Die Molekularsiebe der Serie JLOX-500 werden hauptsächlich in PSA-Sauerstoffgeneratoren für die Erzeugung von hochreinem Sauerstoff verwendet und bieten die Vorteile einer schnelleren Adsorptionsrate, einer höheren Sauerstoffproduktionsrate und einer längeren Nutzungsdauer. Die Sauerstoffreinheit beträgt bis zu 93%±3%
Mehr lesen >Das JLOX-103-Siebbett zur Sauerstoffanreicherung ist ein lithiumhaltiges Alumosilikat mit X-Kristallstruktur. Lithium auf der Grundlage eines Hochleistungssiebbetts zur Sauerstoffanreicherung; entwickelt für industrielle VPSA-SauerstoffanlageKapazität: 300 -10000 Nm3/Stunde, Sauerstoffreinheit bis zu 93%±3%
Mehr lesen >Tragbare medizinische Sauerstoffkonzentratoren Siebbettmaterial mit Molekularsieb als Adsorptionsmittel, durch Druck Swing Adsorption (Druck Swing Adsorption, PSA) in der Umgebungsluft als Rohstoff, unter der Bedingung der normalen Temperatur niedrigem Druck, bei der Verwendung von Molekularsieb Druck von Stickstoff in der Luft (Adsorbat) Adsorptionskapazität erhöht, die Dekompression der Eigenschaften des Stickstoffs Adsorptionskapazität in der Luft zu reduzieren, bilden Druck Adsorption Druck Desorption Prozess der schnellen Zyklus zur Trennung von Sauerstoff und Stickstoff in der Luft, was zu einer hohen Konzentration von Sauerstoff.
Mehr lesen >Die kryogene Luftzerlegung spielt eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Sauerstoff, Stickstoff und Argon, indem sie Verunreinigungen wie Kohlendioxid und Wasser aus einem Gasstrom abscheidet.
Unsere schnelle Absorptionslösung kann den breiten Bedarf an Luftzerlegung in zahlreichen industriellen Produktionsbereichen decken.
Mehr lesen >Das Prinzip der PSA-Druckwechseladsorptions-Wasserstoffproduktion besteht darin, Adsorbentien zu verwenden, die hochsiedende Komponenten unter demselben Druck leicht adsorbieren, aber niedrig siedende Komponenten nicht leicht adsorbieren können.
Das Molekularsieb ist ein spezielles Molekularsieb für die Erzeugung von Wasserstoff durch Druckwechseladsorption, die Erzeugung von Sauerstoff durch Druckwechseladsorption, die Erzeugung von Kohlenmonoxid durch Druckwechseladsorption und die normale Isoparaffinabscheidung.
Mehr lesen >Das JL-COS-Adsorptionsmittel ist empfindlich gegenüber Sauerstoff, Kohlendioxid, Wasserdampf und schwefelhaltigen Gasen.
Im Vergleich zu gewöhnlichen Molekularsieben weisen hocheffiziente CO-Adsorptionsmittel eine höhere Selektivität für CO und eine größere Adsorptionskapazität auf (sie kann um etwa 60% steigen).
Mehr lesen >Ethanol Dehydratisierung Klasse Molekularsieb Je niedriger der Wassergehalt, desto höher die Qualität des erzeugten Alkohols. Allerdings liegt das Azeotopenverhältnis von Ethanol zu Wasser allein bei typischen Mehrdruckdestillationsverfahren bei 95,5%, mit einem Maximum von 97,2%. Eine weitere Reinigung ist erforderlich, um die Grenzwerte für ein raffinierteres Endprodukt zu überschreiten.
Mehr lesen >Feuchtigkeit ist eine der größten Herausforderungen in der Polyurethanindustrie, da das Material leicht Wasser aus der Luft absorbiert und mit dem Isocyanatbestandteil gasförmigen Kohlenstoff bildet. Die Kohlendioxid Gase können zu unerwünschten Effekten wie Luftblasen in der Polyurethanbeschichtung führen, was die Haltbarkeit des Produkts erheblich verkürzt.
Mehr lesen >Bei der Lufttrocknung wird der Luft die Feuchtigkeit entzogen, so dass die Maschinen und Anlagen ununterbrochen laufen.
Dies ist eine energie- und kosteneffiziente Methode zur Aufrechterhaltung des Feuchtigkeitsniveaus im Raum, die zur Senkung der Produktions- und Wartungskosten beitragen kann.
Mehr lesen >Erdgas muss dehydriert werden, um Wasserdampf zu entfernen. Wasserdampf führt zur Bildung von Hydraten, zur Übersättigung des Erdgases und zur Korrosion der Anlagen. Der hohe Druck erhöht die Sättigung und erzeugt mehr Wasserdampf. Hydrate führen zum Einfrieren und Blockieren von Pipelines, Ventilen und anderen Anlagen und bringen die Produktion zum Stillstand. Übersättigtes Gas entspricht nicht den Pipelinespezifikationen und muss entfernt werden, um es verkaufen zu können.
