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3Un tamiz molecular puede adsorber moléculas cuyo diámetro crítico no sea mayor que él mismo

3Un tamiz molecular puede adsorber moléculas cuyo diámetro crítico no sea mayor que él mismo El tamiz molecular es un material cristalino poroso de aluminosilicato, que se utiliza ampliamente en el secado y purificación de diversos refrigerantes debido a sus propiedades únicas de adsorción selectiva y secado. 1. Campo de aplicación del tamiz molecular 3A Los tamices moleculares 3A se utilizan para el secado de diversos líquidos (como el etanol); secado de aire; secado de refrigerantes; secado de gas natural y metano; secado de hidrocarburos insaturados y gas de pirólisis, etileno, acetileno, propileno, butadieno. El tamiz molecular 3A se utiliza principalmente en la industria del vidrio arquitectónico, el refinado y la purificación de gases...

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Análisis de roturas y soluciones de bolas de molienda de cerámica

Análisis de roturas y soluciones de bolas de molienda de cerámica Las bolas de molienda de cerámica se utilizan como medios de molienda en equipos de pulverización y se emplean a menudo en la producción industrial. Sin embargo, en el proceso de producción, las bolas de molienda de cerámica a menudo se rompen. ¿Cuál es la razón de que se rompan? ¿Hay alguna solución? Vamos a echar un vistazo juntos. Ⅰ. Análisis de las razones de la trituración de bolas de molienda de cerámica Las bolas de molienda de cerámica más populares en el mercado incluyen bolas de vidrio, bolas de silicato de circonio y bolas de circonio puro. En cuanto a la tecnología de producción, se dividen básicamente en dos tipos: electrofusión...

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El secreto del tamiz molecular de carbono en el generador de nitrógeno PSA

El secreto del tamiz molecular de carbón en el generador de nitrógeno PSA El uso y la selección del tamiz molecular de carbón activado en los generadores de nitrógeno PSA Todos sabemos que el tamiz molecular de carbón activado es el componente principal de los generadores de nitrógeno PSA. Hoy explicaremos cómo seleccionar el tamiz molecular de carbón activado para los generadores de nitrógeno PSA y determinar su uso. Hay muchos tipos de tamiz molecular, y cada tipo tiene diferentes características y capacidades de adsorción. En términos generales, el tamiz molecular de carbón activado es seleccionado como adsorbente para los generadores de nitrógeno PSA. El tamiz molecular de carbón activado son sólidos cilíndricos negros con...

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Principio de regeneración del tamiz molecular en la planta de separación de aire PSA

Principio de regeneración del tamiz molecular en la planta de separación de aire PSA Para la planta de separación de aire por tamiz molecular PSA, el tamiz molecular es sin duda el componente central del sistema; sólo el aire comprimido limpio se adsorbe y regenera continuamente a través del tamiz molecular, con el fin de producir continuamente el nitrógeno o el oxígeno que necesitamos. La regeneración puede entenderse como el proceso inverso de la adsorción; porque después de que el tamiz molecular completa una adsorción saturada, no puede seguir adsorbiendo gas, y necesita "recuperar" su capacidad de adsorción, que es lo que llamamos "regeneración". La regeneración del tamiz molecular puede...

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¿Por qué sólo el tamiz molecular 3A puede utilizarse en vidrio hueco?

Why Only Molecular Sieve 3A is Qualified to Be Used in Hollow Glass? Molecular sieve can simultaneously adsorb water and residual organic matter in the hollow glass, so that the hollow glass remains clean and transparent even at very low temperatures. At the same time, it can fully reduce the strong internal and external pressure difference of hollow glass caused by the huge temperature difference between seasons and day and night. The molecular sieve in the hollow glass also solves the problem of distortion and breakage caused by expansion or contraction, thus prolonging the service life of the hollow glass.…

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¿Cuáles son los preparativos de rutina necesarios para utilizar alúmina activada?

¿Cuáles son los preparativos de rutina necesarios para utilizar alúmina activada? La alúmina activada se utiliza principalmente como adsorbente en aplicaciones industriales como el secado de gases, el secado de líquidos, la purificación de agua, la adsorción selectiva y los procesos de descomposición en la industria petrolera. Debido a su gran afinidad por el agua, la alúmina activada se ha utilizado ampliamente en el secado de gases. Los principales gases que pueden secarse con alúmina activada son el acetileno, el gas de craqueo, el gas de coquería, el hidrógeno, el oxígeno, el aire, el etano, el cloruro de hidrógeno, el propano, el amoníaco, el etileno, el sulfuro de hidrógeno, el propileno, el argón, el metano, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el helio, el nitrógeno y el cloro. Como la alúmina activada libera una gran cantidad...

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¿Cuál es la selectividad y la eficacia de adsorción del tamiz molecular tipo 4A?

