู่บนใบข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องอบแห้งทุกเครื่องเพื่อป้องกันปัญหาทั้งหมดนี้ คือ “จุดน้ำค้างภายใต้ความดัน” (pressure dew point) มีคนจำนวนมากที่เขียนตัวเลขนี้ลงในใบเสนอราคา แต่กลับไม่สามารถอธิบายได้ว่าคำว่า “ความดัน” (pressure) ในชื่อนั้นมีความหมายอย่างไร

เริ่มจากจุดน้ำค้างพื้นฐาน อากาศสามารถเก็บไอน้ำได้ และทุกปริมาตรของอากาศมีอุณหภูมิหนึ่ง ซึ่งเมื่อถึงอุณหภูมินั้น ไอน้ำที่อากาศนั้นพามาจะไม่สามารถอยู่ในสถานะก๊าซได้อีกต่อไป เมื่อทำให้อากาศเย็นลงถึงอุณหภูมินั้น การควบแน่นจะเริ่มขึ้น อุณหภูมินั้นคือจุดน้ำค้าง อากาศร้อนสามารถเก็บความชื้นได้มากกว่าก่อนที่จะถึงจุดอิ่มตัว ส่วนอากาศเย็นเก็บความชื้นได้น้อยกว่า และนี่คือหลักการทางฟิสิกส์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับส่วนที่เหลือของบทความนี้

การบีบอัดทำให้ภาพเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง เครื่องอัดอากาศจะบีบอัดอากาศรอบข้างปริมาณมากให้เหลือพื้นที่น้อยลง และไอน้ำก็ถูกบีบอัดไปพร้อมกับสิ่งอื่น ๆ ด้วย ความดันส่วนหนึ่งของไอน้ำจึงเพิ่มขึ้น และความดันส่วนที่สูงขึ้นหมายความว่ากระบวนการควบแน่นจะเริ่มขึ้นที่อุณหภูมิที่อุ่นกว่า นี่คือเหตุผลที่เครื่องอัดอากาศ “สร้างน้ำ” ได้แม้ในวันที่อากาศแห้ง และนี่คือเหตุผลที่เครื่องระบายความร้อนหลังการอัดและถังเก็บน้ำจะเริ่มมีน้ำหยดออกมาภายในไม่กี่นาทีหลังจากติดตั้งใหม่

เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้นแบบสองหอและอุปกรณ์แยกน้ำควบแน่นในห้องเครื่องอัดอากาศ
ระบบการรักษาคุณภาพอากาศแบบครบวงจร — ตั้งแต่ขั้นตอนการทำความเย็นและการแยกน้ำควบแน่น ไปจนถึงเครื่องอบแห้งแบบดูดซับสองหอ — รับประกันจุดน้ำค้างตามความดัน

จุดน้ำค้างภายใต้ความดัน (PDP) คืออุณหภูมิที่การควบแน่นเริ่มเกิดขึ้นภายในอากาศที่ถูกเก็บไว้ภายใต้ความดันในการทำงาน คำว่า “ความดัน” คือจุดสำคัญของคำนี้: มันระบุสภาพที่ค่าดังกล่าวมีผล จุดน้ำค้างในพยากรณ์อากาศทำงานตามหลักฟิสิกส์เดียวกัน แต่ในอากาศเปิดที่ไม่มีแรงดัน การนำความหมายของพยากรณ์อากาศมาใช้ในบทสนทนาภายในห้องเครื่องอัด คือจุดที่ตัวเลขเริ่มไม่ตรงกัน ความไม่สอดคล้องนี้คือจุดที่ส่วนต่อไปจะกล่าวถึง

สองค่าสำหรับอากาศเดียวกัน: จุดน้ำค้างความดันเทียบกับจุดน้ำค้างบรรยากาศ

แหล่งความสับสนที่พบบ่อยคือการเปรียบเทียบค่าความแห้งที่ระบุไว้ที่ความดันในท่อ กับค่าที่วัดได้หลังจากตัวอย่างขยายตัวจนถึงความดันบรรยากาศ เพื่อเป็นตัวอย่างโดยประมาณ อากาศที่มีจุดน้ำค้างบรรยากาศที่ −40 °F จะสอดคล้องกับจุดน้ำค้างความดันที่ประมาณ −3 °F ที่ความดัน 100 psig ค่าที่แม่นยำขึ้นอยู่กับความดันสัมบูรณ์และสูตรความดันไอที่ใช้ NIST กำหนดให้การวัดแบบ Hyland–Wexler เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการทำงานเกี่ยวกับจุดน้ำค้างของก๊าซอัด (NIST, 2021). ไม่มีสิ่งใดที่ขัดแย้งกัน: อุณหภูมิทั้งสองนี้อธิบายความเข้มข้นของความชื้นเดียวกันที่ความดันต่างกัน

