Anwendungen

PSA-Sauerstoffgeneratoren

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%

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PSA-Generator

VPSA-Sauerstoffgeneratoren

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%

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vpsa-Sauerstoff-Sieb

Tragbarer medizinischer PSA-Sauerstoffkonzentrator

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.

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Sauerstoff

Kryogene Luftzerlegung

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.

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Kryo-Luft-Trennung

PSA-Wasserstoff-Reinigung

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.

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PSA-Wasserstoff

PSA adsorbieren CO

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).

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JLCOS-BANNER

Ethanol Dehydratisierung

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.

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Ethanol Dehydratisierung

Polyurethan-Industrie

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.

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Zeolith für die Polyurethanindustrie

Lufttrocknung

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.

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Lufttrockner

Wasserstoffgetter mit einem kryogenen Tank im Vakuumraum

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Tank

Naturgas

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.

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Naturgas

Isolierglas

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).

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Isolierglas01

Entstickung von Dieselabgasen

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.

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Adsorptionsmittel für die P-Xylentrennung

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.

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Dehydrierung von Kfz-Bremsanlagen

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.

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Kältemittel-Trockenmittel Grad 3A Molekularsieb

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.

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