Zeoliet molekulêre siwwe is deurslaggewend in die pre-suiweringsproses van die kryogeniese lugskeidingsbedryf. Die lugstroom moet deur die molekulêre sifbed gaan voordat dit die hooflugskeidingseenheid binnegaan, om onsuiwerhede te verwyder wat met die kriogene proses kan inmeng of produkkwaliteit kan beïnvloed.
Wat is Kryogeniese lugskeidingstegnologie?
Kriogeniese lugskeidingstegnologie is gebaseer op die verskille in kookpunte van samestellende gasse, koel eers die lug af tot 'n uiters lae temperatuur (laer as die kookpunt van elke gaskomponent), gewoonlik onder -180 grade, en gebruik dan die kookpuntverskil om die gasse te distilleer en te skei.
Kryogeniese lugskeidingstegnologie word wyd toegepas in staal, chemiese, elektronika, mediese, lugvaart en ander velde. Dit is die kernmetode vir industriële gasskeiding, en is tans die mees volwasse en doeltreffende metode vir industriële produksie van suurstof, stikstof, argon en seldsame gasse.

Kryogeniese distillasie lugskeidingsproses
Kryogeniese distillasie lugskeidingsproses sluit gewoonlik die volgende ses stappe in:
Lugkompressie: Druk die lug deur verskeie stadiums van kompressors, om die nodige druk te verskaf vir lugverkoeling en daaropvolgende skeiding. Die drukreeks kan 0.5Mpa~0.8Mpa (normale druktoestel) of 3Mpa~6Mpa (hoëdruktoestel) wees.
Voor-verkoeling: Verlaag die lugtemperatuur tot die vervloeiingspunt met 'n verkoeler (gewoonlik koelwater of koelmiddel), ongeveer 5 grade tot 10 grade, wat die energievereiste van daaropvolgende kryogeniese lugskeiding verminder.
Voor-suiwering: Gebruik adsorpsietorings (gelaai met molekulêre siwwe, geaktiveerde alumina en ander adsorberende middels) om onsuiwerhede soos vog, koolstofdioksied en koolwaterstowwe te verwyder, om lae-temperatuur vriesing en verstopping van toerusting te voorkom, en verseker die veiligheid van die kryogeniese proses.
Diep verkoeling: Die gesuiwerde lug ruil hitte uit met die koue lugvloei, wat geleidelik afkoel tot die vervloeiingstemperatuur, ongeveer -170 grade tot -180 grade, en van die gas in die lug word vloeibaar.
Distillasieskeiding: Die hoëdrukkolom skei die suurstof--ryke vloeistof en die stikstof--ryke vloeistof uit. Hoë-suiwer suurstof en stikstof word uit die laedrukkolom verkry na verdere distillasie. En die argongas word uit die middel van die laedrukkolom gelei.
Gas extraction and storage: Oxygen, nitrogen and argon are reheated to gas and and then output. Some are liquefied for storage, such as liquid oxygen and liquid nitrogen. However, high purity oxygen (>99.5%), nitrogen (>99.9%), and argon (>99,9%) is op aanvraag beskikbaar.
Molekulêre Siwe Vir Kryogeniese Lugskeiding
13X-APG Zeoliet Molekulêre Sif: Dit is spesiaal ontwikkel vir lugkriogeniese lugskeidingsbedryf, van toepassing op enige grootte lugkrio-skeidingstoestelle. 13X-APG het 'n sterk selektiewe adsorpsiekapasiteit vir water en koolstofdioksied.
13X-HP Zeoliet Molekulêre Sif: Dit het hoë suurstof- en stikstofskeidingsprestasie en voldoende suurstofproduksietempo, wat meestal vir suurstofgenererende eenhede gebruik word om suurstof- en stikstofskeiding te implementeer, wat industriële en mediese suurstofverryking maak.
13X-APG-III Zeoliet Molekulêre Sif: Dit is 'n gevorderde tipe 13X-APG. Die adsorpsieprestasie van zeoliet 13X-APG-III is 60%~70% hoër as dié van 13X-APG. Selfs by lae koolstofdioksiedtoestande presteer die adsorpsiekapasiteit van 13X-APG-III steeds goed.
13X-APG-V Zeoliet Molekulêre Sif: Die adsorpsieprestasie van 13X-APG-V is meer as twee keer dié van 13X-APG, en meer as 1.4 keer dié van 13X-APG-III. 13X-APG-V molekulêre sif is 'n toonaangewende materiaal in die kryogeniese lugskeidingsbedryf, en sy werkverrigting-aanwysers is baie beter as sy voorgangers.