อากาศเดียวกัน แต่ตัวเลขสองชุดที่ต่างกัน

สำหรับปริมาณความชื้นที่คงที่ จุดน้ำค้างจะเปลี่ยนแปลงตามความดัน เมื่ออัดอากาศ ความชื้นเดิมจะอยู่ในความดันส่วนที่สูงขึ้น จึงเกิดการควบแน่นที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้คือจุดน้ำค้างตามความดัน (pressure dew point) เมื่อปล่อยให้อากาศขยายตัวอีกครั้ง จุดน้ำค้างจะเลื่อนไปสู่อุณหภูมิที่ต่ำลง ค่าอุณหภูมิต่ำลงนี้คือจุดน้ำค้างตามความดันบรรยากาศ (ADP) อากาศเดียวกัน ปริมาณความชื้นเท่ากัน แต่มีค่าสองค่า

อากาศชื้นเดียวกันที่ปรากฏในสภาพความดันสูง และหลังจากขยายตัวจนถึงความดันบรรยากาศ
ปริมาณความชื้นไม่เปลี่ยนแปลง แต่การบีบอัดทำให้ความดันส่วนหนึ่งของไอน้ำเพิ่มขึ้น และทำให้จุดควบแน่นย้ายไปยังอุณหภูมิที่สูงขึ้น

ช่องว่างจะกว้างขึ้นเมื่อความดันเพิ่มขึ้น เมื่อความดันอยู่ที่ประมาณ 7 bar(g) (100 psig) ตัวอย่างข้างต้นจะสร้างความแตกต่างประมาณ 20 °C ระหว่างจุดน้ำค้างในสภาวะบรรยากาศและจุดน้ำค้างภายใต้ความดัน นี่เป็นการแปลงทางเทอร์โมไดนามิกส์ ไม่ใช่ค่าออฟเซ็ตคงที่: การคำนวณต้องรักษาสัดส่วนโมลของไอน้ำไว้ขณะเปลี่ยนแปลงความดันสัมบูรณ์รวม

40 องศาฟาเรนไฮต์ใต้ศูนย์ จุดน้ำค้างในบรรยากาศ
ความชื้นเท่ากัน
ที่ 100 psig
−3 °F จุดน้ำค้างภายใต้ความดัน 100 psig

อากาศเดียวกัน ทั้งสองตัวเลขถูกต้อง

การรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในข้อกำหนดคือเหตุผลที่ทำให้ระบบที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกลับถูกเรียกว่ามีข้อบกพร่อง

ก่อนที่จะเชื่อถือตัวเลขใดก็ตาม การเข้าใจว่าตัวเลขแต่ละประเภทมาจากที่ไหน และสามารถให้ข้อมูลอะไรแก่คุณได้นั้น เป็นเรื่องที่ควรรู้

ที่มาของค่าจุดน้ำค้าง

ที่มาของตัวเลขเนื้อหาที่แสดงจริงเขียนมันลงในเอกสารข้อกำหนดได้ไหม?
ป้ายชื่อเครื่องอบผ้า หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคPDP ที่ความดันตามค่ากำหนดใช่ครับ ตามความดันที่ระบุไว้
เซ็นเซอร์แบบติดตั้งในสายการผลิตที่อยู่ด้านล่างเครื่องอบแห้งPDP ที่ความดันเส้นใช่
การเก็บตัวอย่างด้วยเครื่องวัดแบบพกพาหลังจากตัวควบคุมADP ของตัวอย่างที่ขยายเพียงหลังจากแปลงแล้วเท่านั้น
พยากรณ์อากาศจุดน้ำค้างในสภาพแวดล้อมของอากาศภายนอกไม่ครับ บรรยากาศต่างกันโดยสิ้นเชิง

