7 Razones que provocan la pulverización del tamiz molecular en la unidad PSA

1. El gas de la materia prima lleva agua

Los tamices moleculares tienen una fuerte absorción de agua y una gran afinidad por el agua. Es difícil desorberlo por métodos físicos ordinarios después de absorber el agua. En condiciones normales de temperatura, el sistema PSA apenas puede eliminarse, lo que provoca un descenso significativo de la capacidad de adsorción del tamiz molecular y un aumento de la presión del sistema. Después de que el tamiz molecular absorba agua, la resistencia a la presión lateral se reduce considerablemente, y el tamiz molecular se daña fácilmente durante el frecuente proceso de igualación de presión del sistema PSA.

2. Alta presión del sistema

Los tamices moleculares son partículas con una estructura porosa. En el diseño original del PSA, debe tenerse muy en cuenta la resistencia a la presión del tamiz molecular. Una presión elevada es buena para la adsorción, pero provocará fluctuaciones en el lecho. La fluctuación de la capa del lecho hará que la fricción entre las partículas del tamiz molecular produzca polvo, haciendo que los microporos del tamiz molecular se bloqueen y fallen, la capacidad de adsorción se reducirá en gran medida, y la presión del sistema aumentará. Este fenómeno se deteriorará gradualmente y, finalmente, se descargará una gran cantidad de polvo del lecho.

3. La mala calidad de llenado del tamiz molecular provoca la formación de polvo

Cuando el tamiz molecular está demasiado suelto y la cantidad de relleno no es suficiente, la fricción entre los tamices moleculares es mayor, lo que puede provocar fácilmente la pulverización del tamiz molecular.

4. La placa divisora y el algodón filtrante de la torre de adsorción tienen un gran error de estratificación

Cuando se llena el tamiz molecular, la placa divisora interna y el algodón filtrante tienen un gran error de estratificación, lo que provocará huecos ocultos. Cuando la presión del sistema es alta, estos huecos se liberan al tamiz molecular, lo que hace que el tamiz molecular se afloje demasiado y disminuya la densidad aparente, provocando la pulverización del tamiz molecular.

5. Conmutación frecuente del sistema y ecualización de la presión

El diseño del sistema PSA debe tener en cuenta la dosificación y el periodo de conmutación óptimos del tamiz molecular, de modo que la eficiencia de producción de gas del tamiz molecular se encuentre dentro de un determinado rango razonable. Un periodo de conmutación corto aumentará la tasa de producción de gas, pero incrementará el desgaste entre los tamices moleculares y provocará la pulverización del tamiz molecular.

6. Gran resistencia al nitrógeno de escape

La resistencia del sistema PSA al nitrógeno de escape es pequeña. Esto puede desabsorberlo completamente y mejorar la eficiencia. De lo contrario, la presión en el sistema aumentará en el siguiente ciclo, y la capacidad de adsorción efectiva del tamiz molecular caerá drásticamente. Tras un trabajo prolongado, es fácil que se produzca polvo de tamiz molecular.

7. El muelle de preapriete del adsorbedor es pequeño

El muelle pretensado del adsorbedor puede reponer a tiempo la altura del hueco del tamiz después de descargar el polvo, y la altura del punto de trabajo del muelle debe ser mayor que la presión máxima en la sección interior del adsorbedor. De lo contrario, el hueco del tamiz molecular no podrá rellenarse a tiempo, la densidad aparente disminuirá y, finalmente, el lecho caerá seriamente y se descargará una gran cantidad de polvo.

Índice

Comparte:

Más entradas

¿Necesita una solución de tamiz molecular?

TAMICES MOLECULARES JALON JLOED UTILIZADOS PARA LA DESHIDRATACIÓN DE ELECTROLITOS

Esta carta es para informarle de que hemos evaluado el producto Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM de Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd para secar nuestros disolventes orgánicos para la producción de electrolito para baterías de iones de litio. Los disolventes orgánicos resultantes que pasaron por nuestro proceso con el producto Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM en nuestras instalaciones de I+D y producción situadas en Chico, CA, EE.UU., cumplieron nuestras especificaciones mostrando un contenido de humedad extremadamente bajo, inferior a 10 ppm. Este producto de tamiz molecular cumplió nuestros requisitos de calidad, y es muy recomendable para su uso en la industria de baterías de iones de litio para el secado de disolventes orgánicos. También agradecemos el apoyo técnico de la empresa.

Energía nanotecnológica

Productos relacionados
Unidad criogénica de separación de aire Proyecto
Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. 52000 Nm3/Unidad criogénica de separación de aire Proyecto

Luoyang Jalon Micro-nano Nuevos Materiales Co, Ltd. Los tamices moleculares de la serie JLPM se utilizan principalmente para el secado criogénico de gases industriales en general. El sistema de purificación en la unidad de separación de aire elimina H2O y CO2, así como la desulfuración de gas natural y otros hidrocarburos (eliminación de H2S y mercaptanos) y CO2.

