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Tamiz molecular de carbono Cms 280 como adsorbente en generador de nitrógeno PSA

Tamiz molecular de carbono Cms 280 como adsorbente en generador de nitrógeno PSA

El tamiz molecular de carbono tiene una gran capacidad de producción de nitrógeno, una alta tasa de recuperación de nitrógeno y una larga vida útil. Es adecuado para varios tipos de generadores de nitrógeno PSA. La producción de nitrógeno por separación de aire con tamiz molecular de carbono se ha utilizado ampliamente en petroquímica, metal...
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Product Details ofTamiz molecular de carbono Cms 280 como adsorbente en generador de nitrógeno PSA

 

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Preparación detamiz molecular de carbonopara generador de nitrógeno: el tamiz molecular de carbono utilizado en el generador de nitrógeno está compuesto principalmente de elementos de carbono y su apariencia es la de un sólido columnar negro. Puede producir nitrógeno mediante equipos de adsorción por cambio de presión (PSA).

Método de producción de nitrógeno PSA:
En el método de producción de nitrógeno PSA (adsorción por cambio de presión), el tamiz molecular de carbono puede adsorber oxígeno y nitrógeno en el aire al mismo tiempo, pero debido a que la velocidad de difusión de las moléculas de oxígeno es cientos de veces más rápida que la del nitrógeno, al controlar el tiempo de adsorción, la mayor parte del oxígeno se puede adsorber en un tiempo más corto, mientras que el nitrógeno no se adsorbe, logrando así la separación de oxígeno y nitrógeno.

Proceso de adsorción y desorción:
En el proceso de producción de nitrógeno PSA, la adsorción y desorción se logran por diferencia de presión. Cuando aumenta la presión, el tamiz molecular de carbono adsorbe oxígeno; cuando la presión cae, el tamiz molecular libera el oxígeno adsorbido, logrando así la desorción.

Flujo de proceso:
El flujo del proceso básico de producción de nitrógeno PSA incluye la compresión del aire, la purificación, el ingreso a la torre de adsorción para la separación de oxígeno y nitrógeno y la regeneración del tamiz molecular a través de pasos como la ecualización de presión y el retrolavado.

Composición del sistema:
El sistema de producción de nitrógeno de PSA consta de un compresor de aire, un sistema de purificación de aire, un tanque de almacenamiento de aire, una válvula de conmutación, un adsorbedor y un tanque amortiguador de oxígeno. El sistema está controlado automáticamente por un PLC y una válvula de conmutación automática para garantizar una producción continua de nitrógeno de alta-calidad.

Adsorción selectiva de tamiz molecular:
El dispositivo de tamiz molecular puede lograr una preparación de nitrógeno eficiente, continua y estable, y puede separar nitrógeno de alta-pureza del aire.

Características del tamiz molecular de carbono:
El tamiz molecular de carbono es un adsorbente de uso común en el generador de nitrógeno PSA. Su efecto de separación del oxígeno y el nitrógeno se basa en las diferentes velocidades de difusión de estos dos gases en la superficie del tamiz molecular.

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Especificación

 

Modelo Tamiz molecular de carbono
Apariencia Negro, extruido (pellet)
Nivel de polvo 100 ppm máx.
Diámetro (mm) 1.0-1.2 1.3-1.5 1.5-1.8 1.8-2.0
Fuerza de aplastamiento (N/pc) 50-60 60-70 70-80 110-130
Producción Datos como sigue 3-8% de pérdida 5-15% de pérdida 10-20% de pérdida
Tipo

Presión de adsorción

(MPa)

Pureza del N2 (%) Cantidad de N2 (M3/T.MT) Aire/N2 (%)
CMS-280 0.75-0.8 99.999 90 6.4
99.99 135 4.5
99.9 190 3.4
99.5 280 2.3

 

¿Cuáles son los determinantes del efecto de producción de nitrógeno de los tamices moleculares de carbono?

A/ Estructura microporosa y propiedades superficiales
1. Distribución del tamaño de los poros: la distribución del tamaño de los poros de los tamices moleculares de carbono debe coincidir con el tamaño de las moléculas de gas como el nitrógeno y el oxígeno. Su tamaño medio de poro está generalmente entre 0,3 y 1,0 nanómetros. En condiciones ideales, permite que las moléculas de oxígeno entren en los micro-poros mientras bloquea las moléculas de nitrógeno. A través de este efecto de tamizado, se separa el nitrógeno y el oxígeno, obteniendo así nitrógeno de alta-pureza.
2. Área de superficie específica: cuanto mayor sea el área de superficie específica, mayor será la capacidad de adsorción del tamiz molecular de carbono, que puede adsorber más moléculas de oxígeno y, por lo tanto, mejorar el efecto de producción de nitrógeno. La alta superficie específica proporciona sitios más activos para la adsorción de gas, lo que permite que los tamices moleculares de carbono procesen más aire y produzcan más amoníaco en una unidad de tiempo.

B/ Volumen de llenado y uniformidad
1. Volumen de llenado: en los equipos de producción de amoníaco, el volumen de llenado de los tamices moleculares de carbono afecta directamente el efecto de producción de nitrógeno. Un volumen de llenado insuficiente hace imposible procesar completamente el aire sin tratar y es difícil obtener nitrógeno de salida suficiente y de alta-pureza. Sin embargo, una carga excesiva puede provocar problemas como mayores costos de equipo y una resistencia excesiva del lecho.
2. Uniformidad de llenado: La uniformidad de llenado de los tamices moleculares de carbono en la torre de adsorción también es muy importante. Si el llenado no es uniforme, se producirá una distribución desigual del gas en la torre, lo que provocará una adsorción excesiva o insuficiente en algunas áreas, lo que afectará el efecto general de adsorción y separación y reducirá la pureza y la producción de nitrógeno.

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