การแปลงที่ความดันการทำงานของคุณ

เครื่องคำนวณจุดน้ำค้างตามความดันสำหรับอากาศอัดต้องใช้ความดันสัมบูรณ์ ไม่ใช่ความดันเกจ ก่อนอื่น เครื่องคำนวณจะแปลงจุดน้ำค้างที่ทราบไว้เป็นความดันไอน้ำ จากนั้นปรับสัดส่วนความดันส่วนนั้นตามอัตราส่วนระหว่างความดันสัมบูรณ์ทั้งสอง และสุดท้ายแปลงความดันไอน้ำใหม่กลับเป็นจุดน้ำค้าง มาตรฐาน ISO 8573-3 ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปรับแก้ความดันและการแปลงค่าความชื้น (ISO 8573-3, 1999). ผลลัพธ์จากการคำนวณจะมีความหมายก็ต่อเมื่อระบุค่าความดันเข้า ความดันออก หน่วยวัดอุณหภูมิ และว่าค่าดังกล่าวเป็นจุดน้ำค้างหรือจุดน้ำแข็ง

กรณีในฤดูหนาวทำให้การแยกประเภทนี้มีความเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ ภายในระบบท่อที่มีแรงดัน การควบแน่นจะเกิดขึ้นตามค่า PDP ดังนั้น ค่าที่กำหนดควรอยู่ต่ำกว่าอย่างปลอดภัยจากพื้นผิวที่มีแรงดันและเย็นที่สุดที่อากาศจะสัมผัสได้ อากาศทั่วไปในระบบภายในอาคารมักได้รับการจัดหาโดยเครื่องทำแห้งแบบทำความเย็นในช่วงค่า PDP 35–50 °F (ประมาณ 2–10 °C) ในขณะที่ระบบท่อที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและกระบวนการที่ไวต่อความชื้นต้องการค่าเป้าหมายที่ต่ำกว่า ซึ่งต้องเลือกจากช่วงการทำงานจริง (กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา, 2016).

ระบบท่อรวมอากาศสำหรับเครื่องมือแบบแห้งที่ทำงานในโรงงานกระบวนการกลางแจ้งที่มีอุณหภูมิต่ำ
ระบบอากาศสำหรับเครื่องมือที่ติดตั้งกลางแจ้งต้องรักษาจุดน้ำค้างความดันให้อยู่ต่ำกว่าอย่างปลอดภัยกว่าอุณหภูมิพื้นผิวท่อที่มีแรงดันต่ำที่สุดที่ระบบอาจพบเจอ

ดังนั้น ให้อ่านค่าที่แสดงบนป้ายชื่อเครื่องอบผ้าเป็นค่าที่สัญญาไว้ภายใต้ความดัน และอ่านค่าจากเครื่องวัดแบบพกพาที่ต่อหลังตัวปรับความดันเป็นค่าที่ดูต่ำกว่า ซึ่งต้องแปลงค่าก่อนที่จะมีความหมายได้ ส่วนว่าค่าสัญญาควรต่ำลงถึงระดับใดนั้น เป็นคำถามอีกเรื่องหนึ่ง และคำตอบนั้นถูกกว่าที่กระบวนการซื้อส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้

“ต่ำแค่ไหนถึงจะพอ”: ประเภท การประยุกต์ใช้ และราคาที่ต้องจ่ายเมื่อไปเกินขอบเขต

ISO 8573-1 แบ่งระดับความบริสุทธิ์ของอากาศอัดตามปริมาณอนุภาค น้ำ และน้ำมัน โดยแสดงด้วยตัวเลขสามตัว ซึ่งตัวเลขตรงกลางคือระดับความบริสุทธิ์ของน้ำ สำหรับน้ำในรูปไอ ค่าขีดจำกัดที่มักกำหนดไว้คือ Class 4 ที่ +3 °C PDP, Class 3 ที่ −20 °C, Class 2 ที่ −40 °C และ Class 1 ที่ −70 °C (ISO 8573-1, 2010). นี่เป็นค่าขีดจำกัดสูงสุด ไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับการใช้งานทั่วไป เครื่องทำแห้งแบบเย็นทั่วไปมักให้ค่า PDP ประมาณ 35–50 °F (2–10 °C) และในทางปฏิบัติไม่สามารถลดอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้ ในขณะที่เครื่องทำแห้งแบบดูดซับที่ฟื้นฟูได้มักตั้งเป้าหมายที่ −40 °F/°C หรือต่ำกว่า (CAGI, 2017).

