Welche Art von Zeolith-Molekularsieb für Sauerstoffkonzentratoren

03/12/2020
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Wie wählt man ein Sauerstoffmolekularsieb für einen kleinen Sauerstoffkonzentrator aus?

Es gibt zwei Haupttypen von Zeolith-Molekularsiebe für Sauerstoffkonzentratoren auf dem Markt, Natriumtyp und Lithium-Molekularsieb. Die Lithium-Typ Zeolith-Molekularsiebe sind effizienter als Natrium-Typ Zeolith-Molekularsiebe, die das Volumen der Sauerstoff-Generatoren, die den Sauerstoff-Konzentrator kleiner und leichter zu tragen macht stark reduzieren können. Da die Lithium-Molekularsieb ist viel teurer als Natrium-Typ, Natrium-Sauerstoff-Molekularsieb ist auch sehr beliebt auf dem Markt für die meisten Fälle.

JALON ist ein professioneller Hersteller von Molekularsieben für Sauerstoffgeneratoren. Unter unseren Produkten ist JLOX-501A ein Natrium-Molekularsieb und JLOX-101A ein Lithium-Molekularsieb. Der Vergleich der Anwendungsparameter des Natrium-Molekularsiebs und des Lithium-Molekularsiebs ist wie folgt:

ParameterJLOX-101AJLOX-501A
Größe0,4-0,8 mm0,4-0,8 mm
Anwendbare Maschinen1-20 L/min1-5L/min
Sauerstoff-Konzentration93±3%93±3%
Adsorptionsdruck1,0-2,0 bar1,4-2,0 bar
Paket25kg 125kg Stahlfass25kg 125kg Stahlfass
Molekularsieb für kleinen Sauerstoffkonzentrator
Molekularsieb für kleinen Sauerstoffkonzentrator

Molekularsieb JLOX-101A und JLOX-501A Adsorbentien sind patentierte Produkte, die speziell für den Einsatz in medizinischen Sauerstoffkonzentratoren entwickelt wurden, die einen Druckwechselzyklus zur Erzeugung von hochreinem Sauerstoff verwenden.

JLOX-501A wird für den Einsatz in tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von 1-5/L min empfohlen und J LOX-101A wird für den Einsatz in tragbaren Sauerstoffkonzentratoren empfohlen, die eine geringere Größe erfordern. JLOX-101A hat eine 2-mal höhere N2/O2-Selektivität und eine 2,75-mal höhere statische N2-Adsorptionskapazität als JLOX-1501A.

Sowohl JLOX-101A als auch JLOX-501A verfügen über eine hohe Stickstoffkapazität und eine überlegene Stickstoff-/Sauerstoffselektivität im Vergleich zu gleichwertigen Produkten auf dem Markt, was dazu führt, dass im Vergleich zu anderen Molekularsieb-Adsorbentien deutlich weniger Material benötigt wird, ohne dass der Sauerstoffdurchsatz oder die Reinheit beeinträchtigt werden.

Wie Sie den Zeolith für Ihren PSA- und VPSA-Sauerstoffgenerator auswählen

Molekularsiebe für industrielle Sauerstoffgeneratoren

Die PSA- (Druckwechseladsorption) und die VPSA-Technologie (Vakuum-Druckwechseladsorption) sind zwei häufig verwendete Verfahren zur Sauerstofferzeugung. Bei beiden Verfahren werden Zeolith-Molekularsiebe verwendet. Beim Druckwechselverfahren werden der Stickstoff und der Sauerstoff in der Luft durch Adsorptions- und Desorptionsprozesse getrennt, um hochreinen Sauerstoff zu erhalten. Da das in der Luft enthaltene Argon ähnliche Eigenschaften wie Sauerstoff hat, lässt es sich nur schwer durch Zeolith-Molekularsiebe vom Sauerstoff trennen, so dass die Reinheit des gewonnenen Sauerstoffs maximal <96% beträgt.

Im Vergleich zu VPSA-Sauerstofferzeugungsanlagen haben PSA-Anlagen geringere Anfangsinvestitionen, aber einen hohen Energieverbrauch und hohe Wartungskosten im späteren Betrieb. Wenn der Sauerstoffbedarf größer ist, gibt es aufgrund der großen Fläche der PSA-Anlage und des hohen Energieverbrauchs keinen wirtschaftlichen Vorteil mehr.

Das von LUOYANG JALON hergestellte Molekularsieb auf Natriumbasis JLOX-500, das Molekularsieb auf Kalziumbasis JLOX-200A und das Molekularsieb auf Lithiumbasis JLOX-103 sind speziell für die Produktion von PSA-, VPSA- und VPSA-Sauerstoff bzw. VPSA-Sauerstoff konzipiert. Diese beiden Produkte haben große
Adsorptionskapazität, gute N2/O2-Selektivität, hohe Bruchfestigkeit und gute dynamische Adsorptionsleistung. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2010 ist es weit verbreitet, und seine Qualität und Leistung wurden vom Markt getestet. Im Folgenden sind einige Parameter der beiden Sauerstofftypen aufgeführt Zeolith für Sauerstoffkonzentrator zu Ihrer Referenz:

MolekularsiebJLOX-103JLOX-500
TypLithium XNatrium X
Anwendbare MaschineVPSAPSA
Produktgasleistung (Nm3/Stunde)300-100001-300
Adsorptionsdruck40~50 KPa6-8 Bar
vpsa sauerstoffgenerator molekularsieb
SAUERSTOFF-MOLEKULARSIEB FÜR VPSA-GENERATOR

Lagerung und Handhabung

Das Sauerstoffzeolith-Molekularsieb adsorbiert bevorzugt Wasser gegenüber allen anderen in der Luft befindlichen Molekülen. Um eine maximale Stickstoffkapazität zu gewährleisten, sollte die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft so gering wie möglich gehalten werden. Adsorbiertes Wasser kann nicht ohne weiteres durch Druck- oder Vakuumspülung entfernt werden.

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JALON JLOED MOLEKULARSIEBE FÜR DIE DEHYDRATISIERUNG VON ELEKTROLYTEN

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

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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.

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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.

 

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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.

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