L'air contient de l'azote, de l'oxygène, de l'argon, de l'eau, du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène. L'oxygène produit par séparation de l'air peut être utilisé pour la fabrication de l'acier, l'oxygène pur et le corps enrichi en oxygène peuvent également être utilisés pour la fusion de métaux non ferreux, la fermentation biologique, l'industrie médicale, etc. L'azote obtenu par séparation de l'air peut être utilisé pour la production d'engrais, industrie métallurgique, réfrigérant, industrie alimentaire, etc. Cependant, lors du processus d'application directe et indirecte de l'air, il est nécessaire d'éliminer l'eau de l'air, le dioxyde de carbone et d'autres substances, car ces composants causent souvent de graves dommages.
Air de séchage avecdes tamis moléculairesest très pratique et efficace, et peut éliminer complètement l'eau à température et pression ambiantes, et en plus de la déshydratation, le dioxyde de carbone et l'acétylène peuvent être éliminés en même temps sous moyenne et haute pression. Et dans les mêmes conditions, l'air de séchage du tamis moléculaire peut être inférieur à celui du gel de silice pour obtenir le point de rosée, et la capacité d'adsorption est 3-4 fois supérieure.
Avant de produire de l'oxygène par séparation de l'air par tamis moléculaire, l'eau, le dioxyde de carbone et l'acétylène doivent d'abord être éliminés de l'air. Sinon, l'eau et le dioxyde de carbone peuvent provoquer le gel dans les systèmes de fractionnement cryogénique, tandis que l'acétylène peut provoquer des explosions.
L'eau, le dioxyde de carbone, l'acétylène sont des molécules très polaires ou insaturées, le tamis moléculaire a une forte affinité pour elles. L'ordre de cette affinité lorsque H2O supérieur ou égal à C2H2 supérieur ou égal à CO2, par conséquent, le degré de purification de l'air est principalement déterminé par l'effet de l'élimination du CO2.
L'activité cinétique d'adsorption du CO2 par tamis moléculaire est liée à la température, à la pression et au débit d'air. La pratique montre que : à moyenne et haute pression, le tamis moléculaire 13X et 5A peut éliminer simultanément l'humidité, le dioxyde de carbone et l'acétylène de l'air, à travers la séparation de refroidissement en profondeur de la tour de fractionnement en azote et oxygène de haute pureté.

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