กำหนดเป้าหมายจากกระบวนการ ไม่ใช่จากแคตตาล็อก มีสองปัจจัยที่กำหนดเป้าหมายนี้ ได้แก่ พื้นผิวที่ถูกอัดแรงดันและเย็นที่สุดที่อากาศจะสัมผัส และความไวต่อการชื้นของผลิตภัณฑ์ปลายทาง ทุกสิ่งที่เกินจุดนั้นถือเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่คุณภาพ

การทำให้แห้งเกินกว่าความต้องการของกระบวนการจะเพิ่มค่าใช้จ่ายจริง เป้าหมายที่ลึกกว่ามักทำให้ระบบเปลี่ยนจากระบบทำความเย็นไปเป็นระบบดูดซับ และเพิ่มความต้องการในการฟื้นฟู CAGI รายงานว่า เครื่องทำแห้งแบบฟื้นฟูโดยไม่ใช้ความร้อนสามารถใช้ปริมาณอากาศรวมได้สูงสุดประมาณ 18% สำหรับการระบายอากาศ ในขณะที่แบบที่ใช้ความร้อนอาจลดความต้องการในการระบายอากาศลงเหลือประมาณ 5–10% ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า (CAGI, 2017). ดังนั้น เป้าหมายที่ถูกต้องคือ PDP ที่มีข้อกำหนดน้อยที่สุด แต่ยังคงสามารถปกป้องพื้นผิวที่เย็นที่สุดและความไวต่อความชื้นของกระบวนการได้

เป้าหมาย PDP ที่เหมาะสมตามการใช้งาน

ใบสมัครเป้าหมาย PDP ที่สมเหตุสมผลเส้นทางทั่วไป
คุณภาพอากาศภายในอาคารจากพืชทั่วไป+3 °C (ระดับ 4)เครื่องทำแห้งแบบเย็น
ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กลางแจ้งหรือตามฤดูกาล, ระบบป้องกันการแข็งตัวช่วงอุณหภูมิ −20 °C (ระดับ 3)เครื่องอบแห้งด้วยสารดูดความชื้น
อากาศมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมและอุปกรณ์วัด−40 °C (ระดับ 2)เครื่องอบแห้งด้วยสารดูดความชื้น, ชั้นกรองที่ทำจากอะลูมินา
อากาศในกระบวนการที่ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญเฉพาะสำหรับกระบวนการ; ลงถึง −70 °C (ระดับ 1) เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเครื่องอบแห้งด้วยสารดูดความชื้น ซึ่งมักใช้การกรองขั้นสุดท้ายด้วยโมเลกุลซีฟ

คอลัมน์ด้านขวาของตารางนั้นทำงานมากกว่าที่เห็นได้ชัด ระบบสองระบบอาจระบุในใบเสนอราคาว่า “เครื่องแห้งด้วยสารดูดความชื้น” แต่ให้จุดน้ำค้างที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับวัสดุภายในถัง

สิ่งที่ทำให้ PDP ทำงานได้จริง: เทคโนโลยีการแห้งและวัสดุภายใน

ทุกค่าจุดน้ำค้างที่ระบุในใบเสนอราคาเกิดจากอุปกรณ์และส่วนประกอบภายในถัง: ระบบวงจรสารทำความเย็น หรือชั้นลูกปัดดูดซับ อุปกรณ์กำหนดขีดจำกัดสูงสุด ส่วนลูกปัดดูดซับกำหนดค่าที่ต่ำกว่า และนี่คือจุดที่คำสัญญาเกี่ยวกับจุดน้ำค้างส่วนใหญ่ถูกกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวอย่างเงียบๆ

ระบบทำความเย็นมีพื้น

เครื่องทำแห้งแบบทำความเย็นจะทำความเย็นอากาศและระบายน้ำควบแน่นออก การออกแบบแบบดั้งเดิมมักให้ค่า PDP ประมาณ 35–50 °F (2–10 °C); การทำให้อุณหภูมิของเครื่องระเหยต่ำกว่า 32 °F อาจทำให้เครื่องระเหยแข็งตัว ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงไม่เหมาะสำหรับการบรรลุเป้าหมาย PDP ที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (CAGI(2017). ระบบนี้เหมาะสำหรับงานทั่วไปหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับอากาศสำหรับพืช แต่การป้องกันการแข็งตัวและเป้าหมายที่ต้องการความแห้งของอากาศสำหรับอุปกรณ์ที่ลึกกว่านั้น มักจำเป็นต้องใช้การดูดซับหรือวิธีการทำให้แห้งอื่นที่เหมาะสม

อลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น: ผู้ทำงานหนักในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

อลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น (Activated alumina) เป็นออกไซด์ของอลูมิเนียมที่มีรูพรุน และถูกใช้อย่างแพร่หลายในระบบที่ชั้นดูดซับต้องกำจัดปริมาณไอน้ำที่ค่อนข้างสูง ก่อนที่ทางออกจะถึงสภาพแห้งสนิท อย่างไรก็ตาม ไม่ควรอธิบายว่าวัสดุนี้ทนต่อกระแสน้ำเหลว (liquid-water slugs): น้ำเหลวในปริมาณมากและละอองน้ำมันควรถูกกำจัดก่อนเข้าสู่ระบบ เนื่องจากจะทำให้ชั้นดูดซับแบบฟื้นฟู (regenerative desiccant bed) ทำงานเกินกำลังหรือเกิดการอุดตัน ผลิตภัณฑ์ JALON ระดับอุตสาหกรรมแบบมาตรฐานมีค่าการดูดซับน้ำแบบสถิตอย่างน้อย 17 %wt ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 60% RH และอุณหภูมิ 25 °C ขนาดเม็ดประมาณ 1–10 mm และค่าการสูญเสียจากการสึกหรออยู่ที่หรือต่ำกว่า 0.3 %wt; ส่วนผลิตภัณฑ์ระดับพิเศษมีค่าการดูดซับน้ำแบบสถิต 20–22 %wt ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่ระบุ (ข้อมูลจำเพาะของอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น). CAGI ระบุว่าช่วงเวลาการเปลี่ยนสารดูดความชื้นขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน และโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าปี หากมีการดูแลขั้นตอนการเตรียมล่วงหน้าและการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอ (CAGI, 2017).

JALON ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกรดของอลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นและเกรดของโมเลกุลซีฟ เพื่อช่วยในการเลือกเครื่องทำแห้งอากาศอัด รวมถึงเงื่อนไขการทดสอบที่ระบุไว้สำหรับความจุ ขนาดอนุภาค ความทนทานต่อการบด และความสึกหรอ โปรดแจ้งความดันการทำงาน สภาพทางเข้า และค่า PDP ที่ต้องการ เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับเกรดที่เหมาะสม

ขอใบข้อมูลคะแนน

ตัวกรองโมเลกุล: ระดับความแห้งลึก

โมเลกุลซีฟ (Molecular sieve) คือซีโอไลต์แบบผลึกที่มีโครงสร้างรูพรุนสม่ำเสมอและมีความสามารถในการดูดซับน้ำสูงในสภาพความชื้นต่ำมาก ซึ่งทำให้มันถูกใช้ในงานที่ต้องการจุดน้ำค้างต่ำที่สุด ระดับคุณภาพทั่วไปสำหรับอากาศอัด ได้แก่ 4A สำหรับการทำให้แห้งอย่างลึก และ 13X สำหรับกรณีที่การกำจัดน้ำและ CO₂ เป็นสิ่งสำคัญทั้งสองอย่าง ข้อมูลจำเพาะของ JALON 4A ที่เป็นตัวแทนระบุความจุความชื้นแบบสถิตอย่างน้อย 22.5 %wt ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 75% RH และความแข็งแรงต่อการบด 40–80 N ขึ้นอยู่กับขนาดเม็ด; ส่วนข้อมูลจำเพาะของ 13X ที่เป็นตัวแทนระบุความจุน้ำอย่างน้อย 26.5 %wt และความจุ CO₂ อย่างน้อย 18.5 %wt ตามวิธีการที่ระบุไว้ (4A สเปคของโมเลกุลซีฟ; ข้อมูลจำเพาะของโมเลกุลซีฟ 13X). ค่าเหล่านี้เป็นค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ค่าประสิทธิภาพการทำงานที่รับประกันได้ในเครื่องอบแห้งทุกเครื่อง CAGI แนะนำให้ใช้สารดูดความชื้นตามที่ผู้ผลิตเครื่องอบแห้งกำหนด และป้องกันชั้นสารดูดความชื้นไม่ให้ถูกน้ำมันปนเปื้อนด้วยระบบกรองรวมหยดน้ำก่อนเข้าเครื่อง (CAGI, 2017).

