Tamiz molecular 13X para adsorción de mercaptanos

Además del sulfuro de hidrógeno, el gas de craqueo de petróleo generalmente también contiene una cierta cantidad de azufre orgánico. La clave para reducir el contenido de azufre es eliminar eficazmente los mercaptanos y el sulfuro de hidrógeno del gas crudo. Los tamices moleculares se pueden utilizar para adsorber algunos compuestos de azufre. El principio de adsorción incluye principalmente dos aspectos:
1. Adsorción de selección de forma. Hay muchos canales con tamaño de poro uniforme y canales bien organizados en la estructura del tamiz molecular, que no solo proporciona una gran área de superficie interna, sino que también limita la proporción de moléculas con tamaño de poro grande que ingresa.
2. Adsorción polar. Debido a las características de la red iónica, la superficie del tamiz molecular es altamente polar, por lo que tiene una alta capacidad de adsorción de moléculas insaturadas, moléculas polares y moléculas fácilmente polarizadas. Los tamices moleculares se utilizan principalmente para eliminar los mercaptanos del gas natural. Debido a la débil polaridad del COS, que es similar a la estructura molecular del CO2, existe una relación competitiva entre la adsorción de los dos en tamices moleculares en presencia de CO2. Para simplificar el proceso y reducir la inversión en equipos, la adsorción de mercaptanos por tamiz molecular se usa generalmente en combinación con la deshidratación por tamiz molecular.
Los tamaños de poro de 3A, 4A, 5A ytamices moleculares 13Xson {{0}}.3nm, 0.4nm, 0.5nm y 1.0nm respectivamente. El estudio encontró que el tamiz molecular 3A apenas adsorbía mercaptanos, los tamices moleculares 4A tenían una pequeña capacidad de adsorción de mercaptanos y los tamices moleculares 13X tenían una gran capacidad de adsorción de mercaptanos. Los resultados mostraron que la capacidad de adsorción y el rendimiento de adsorción aumentaron con el aumento del tamaño de los poros.
Parámetro técnico:
| Modelo | 13X | |||
| Color | Gris claro | |||
| Diámetro de poro nominal | 10 angstroms | |||
| Forma | Esfera | Bolita | ||
| Diámetro (mm) | 1.7-2.5(malla 8*12) | 3.0-5.0(malla 4*8) | 1,6 (1/16 pulgadas) | 3,2 (1/8 de pulgada) |
| Relación de tamaño hasta el grado (porcentaje) | mayor o igual a 98 | mayor o igual a 98 | mayor o igual a 96 | mayor o igual a 96 |
| Densidad aparente (g/ml) | Mayor o igual que 0.68 | Mayor o igual que 0.68 | Mayor o igual a 0.65 | Mayor o igual a 0.65 |
| Relación de desgaste (porcentaje) | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.40 | Menor o igual a 0.40 |
| Fuerza de aplastamiento (N) | Mayor o igual a 35/pieza | Mayor o igual a 85/pieza | Mayor o igual a 25/pieza | Mayor o igual a 65/pieza |
| Adsorción estática de H2O (porcentaje) | mayor o igual a 25 | mayor o igual a 25 | mayor o igual a 25 | mayor o igual a 25 |
| Adsorción estática de CO2 (‰) | mayor o igual a 17 | mayor o igual a 17 | mayor o igual a 17 | mayor o igual a 17 |
| Contenido de agua (porcentaje) | Menor o igual a 1.5 | Menor o igual a 1.5 | Menor o igual a 1.5 | Menor o igual a 1.5 |
| Fórmula química típica |
Na2O. Al2O3. (2,8±0,2) SiO2. (6~7)H2O (SiO2 : Al2O3 ≈2.6-3.0) |
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