 

Cabe mencionar que Yuntianhua United Commerce Co. Empresa 52000 Nm3/criogénico proyecto de unidad de separación de aire. El método de diseño y fabricación de la unidad de separación de aire por aire, adsorbedor adoptar el diseño de flujo radial vertical, la capacidad de procesamiento de 311352 nm3 / h, 5,13 Bar (A) de presión de adsorción, el tipo de carga de mi empresa JLPM3 tamiz molecular eficiente 92 toneladas, 107 toneladas de alúmina activada, puede garantizar que el contenido de CO2 en el aire significa 1000 partes por millón (2000 PPM) instantánea de equipos y un funcionamiento estable, la exportación de CO2 tamiz molecular < 0,1 PPM.

El tamiz molecular de alto rendimiento de quinta generación JLPM1 es un tamiz molecular avanzado que se utiliza en la unidad de prepurificación (APPU) de los equipos de separación de aire. En comparación con las generaciones anteriores, el tamiz molecular de alto rendimiento JLPM1 de quinta generación ha mejorado significativamente la capacidad de adsorción de CO2; el tamiz molecular de alto rendimiento JLPM1 de quinta generación aportará múltiples beneficios a los diseñadores y operadores de separación de aire. Para el diseño de la nueva planta de separación de aire, la aplicación del tamiz molecular de alto rendimiento de quinta generación JLPM1 puede hacer que la separación de aire ocupe un área menor, reduciendo así la inversión en equipos y los costes de explotación. El tamiz molecular de alto rendimiento de quinta generación JLPM1 también puede utilizarse para la transformación de equipos antiguos, lo que puede reducir el consumo de energía o mejorar la capacidad de procesamiento de la separación del aire.

Productos relacionados
Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. Proyecto de producción de oxígeno por adsorción por oscilación de presión (VPSA) de 30000Nm3/h

El tamiz molecular de oxígeno es un material importante para garantizar el funcionamiento del equipo de producción de oxígeno VPSA. Este proyecto es otro caso de éxito de nuestro tamiz molecular de oxígeno de alta eficiencia tipo litio JLOX-103.

 

El proyecto de producción de oxígeno de adsorción por oscilación de presión (VPSA) de 30000Nm3/h de Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co, Ltd., diseñado y construido por CSSC Huanggang Precious Metals Co, Ltd., se puso en marcha con éxito el 27 de junio de 2019. A partir del 29 de mayo de 2020, el dispositivo ha estado funcionando de manera estable durante 11 meses, y todos los indicadores son mejores que los indicadores de diseño. Ha sido altamente reconocido y elogiado por los clientes, y ha creado un efecto acumulativo de 150 millones de yuanes al año para la empresa. Al mismo tiempo, el proyecto ha realizado la producción inteligente de oxígeno, el control móvil y la monitorización remota para guiar la producción, ayudando a realizar la promoción ecológica e inteligente de la industria.

 

El proyecto utiliza 4 conjuntos de generadores de oxígeno por adsorción por oscilación de presión (VPSA) en paralelo. El único juego de dispositivos está diseñado para producir 7500Nm3/h de oxígeno y 80% de pureza de oxígeno. Se llena con nuestra empresa (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) JLOX-103 de litio de alta eficiencia de tamiz molecular de oxígeno es de 68 toneladas, la producción real de oxígeno alcanza 7650Nm3/h, y la concentración de oxígeno es superior a 82.3%. Los 4 conjuntos de equipos de este proyecto se llenan con 272 toneladas de nuestro tamiz molecular de oxígeno JLOX-103, con una producción total de oxígeno de más de 30000Nm3/h.

 

El tamiz molecular de oxígeno es un material importante para garantizar el funcionamiento del equipo de producción de oxígeno VPSA. Este proyecto es otro caso de éxito del tamiz molecular de oxígeno de alta eficiencia tipo litio JLOX-103 de nuestra empresa.

Luoyang Jalon Micro-nano Nuevos Materiales Co, Ltd. El tamiz molecular de generación de oxígeno de alta eficiencia de la serie JLOX-100 es un cristal de aluminosilicato de litio tipo X, que es un tamiz molecular de generación de oxígeno con nivel avanzado internacional. Ampliamente utilizado en: hierro y acero, metalurgia no ferrosa, industria química, transformación de ahorro de energía de hornos, protección del medio ambiente, fabricación de papel, acuicultura, atención médica y otras industrias.

Productos relacionados