ทำไม −40 °C จึงถูกจัดส่งมาในรูปแบบชั้น

เครื่องอบแห้งแบบชั้นสามารถรวมสารดูดความชื้นความจุสูงในขั้นตอนต้นทางกับโมเลกุลซีฟเป็นชั้นการขัดเกลาขั้นสุดท้ายได้ แต่การจัดวางนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานทั่วไป และต้องปฏิบัติตามทิศทางการไหล วิธีการฟื้นฟู และแผนผังการบรรจุของโรงงานผู้ผลิตเครื่องอบแห้ง กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระบุว่า อาจใช้สารดูดความชื้นมากกว่าหนึ่งชนิดสำหรับการใช้งานการอบแห้งพิเศษ และโมเลกุลซีฟจะถูกเพิ่มเป็นสารดูดความชื้นขั้นสุดท้ายเมื่อต้องการจุดน้ำค้างที่ต่ำมาก (กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา, 2016). JALON’s คู่มือการใช้งานการตากแห้งด้วยอากาศ ให้บริบทการเลือกผลิตภัณฑ์ภายในที่เกี่ยวข้อง

จุดน้ำค้างความดันที่ −40 °C คือ คำสัญญาของสื่อ: อะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นสามารถรับภาระได้จนถึงระดับ −40 °C ส่วนเป้าหมายที่ลึกกว่านั้นเป็นหน้าที่ของตัวกรองโมเลกุล

ประโยคนั้นควรติดไว้เหนือโต๊ะฝ่ายจัดซื้อ เพราะมันสรุปไว้ในหนึ่งบรรทัดว่าควรกำหนดสเปกของเตียงอย่างไร ส่วนฉบับใช้งานจริง ซึ่งมีจุดตรวจสอบแนบไว้กับแต่ละแถว มีลักษณะดังนี้

แมทริกซ์การเลือกสื่อสำหรับชั้นดูดความชื้น

สื่อชั้นเรียน PDP ที่สะดวกสบายความชื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ำในรูปของเหลวพฤติกรรมความอิ่มตัวท่าทางนอนทั่วไปโปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อ
อะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับ −40 °C ในเครื่องอบที่ออกแบบอย่างถูกต้องรับมือกับปริมาณไอน้ำสูง; ป้องกันการไหลย้อนของของเหลวการลดลงของกำลังอย่างค่อยเป็นค่อยไปชั้นต้นทาง ตามที่ระบุการดูดซับแบบสถิต ≥17 %wt ที่ RH60, การสึกหรอ ≤0.3 %wt
ตัวกรองโมเลกุล 4Aระดับ −40 °C และต่ำกว่าทนต่อความชื้นต่ำได้ดี แต่ทนต่อหอยทากได้น้อยเกิดการอิ่มตัวเร็วขึ้นเมื่อมีของเหลวเข้ามาชั้นลึกการดูดซับแบบสถิต ≥22.5 %wt ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 75%, แรงบีบอัด 40–80 N
ตัวกรองโมเลกุล 13Xชั้นลึกที่สุด ซึ่งยังควบคุม CO₂ ได้ด้วยความเข้ากันได้ดีที่สุดกับความชื้นที่ต่ำมากไวต่อการสะสมคราบน้ำมันชั้นขัดเงาอย่างลึกH₂O ≥26.5 %wt, CO₂ ≥18.5 %wt
ชั้นที่เรียงกัน: อลูมินา แล้วร่อนระดับ −40 °C เป็นมาตรฐานส่วนหน้ามีระบบป้องกันสลัก ส่วนหลังแห้งลึกยืดอายุการใช้งานของตะแกรงแบบวาดจากล่างขึ้นบนตามผู้ผลิตใบข้อมูลทางเทคนิคสำหรับแต่ละสื่อ พร้อมทั้งภาพวาดการจัดวาง

