Zeolite 13X: การแยกไนโตรเจนและออกซิเจน

เครื่องแยกก๊าซ

ที่มา: https://www.jalonzeolite.com/

กระบวนการแยกไนโตรเจนและออกซิเจนนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คนทั่วไปคิดไว้ จำนวนการใช้งานที่เราได้รับจากการแยกก๊าซนี้ไม่สามารถประเมินต่ำได้; มันมีมากมายมหาศาล หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สุดที่ใช้ในกระบวนการนี้คือ Zeolite 13X. 

มีหลายชนิดของ Zeolite 13X โดยชนิดล่าสุดคือ Zeolite PSA JLOX-500 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เราจะศึกษาเรื่องนี้และสิ่งที่ ซีโอไลต์ 13X รวมถึงคุณสมบัติหลักที่ทำให้มันเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในการแยกออกซิเจนและไนโตรเจน รวมถึงความท้าทายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากคุณสนใจอยากรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นที่นี่ ก็อย่าพลาดติดตามจนจบ

Zeolite 13X คืออะไร?

ซีโอไลต์ 13X

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

ซีโอไลต์เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นผลึก ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยอะลูมิเนียม ซิลิคอน และออกซิเจน เพื่อสร้างเครือข่ายของช่องว่างและช่องทางที่ช่วยให้โมเลกุลของน้ำและธาตุอื่น ๆ สามารถเข้าไปอยู่ในโครงสร้างนั้นได้ เนื่องจากลักษณะดังกล่าว ซีโอไลต์จึงเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “ตะแกรงโมเลกุล” ซีโอไลต์จำนวนมากพบได้ในธรรมชาติและถูกนำไปใช้ในหลายด้านทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุตสาหกรรม

ในขณะเดียวกัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้สามารถผลิตซีโอไลต์แบบสังเคราะห์ได้ ซึ่งทำให้การใช้งานของมันเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบัน มีซีโอไลต์มากกว่า 191 ชนิดที่ถูกค้นพบและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยหนึ่งในนั้นคือซีโอไลต์ 13x

Zeolite 13X เป็นชนิดที่ผลิตขึ้นโดยสังเคราะห์ ซึ่งได้รับการตั้งชื่อจากคาโอลินธรรมชาติคุณภาพต่ำ ผ่านกระบวนการที่รวมถึงการหลอมด้วยสารอัลคาลีและการรักษาด้วยน้ำร้อน โดยไม่มีการกำจัดอลูมิเนียม มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต Zeolite ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการแยกออกซิเจนและไนโตรเจนในขั้นตอนต่อไป

ทำไมจึงใช้ Zeolite 13x Molecular Sieve ในการผลิตออกซิเจน?

ตัวกรองโมเลกุล zeolite 13X

ที่มา: https://jalon1.10web.me

มีตัวเลือกหลายอย่างที่สามารถใช้เป็นตัวกรองโมเลกุลในการแยกออกซิเจนและไนโตรเจน แต่ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกใช้ Zeolite 13X ด้วยเหตุผลเฉพาะ ซึ่งรวมถึงดังต่อไปนี้

  • Zeolite 13X มีอัตราการดูดซับสูงกว่าตัวเลือกส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายในตลาด ความพรุนสูงของมันทำให้สามารถดูดซับไนโตรเจนในปริมาณมากได้ ซึ่งช่วยให้การเก็บรวบรวมออกซิเจนและสารประกอบอื่น ๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย
  • Zeolite 13X สามารถแยกก๊าซต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีพื้นที่ผิวที่กว้าง เมื่อรวมกับคุณสมบัติความพรุนสูง คุณจึงมีเครื่องแยกไนโตรเจน-ออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่ในมือ
  • Zeolite 13X สามารถทำงานได้ในสภาพสุดขั้วทั้งความดันและอุณหภูมิสูง โดยไม่แตกสลายหรือปล่อยสารประกอบอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ซึ่งทำให้มันเป็นตัวเลือกที่สะอาดมาก และเมื่อเลือกใช้ร่วมกับเรา คุณจะมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จ เมื่อพิจารณาว่าออกซิเจนส่วนใหญ่ถูกใช้ในโรงพยาบาล ความต้องการอากาศที่สะอาดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โมเลกุลซีฟ 13x ทำงานอย่างไรในการดูดซับ?

เครื่องผลิตออกซิเจน

ที่มา: https://www.jalonzeolite.com/products/#activated-zeolite-powder

ประสิทธิภาพของตัวกรองโมเลกุลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ แต่ขั้นตอนการดำเนินการนั้นไม่แตกต่างมากนักจากกระบวนการอื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการแยกออกซิเจนออกจากไนโตรเจน

มีประมาณ 4 ประเภทของ ตัวกรองโมเลกุล, ซึ่งรวมถึง 3A, 4A, 5A และ 13X กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มธาตุต่าง ๆ อย่างควบคุม เช่น ไอออนโพแทสเซียม โซเดียม และแคลเซียม ซึ่งช่วยในการแลกเปลี่ยนกับโมเลกุลเพื่อปรับขนาดรูให้สม่ำเสมอ กระบวนการดูดซับจะเริ่มดูดซับก๊าซที่มีขนาดโมเลกุลเล็กพอที่จะผ่านรูได้ ส่วนก๊าซที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าจะถูกทิ้งไว้ เนื่องจากออกซิเจนและไนโตรเจนมีโมเลกุลก๊าซที่แตกต่างกัน โมเลกุลที่ใหญ่กว่าจะถูกทิ้งไว้ ส่วนโมเลกุลที่เล็กกว่าจะถูกดูดซับ 

นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการแยกออกซิเจนออกจากไนโตรเจน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลมากนัก คุณเพียงต้องสร้างเงื่อนไขให้กระบวนการนี้เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้องค์ประกอบที่หาได้ง่าย การใช้ซีโอไลต์ 13x เป็นวิธีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ คุณยังได้รับประโยชน์เพิ่มเติมคือไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อน เนื่องจากไม่มีปฏิกิริยาเคมีใดที่อาจก่อให้เกิดก๊าซใหม่ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการแยกเกิดการปนเปื้อน

การใช้งานของตัวกรองโมเลกุลประเภทนี้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในหลายด้านที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกต เช่น การผลิตหน้าต่างแก้ว การผลิตเหล็ก ออกซิเจนทางการแพทย์ เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ระบบปรับอากาศ และอีกมากมาย

สรุป

การใช้ซีโอไลต์ 13x ยังคงพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการใช้งานของมัน ความต้องการในการแยกออกซิเจนและไนโตรเจนจะยังคงมีอยู่สูงเสมอ และผู้ผลิตในวงการนี้กำลังหันมาใช้ซีโอไลต์ 13x มากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการนี้, ลองเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดูสิ

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