3A Tamiz molecular

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3A Tamiz molecular

El tamiz molecular 3A es un aluminosilicato de potasio y sodio con un tamaño de poro de 3Å (0,3 nm) también llamado zeolita 3A o zeolito 3A, es un tipo de cristal de aluminosilicato. Los diámetros cinéticos inferiores a 3 angstroms serán adsorbidos, de lo contrario, serán excluidos. La fórmula química es K12[(AIO2)12(SIO2)]-XH2O. Relación silicio/aluminio: SiO2/Al2O3≈2. Número CAS: 308080-99-1. Los tamices moleculares 3A se utilizan normalmente para agentes de secado o para extraer la humedad de los productos. Como la deshidratación de etanol, la deshidratación de gas natural, la deshidratación de gas craqueado y la deshidratación de refrigerantes.

adsorbente molecular de zeolita para planta de oxígeno

Especificaciones técnicas

Propiedad Unidad Cuenta Pellets Nota
Diámetro mm 1.6-2.5 3.0-5.0 1/16'' 1/8''
Adsorción estática de agua %wt ≥21.50 ≥21.50 ≥21.50 ≥21.50 RH75%, 25℃
Densidad aparente g/ml ≥0.75 ≥0.75 ≥0.70 ≥0.70 Grifo
Pérdida en el encendido %wt ≤1.50 ≤1.50 ≤1.50 ≤1.50 550℃, 1hr
Pérdidas por bajas %wt ≤0.10 ≤0.10 ≤0.20 ≤0.20 ~
Fuerza de aplastamiento N ≥35.00 ≥100.00 ≥40.00 ≥90.00 Media de 25 cuentas
Proporción de partículas % ≥98.00 ≥98.00 ≥98.00 ≥98.00 ~

 

Principales aplicaciones

Deshidratación del etanol

Deshidratación del etanol Grado Tamiz molecular cuanto menor sea su contenido en agua, mayor será la calidad del alcohol producido. Sin embargo, utilizando únicamente procesos típicos de destilación a presión múltiple, la relación azeotópica entre etanol y agua se sitúa en 95,5%, con un máximo de 97,2%. Es necesaria una purificación adicional para superar los límites y obtener un producto final más refinado.

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Deshidratación del etanol

Vidrio aislante

Una unidad de vidrio aislante se compone, como mínimo, de dos lunas de vidrio. Éstas están separadas por un espacio relleno de aire o de un gas especial (argón, criptón, SF6, etc.). Los cristales se apoyan y separan mediante un espaciador y, a continuación, se sellan. El agua del aire y los disolventes del sellador pueden quedar atrapados en el interior de la unidad. El agua también puede penetrar a través del sellante durante la vida útil de la unidad de vidrio aislante. Ambos fenómenos provocan la formación de vaho (condensación de agua o disolvente en el vidrio).

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vidrio aislante01

Gas natural

El gas natural debe deshidratarse para eliminar el vapor de agua. El vapor de agua provoca la formación de hidratos, la sobresaturación del gas natural y la corrosión de los equipos. La alta presión aumenta la saturación y crea más vapor de agua. Los hidratos provocan la congelación y el bloqueo de tuberías, válvulas y otros equipos, lo que paraliza la producción. El gas sobresaturado no cumple las especificaciones de los gasoductos, por lo que hay que retirarlo para poder venderlo.

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Gas natural

Almacenamiento y regeneración del tamiz molecular de zeolita 3A

  • Almacenamiento

    Como adsorbente, el tamiz molecular no debe dejarse expuesto al aire libre y debe almacenarse en condiciones secas con envases herméticos. Este producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 230˚C (450˚F).

  • Regeneración

    El tamiz molecular 3A puede regenerarse o activarse mediante el método de regeneración térmica (adsorción por oscilación térmica, TSA); para eliminar la humedad de un tamiz molecular 3A, se requiere una temperatura de 200-230°C (390-570°F). El tamiz molecular 3A también puede regenerarse o activarse reduciendo la presión en el caso de los procesos de oscilación de presión (PSA). Un tamiz molecular regenerado o activado adecuadamente puede dar puntos de rocío de humedad por debajo de -100°C. Las concentraciones de salida en un proceso de oscilación de presión dependerán del gas presente y de las condiciones del proceso.

Paquete profesional

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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

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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.

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