จัดเรียงตามพารามิเตอร์แทนที่จะเป็นคำคุณศัพท์ รายการตรวจสอบที่สอดคล้องกับเมทริกซ์ข้างต้น ได้แก่ ความจุแบบคงที่ที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่กำหนด ความแข็งแรงต่อการบดเฉลี่ยจากจำนวนเม็ดที่กำหนด การสูญเสียจากการสึกหรอ และช่วงขนาดเม็ด เมื่อเปลี่ยนสื่อกรองในถังที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการฟื้นฟูยังคงเหมาะสมกับสื่อกรองใหม่ นอกจากนี้ ต้องยืนยันให้มีการจัดทำแบบแปลนการบรรจุด้วย: เพราะแม้จะติดตั้งชั้นสื่อกรองที่ระบุสเปกถูกต้อง แต่หากติดตั้งผิดวิธี สื่อกรองก็จะกลับเปียกเหมือนเดิม

เมื่อตัวเลขให้ข้อมูลผิด: ความผิดพลาดในการวัดและรูปแบบความล้มเหลวที่แท้จริง

ค่าจุดน้ำค้างอาจผิดพลาดได้สองทาง: ระบบทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือการวัดค่าไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตรวจสอบตามลำดับนี้ เพราะการตรวจสอบครั้งแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือจะทำให้ระบบหยุดทำงาน

1

ตรวจสอบการวัด: ติดตั้งเซ็นเซอร์อยู่ด้านล่างของเครื่องอบแห้ง และบันทึกค่าความดัน อุณหภูมิ การจัดวางตัวอย่าง เวลาที่ค่าคงที่ และสถานะการสอบเทียบ หากตัวอย่างถูกขยายตัวก่อนการวัด ให้ดำเนินการปรับความดันตามข้อกำหนดของ ISO 8573-3 และบันทึกไว้ (ISO 8573-3, 1999).

2

ตรวจสอบจุดทำงาน: เปรียบเทียบปริมาณการไหลจริง ความดันที่ทางเข้า อุณหภูมิที่ทางเข้า และสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้าง กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของเครื่องอบแห้ง มาตรฐาน ISO 7183 ถือว่าการสูญเสียความดัน (PDP) ปริมาณการไหล การสูญเสียความดัน การสูญเสียอากาศอัด และการใช้พลังงาน เป็นพารามิเตอร์ประสิทธิภาพที่วัดได้ แทนที่จะเป็นข้อมูลที่ระบุบนป้ายชื่อเครื่องอย่างแยกส่วน (มาตรฐานสากล, 2007).

3

ตรวจสอบสื่อและขั้นตอนการเตรียมล่วงหน้า: ตรวจสอบสารดูดความชื้นที่ระบุไว้ การจัดวางสารดูดความชื้น การตั้งค่าการฟื้นฟูสภาพ และสภาพของเครื่องแยกน้ำและตัวกรองรวมหยดน้ำที่อยู่ด้านต้นของระบบ การมีอยู่ของละอองน้ำมันและน้ำมันที่ติดมาด้วยสามารถลดประสิทธิภาพการดูดซับและอายุการใช้งานของชั้นสารดูดความชื้น (CAGI, 2017).

4

ตรวจสอบส่วนปลายของท่อ: น้ำควบแน่นที่ถูกพัดพาไปหรือระเหยใหม่โดยเครื่องจักรที่ร้อนในส่วนปลายของระบบ อาจทำให้น้ำที่จุดใช้งานมีน้ำปนเปื้อนได้ แม้ชั้นกรองจะอยู่ในสภาพดีและค่าการวัดจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ลำดับมีความสำคัญมากกว่ารายการ ตัวเลขที่ดูเปียกจากสายตัวอย่างที่ถูกน้ำท่วม หรือเซ็นเซอร์ที่ถูกปรับลดกำลังมากเกินไป ได้ทำให้ชั้นกรองที่ยังใช้งานได้ดีจำนวนมากต้องถูกส่งไปทิ้งเป็นเศษเหล็ก ด้วยเหตุผลนี้เอง จึงต้องตรวจสอบผลการวัดก่อนที่จะตัดสินว่าสื่อกรองนั้นใช้ไม่ได้

ให้ปิดวงจรบนกระดาษด้วย ข้อกำหนดการยอมรับที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะมีรูปแบบดังนี้:

ข้อกำหนดการยอมรับ

เป้าหมาย−40 °C หรือต่ำกว่า
ภายใต้ความดันใบเจ็ดใบ
การวัดในสายการผลิต, อยู่ด้านล่างของเครื่องอบ
ระยะเวลาที่รักษาไว้ได้ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงติดต่อกัน

ระดับความบริสุทธิ์ของน้ำที่กำหนดไว้ควรเชื่อมโยงกับเงื่อนไขการทดสอบและวิธีการวัดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มาตรฐาน ISO 8573-1 กำหนดระดับความบริสุทธิ์ ส่วนมาตรฐาน ISO 8573-3 ครอบคลุมเรื่องการเก็บตัวอย่างความชื้น การปรับค่าความดัน ความไม่แน่นอน และการรายงาน (ISO 8573-1, 2010; ISO 8573-3, 1999).

