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Tamis moléculaire pour COV

Nov 14, 2019

L'adsorption est un moyen efficace de contrôler les dommages environnementaux des composés organiques volatils (COV). Les tamis moléculaires ont les caractéristiques d'une structure de pores uniforme, d'une taille de pore régulière, d'une grande surface spécifique et d'une bonne stabilité thermique, et ont reçu une attention particulière dans le domaine du traitement des COV.

Les tamis moléculaires de zéolite présentent certains avantages en termes de sélectivité d'adsorption et de capacité d'adsorption. À une certaine température et pression, le tamis moléculaire de zéolite peut adsorber les composants organiques dans les gaz d'échappement organiques, puis transporter le gaz restant à l'étape suivante. Après adsorption du gaz résiduaire organique, il est converti en un certain processus, et la capacité de régénération de l'adsorbant est maintenue et augmentée, et l'adsorbant peut être réutilisé, puis les étapes ci-dessus sont répétées et le cycle est répété jusqu'à ce que le gaz résiduaire organique soit purifié. Généralement, nous utiliserons un tamis moléculaire 13X , les paramètres sont les suivants:

Modèle

Tamis moléculaire 13X

Couleur

Beige

Diamètre nominal des pores

10 angströms

Forme

Sphère

Pastille

Diamètre (mm)

1.6-2.5

(Maille 8 * 12)

3.0-5.0

(Maille 4 * 8)

1,6

(1/16 pouce)

3.2

(1/8 pouce)

Rapport de taille jusqu'au grade (%)

≥98

≥98

≥96

≥96

Densité apparente (g / ml)

≥0,68

≥0,68

≥0,65

≥0,65

Taux d'usure (%)

≤0,20

≤0,20

≤0,20

≤0,20

Résistance à l'écrasement (N)

≥25 / pièce

≥85 / pièce

≥25 / pièce

≥45 / pièce

Adsorption statique de H2O (%)

≥25

≥25

≥25

≥25

Adsorption statique de CO2 (%)

≥17

≥17

≥17

≥17

Teneur en eau (%)

≤1,0

≤1,0

≤1,0

≤1,0

Formule chimique typique

Na2O. Al2O3. (2,8 ± 0,2) SiO2. (6 ~ 7) H2O

SiO2: Al2O3 ≈2,6-3,0

Application typique

a) Élimination du CO2 et de l'humidité de l'air (pré-purification de l'air) et d'autres gaz.
b) Séparation de l'oxygène enrichi de l'air.
c) Élimination des compositions à chaîne n des aromatiques.
d) Élimination de R-SH et H2S des flux liquides d'hydrocarbures (GPL, butane, etc.)

e) Protection du catalyseur, élimination des oxygénats des hydrocarbures (flux d'oléfines).

f) Production d'oxygène en vrac dans les unités PSA.

Plus d'applications:

Éthylène, propylène, séchage des gaz d'hydrocarbures

Séchage au gaz naturel, Séchage à l'air

Élimination de l'humidité, du CO2 et du H2S du gaz naturel

Élimination du R-SH, H2S du GPL

Production d'oxygène médical et d'oxygène industriel

Élimination de H2O de l'air dans la cryo-séparation de l'air

Déshydratant pour revêtement, peinture, résine et adhésifs.


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