¿Cuál es la selectividad y la eficacia de adsorción del tamiz molecular de tipo 4A? El tamiz molecular de tipo 4A está compuesto por octaedros de silicio (aluminio), y el poliedro central sirve de estructura marco. El espacio intermedio de la estructura está extremadamente vacío, formando muchos poros o canales bien dispuestos. En el tamiz molecular hay iones metálicos y el espacio de la estructura está lleno de moléculas de agua. Los cationes pueden intercambiarse y las moléculas de agua pueden eliminarse. En determinadas condiciones, la estructura también puede cambiar. Las características de esta estructura son las razones inherentes a las diversas propiedades de los tamices moleculares. Propiedades...

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¿Qué diferencias hay entre la alúmina activada y el tamiz molecular?

¿Cuáles son las diferencias entre la alúmina activada y el tamiz molecular? La alúmina activada y los tamices moleculares son adsorbentes de uso común en la producción industrial y desempeñan papeles insustituibles. Sin embargo, hay una cuestión que siempre nos ha intrigado: ¿cuál es la diferencia entre la alúmina activada y los tamices moleculares? ¿Cuáles son sus diferentes funciones? Hoy analizaremos sus diferencias específicas desde el punto de vista de la estructura, el rendimiento de adsorción y la aplicación. Diferencias en la estructura de la alúmina activada y los tamices moleculares La alúmina activada y los tamices moleculares son materiales sólidos con alta porosidad y alta dispersión, y tienen una gran superficie específica. Sin embargo, la diferencia entre la alúmina activada...

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Aplicación del Adsorbente de Tamiz Molecular 4A en el Secado de Gas-Líquido

Aplicación del Adsorbente de Tamiz Molecular 4A en el Secado de Gas-Líquido Estructura y parámetros de rendimiento del tamiz molecular 4A: El tamiz molecular 4A es una zeolita sintetizada artificialmente, un cristal de silicato y aluminato, que es blanco en forma de polvo. Tras añadirle un aglutinante, puede extruirse en tiras, copos o bolas. El tamiz molecular 4A no es tóxico, inodoro ni corrosivo. Es insoluble en agua y disolventes orgánicos, pero soluble en ácidos y álcalis fuertes. Cuando se calienta, el tamiz molecular 4A pierde su agua cristalina, formando muchos agujeros pequeños dentro del cristal. El tamaño de los poros es similar al diámetro de...

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Ventajas de la adsorción por cambio de presión con tamiz molecular PSA para la producción de oxígeno

Ventajas de la adsorción por cambio de presión del tamiz molecular PSA para la producción de oxígeno En la industria, existen tres métodos principales para la producción de oxígeno, a saber, la destilación criogénica, la adsorción y la electrólisis, y todos ellos utilizan diferentes principios de separación de gases; la destilación criogénica consiste en licuar primero el aire a baja temperatura y, a continuación, separar el oxígeno y el nitrógeno utilizando sus diferentes puntos de ebullición. La electrólisis es el proceso de introducir corriente continua en el agua para separar el oxígeno y el hidrógeno. Características técnicas del tamiz molecular PSA El método de adsorción por oscilación de presión se puso en marcha a finales de la década de 1950. Utiliza tamices moleculares de zeolita como adsorbentes para...

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Características del tamiz molecular utilizado en los sistemas de producción de oxígeno PSA

Características del tamiz molecular utilizado en los sistemas de producción de oxígeno PSA El polvo de tamiz molecular utilizado en el sistema de producción de oxígeno PSA es un aluminosilicato cristalino sintetizado artificialmente. Comprensión del tamiz molecular PSA El tamiz molecular PSA se utiliza en el proceso de generación de oxígeno de separación de aire y separación de oxígeno/nitrógeno. En comparación con los tamices moleculares ordinarios de producción de oxígeno de tipo calcio y de tipo sodio, la adsorción por oscilación de presión es adecuada para varios dispositivos VPSA y tiene mejor capacidad de procesamiento y eficacia de separación. De hecho, no existe un único tipo de tamiz molecular, sino muchos tipos. En la actualidad, los principales tipos comúnmente utilizados son tres...

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¿Qué condiciones deben controlarse para la producción de nitrógeno utilizando tamices moleculares de carbono?

¿Qué condiciones deben controlarse para la producción de nitrógeno mediante tamices moleculares de carbono? Proceso de purificación de la compresión de aire con tamiz molecular de carbono Es necesario purificar el aire bruto antes de que entre en la torre de adsorción con tamiz molecular de carbono, ya que las partículas y la atmósfera orgánica que entran en la torre de adsorción pueden bloquear los microporos del tamiz molecular de carbono y reducir gradualmente su rendimiento de separación. Existen métodos para purificar el aire bruto: 1) mantener la entrada del compresor de aire alejada de lugares con polvo, neblina de aceite y atmósfera orgánica; 2) purificar el aire bruto con equipos como un secador refrigerado y adsorbente...

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