การอ่านคำสัญญาของ PDP ด้วยมุมมองของผู้ซื้อ

อ่านคำเสนอราคาโดยพิจารณาจุดภาระงาน (Duty Point) อย่างครบถ้วน ประเภทเครื่องอบกำหนดช่วง PDP ที่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่การเลือกวัสดุกรอง การเตรียมล่วงหน้า การตั้งค่าการฟื้นฟู และภาระการทำงาน จะกำหนดว่าประสิทธิภาพดังกล่าวจะคงอยู่ได้หรือไม่ ให้ระบุค่า PDP เป้าหมาย ความดันการทำงาน อัตราการไหลที่กำหนด อุณหภูมิทางเข้า สภาพแวดล้อม การสูญเสียอากาศที่ยอมรับได้ วิธีการทดสอบ และระยะเวลาการทดสอบ ลงในเอกสารการรับประกันโดยตรง สำหรับสื่อกรองที่เปลี่ยนใหม่ ให้ระบุเงื่อนไขการทดสอบความจุ ความทนทานต่อการบด ความสึกหรอ ช่วงขนาด และแบบแปลนการโหลดที่ได้รับการอนุมัติด้วย สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนสื่อกรองที่เทียบเท่าตามค่าชื่อทำให้พฤติกรรมทางไฮดรอลิกหรือการดูดซับของชั้นสื่อกรองเปลี่ยนแปลงไป

เลือกสื่อเติมให้เหมาะสมกับจุดน้ำค้างเป้าหมายของคุณ

JALON สามารถเปรียบเทียบเกรดของอลูมินาที่ผ่านการกระตุ้น (activated alumina), 4A และ 13X ตามความดันการทำงาน อุณหภูมิทางเข้า อัตราการไหล วิธีการฟื้นฟู และค่า PDP ที่ต้องการ คำแนะนำดังกล่าวอาจรวมถึงใบข้อมูลทางเทคนิคของเกรดที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการทดสอบที่ระบุ ตัวเลือกขนาดอนุภาค และตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนที่จะเปลี่ยนชั้นตัวกรองทั้งหมด

ขอตัวอย่างฟรีและรายงานผลการทดสอบ

แหล่งอ้างอิง

  1. ISO. ISO 8573-1:2010 — อากาศอัด — ส่วน 1: สารปนเปื้อนและระดับความบริสุทธิ์ 2010.
  2. ISO. ISO 8573-3:1999 — อากาศอัด — ส่วน 3: วิธีการทดสอบการวัดความชื้น 1999.
  3. ISO. ISO 7183:2007 — เครื่องทำแห้งอากาศอัด — ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบ 2007.
  4. กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอากาศอัด: คู่มือสำหรับอุตสาหกรรม, ฉบับที่สาม. 2016.
  5. สถาบันอากาศอัดและก๊าซ การทำให้แห้งด้วยอากาศอัดและก๊าซ 2017.
  6. สถาบันอากาศอัดและก๊าซ การบำบัดอากาศอัด 2017.
  7. สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ การวัดจุดน้ำค้างของน้ำในก๊าซที่ถูกอัด 2021.

รายชื่อบท

แชร์:

บทความอื่นๆ

อะลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นคืออะไร? คุณสมบัติ การใช้งาน และวิธีเลือกให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของคุณ

อลูมินาที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นปรากฏอยู่ในสามสถานที่ที่คุณอาจเคยพบเห็น: ภายในเครื่องทำแห้งอากาศอัด ภายในเครื่องกรองน้ำฟลูออไรด์ และภายในถุง

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

โครงสร้างของซีโอไลต์: วิธีที่รูพรุน โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

โครงสร้างซีโอไลต์ — คู่มือทางเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโครงข่ายและประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม โครงสร้างซีโอไลต์: วิธีที่รูพรุน โครงข่าย และเคมีส่งผลต่อประสิทธิภาพ โครงข่ายซีโอไลต์คืออะไร

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