Mehr lesen >Eine Isolierglaseinheit besteht aus mindestens zwei Glasscheiben. Diese sind durch einen mit Luft oder einem speziellen Gas (Argon, Krypton, SF6 usw.) gefüllten Zwischenraum getrennt. Die Scheiben werden durch einen Abstandshalter gestützt und getrennt und dann versiegelt. Wasser aus der Luft und Lösungsmittel aus der Dichtungsmasse können im Inneren der Einheit eingeschlossen werden. Außerdem kann während der Lebensdauer der Isolierglaseinheit Wasser durch die Versiegelung eindringen. Beide Phänomene führen zu Fogging (Kondensation von Wasser oder Lösungsmitteln auf der Glasscheibe).
Mehr lesen >Als eine der ausgereiftesten und am weitesten verbreiteten Technologien zur Denitrifikation ist die selektive katalytische Reduktion mit Ammoniak (NH3-SCR) unter verschiedenen Aspekten untersucht worden.
Modifiziertes JLDN-1 hat eine gute katalytische Leistung für viele wichtige chemische Reaktionsprozesse.
Mehr lesen >PX gehört zu den C8-Mischaromaten, die 4 Isomere haben, nämlich OX (ortho-Xylol), MX (meta-Xylol), PX (para-Xylol) und EB (Ethylbenzol). Begrenzt durch das thermodynamische Gleichgewicht nimmt der OX-Anteil mit 41%-45% einen großen Teil der C8-Mischaromaten ein, während der PX-Anteil, der den größten industriellen Bedarf hat, nur etwa 20% ausmacht. Viele Projekte im Weltmaßstab werden so konfiguriert, dass sie maximale Mengen an Chemikalien produzieren. Um die Produktion von PX zu maximieren, werden in der Industrie üblicherweise Technologien wie Toluol-Disproportionierung, Transalkylierung und Isomerisierung eingesetzt, um die PX-Produktion zu steigern.
Mehr lesen >Beim schnellen Abbremsen des Fahrzeugs reiben die Bremssysteme aneinander und erzeugen eine große Hitze, die das Wasser zum Kochen bringt, was ein großes Sicherheitsrisiko für das Bremssystem darstellt. Die Frage, wie die Feuchtigkeit in der Bremsflüssigkeit entfernt werden kann, ist in den letzten Jahren zu einem heißen Thema geworden.
Mehr lesen >Gegenwärtig sind die Kältemittel in Kühlgeräten hauptsächlich Chloride und Fluorverbindungen, die Kohlenwasserstoffe enthalten. Während des Kältemitteldiffusionsprozesses sickert ein Teil des Wassers heraus und gefriert im Diffusionsventil, um das System zu blockieren, und gleichzeitig wird das Kältemittel hydrolysiert, um korrosive Gase wie Chlorwasserstoff oder Fluorid zu erzeugen.
Um das Einfrieren und die Korrosion des Systems zu vermeiden, können die von Jalon hergestellten Produkte der Serie XH die Feuchtigkeit im Kältemittel wirksam absorbieren und so das Einfrieren und die Korrosion des Systems verhindern. Diese Produkte sind für Kälteanlagen mit unterschiedlichen Eigenschaften geeignet. Sie zeichnen sich durch eine niedrige Taupunktregelung, hohe Festigkeit und geringen Verschleiß aus und können sicherstellen, dass die chemische Stabilität des Kältemittels nicht beeinträchtigt wird.
Mehr lesen >Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass wir das Molekularsieb JLOED 3.0-5.0 MM von Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. zur Trocknung unserer organischen Lösungsmittel für die Herstellung von Elektrolyten für Li-Ionen-Batterien bewertet haben. Die organischen Lösungsmittel, die unser Verfahren mit dem Molekularsieb JLOED 3.0-5.0 MM in unserer Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsanlage in Chico, Kalifornien, USA, durchlaufen haben, entsprachen unseren Spezifikationen und wiesen einen extrem niedrigen Feuchtigkeitsgehalt von unter 10 ppm auf. Dieses Molekularsieb erfüllte unsere Qualitätsanforderungen und wird für den Einsatz in der Li-Ionen-Batterieindustrie zur Trocknung von organischen Lösungsmitteln sehr empfohlen. Wir schätzen auch die technische Unterstützung durch das Unternehmen.
Nanotech Energie
Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. Die Molekularsiebe der JLPM-Serie werden hauptsächlich für die kryogene Trocknung von allgemeinen Industriegasen verwendet. Das Reinigungssystem in der Luftzerlegungsanlage entfernt H2O und CO2 sowie die Entschwefelung von Erdgas und anderen Kohlenwasserstoffen (Entfernung von H2S und Mercaptanen) und CO2.
Es ist erwähnenswert, dass Yuntianhua United Commerce Co, Ltd. Unternehmen 52000 Nm3/Cryogenic Luftzerlegungsanlage Projekt. Das Design und die Herstellung Methode der Luftzerlegungsanlage durch Luft, Adsorber nehmen vertikale radiale Strömung Design, Verarbeitungskapazität von 311352 nm3 / h, 5,13 Bar (A) Adsorptionsdruck, Laden Typ meiner Firma JLPM3 effiziente Molekularsieb 92 Tonnen, 107 Tonnen aktiviertem Aluminiumoxid, kann sicherstellen, dass der CO2-Gehalt in der Luft bedeuten 1000 Teile pro Million (2000 PPM) sofortige Ausrüstung und stabilen Betrieb, Export CO2 Molekularsieb < 0,1 PPM.
Das Hochleistungsmolekularsieb JLPM1 der fünften Generation ist ein modernes Molekularsieb, das in der Vorreinigungseinheit (APPU) von Luftzerlegungsanlagen eingesetzt wird. Im Vergleich zu früheren Generationen verfügt das Hochleistungsmolekularsieb JLPM1 der fünften Generation über eine deutlich verbesserte CO2-Adsorptionskapazität; das Hochleistungsmolekularsieb JLPM1 der fünften Generation bietet Entwicklern und Betreibern von Luftzerlegungsanlagen zahlreiche Vorteile. Bei der Konstruktion einer neuen Luftzerlegungsanlage kann durch den Einsatz des Hochleistungsmolekularsiebs JLPM1 der fünften Generation die Fläche der Luftzerlegungsanlage verringert werden, wodurch sich die Investitions- und Betriebskosten der Anlage reduzieren. Das Hochleistungsmolekularsieb JLPM1 der fünften Generation kann auch für die Umrüstung alter Anlagen verwendet werden, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Kapazität der Luftzerlegung verbessert werden kann.
Das Sauerstoffmolekularsieb ist ein wichtiges Material, um die Funktion der VPSA-Sauerstoffproduktionsanlagen zu gewährleisten. Dieses Projekt ist ein weiterer erfolgreicher Fall für unser hocheffizientes Lithium-Sauerstoffmolekularsieb JLOX-103.
Das von CSSC Huanggang Precious Metals Co. Ltd. entworfene und gebaute Projekt zur Produktion von 30000 Nm3/h Sauerstoff durch Druckwechseladsorption (VPSA) von Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co. Ltd. wurde am 27. Juni 2019 erfolgreich in Betrieb genommen. Mit Stand vom 29. Mai 2020 läuft die Anlage seit 11 Monaten stabil, und alle Indikatoren sind besser als die Planungsindikatoren. Es wurde von den Kunden hoch anerkannt und gelobt und hat einen kumulativen Effekt von 150 Millionen Yuan pro Jahr für das Unternehmen geschaffen. Gleichzeitig wurden im Rahmen des Projekts die intelligente Sauerstoffproduktion, die mobile Steuerung und die Fernüberwachung zur Steuerung der Produktion realisiert, was zur Verwirklichung der grünen und intelligenten Förderung der Industrie beiträgt.
Im Rahmen des Projekts werden 4 Sätze von Sauerstoffgeneratoren mit Druckwechseladsorption (VPSA) parallel geschaltet. Der einzelne Gerätesatz ist für die Produktion von 7500 Nm3/h Sauerstoff und 80% Sauerstoffreinheit ausgelegt. Es ist mit unserem Unternehmen (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) JLOX-103 Lithium-Typ hocheffiziente Sauerstoff-Molekularsieb gefüllt ist 68 Tonnen, die tatsächliche Sauerstoff-Ausgang erreicht 7650Nm3 / h, und die Sauerstoffkonzentration ist über 82,3%. Die 4 Anlagensätze in diesem Projekt sind mit 272 Tonnen unseres JLOX-103-Sauerstoffmolekularsiebs gefüllt, mit einer Gesamtsauerstoffproduktion von mehr als 30000 Nm3/h.
Das Sauerstoffmolekularsieb ist ein wichtiges Material, um den Betrieb der VPSA-Sauerstoffproduktionsanlagen zu gewährleisten. Dieses Projekt ist ein weiterer erfolgreicher Fall für das hocheffiziente Lithium-Sauerstoffmolekularsieb JLOX-103 unseres Unternehmens.
Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. JLOX-100 Serie hocheffiziente Sauerstoff Generation Molekularsieb ist ein Lithium X-Typ Aluminosilikat-Kristall, der ein Sauerstoff Generation Molekularsieb mit internationalen fortgeschrittenen Niveau ist. Weit verbreitet in: Eisen und Stahl, Nichteisenmetallurgie, chemische Industrie, energiesparende Umwandlung von Öfen, Umweltschutz, Papierherstellung, Aquakultur, medizinische Versorgung und andere Industrien.