Kolmolekylär sikt

CAS-nr: 63231-69-6
produkt introduktion
Carbon Molecular Sieve är en ny opolär adsorbent, kan adsorbera syremolekyler vid normal temperatur, och därmed tillgänglig för att få rikligt med kväve, och dess princip är att använda screening för att uppnå separation av syre, kväve syfte. De mest slående egenskaperna hos Carbon Molecular Sieve är: mindre orenhet i N2produkter, N2renhet och volym kan justeras efter behov och kan erhållas genom att förfina O2innehåll på mindre än 5PPM.
Teknisk parameter
|
Typ |
Absorbera tryck (Par) |
Kvävets renhet (%) |
Kvävekapacitet (Nm3/h.t) |
Kväve mängd (%) (N2, luft) |
|
CMS-200 |
0.6 |
99.99 |
60 |
Större än eller lika med 21 |
|
99.9 |
1 15 |
Större än eller lika med 31 |
||
|
99.5 |
165 |
Större än eller lika med 40 |
||
|
99.0 |
190 |
Större än eller lika med 45 |
||
|
98.0 |
230 |
Större än eller lika med 46 |
||
|
97.0 |
270 |
Större än eller lika med 48 |
||
|
0.8 |
99.99 |
75 |
Större än eller lika med 21 |
|
|
99.9 |
140 |
Större än eller lika med 31 |
||
|
99.5 |
200 |
Större än eller lika med 40 |
||
|
99.0 |
235 |
Större än eller lika med 45 |
||
|
98.0 |
275 |
Större än eller lika med 46 |
||
|
97.0 |
315 |
Större än eller lika med 48 |
|
Typ |
Absorbera tryck (Par) |
Kvävets renhet (%) |
Kvävekapacitet (Nm3/h.t) |
Kväve mängd (%) (N2, luft) |
|
CMS-220 |
0.6 |
99.99 |
75 |
Större än eller lika med 21 |
|
99.9 |
130 |
Större än eller lika med 31 |
||
|
99.5 |
175 |
Större än eller lika med 40 |
||
|
99.0 |
205 |
Större än eller lika med 45 |
||
|
98.0 |
245 |
Större än eller lika med 46 |
||
|
97.0 |
285 |
Större än eller lika med 48 |
||
|
0.8 |
99.99 |
100 |
Större än eller lika med 21 |
|
|
99.9 |
160 |
Större än eller lika med 31 |
||
|
99.5 |
220 |
Större än eller lika med 40 |
||
|
99.0 |
255 |
Större än eller lika med 45 |
||
|
98.0 |
295 |
Större än eller lika med 46 |
||
|
97.0 |
335 |
Större än eller lika med 48 |
|
Typ |
Absorbera tryck (Par) |
Kvävets renhet (%) |
Kvävekapacitet (Nm3/h.t) |
Kväve mängd (%) (N2, luft) |
|
CMS-240 |
0.6 |
99.99 |
95 |
Större än eller lika med 21 |
|
99.9 |
150 |
Större än eller lika med 31 |
||
|
99.5 |
200 |
Större än eller lika med 40 |
||
|
99.0 |
230 |
Större än eller lika med 45 |
||
|
98.0 |
270 |
Större än eller lika med 46 |
||
|
97.0 |
310 |
Större än eller lika med 48 |
||
|
0.8 |
99.99 |
1 15 |
Större än eller lika med 21 |
|
|
99.9 |
180 |
Större än eller lika med 31 |
||
|
99.5 |
240 |
Större än eller lika med 40 |
||
|
99.0 |
280 |
Större än eller lika med 45 |
||
|
98.0 |
320 |
Större än eller lika med 46 |
||
|
97.0 |
360 |
Större än eller lika med 48 |
||
|
CMS-260 |
0.6 |
99.999 |
60 |
Större än eller lika med 20 |
|
99.99 |
1 15 |
Större än eller lika med 21 |
||
|
99.9 |
170 |
Större än eller lika med 31 |
||
|
99.5 |
220 |
Större än eller lika med 40 |
||
|
99.0 |
250 |
Större än eller lika med 45 |
||
|
98.0 |
290 |
Större än eller lika med 48 |
||
|
0.8 |
99.999 |
70 |
Större än eller lika med 20 |
|
|
99.99 |
130 |
Större än eller lika med 21 |
||
|
99.9 |
200 |
Större än eller lika med 31 |
||
|
99.5 |
260 |
40 |
||
|
99.0 |
300 |
Större än eller lika med 45 |
||
|
98.0 |
340 |
Större än eller lika med 48 |
|
Typ |
Absorbera tryck (Par) |
Kvävets renhet (%) |
Kvävekapacitet (Nm3/h.t) |
Kväve mängd (%) (N2, luft) |
|
CMS-280 |
0.6 |
99.99 |
1 15 |
Större än eller lika med 26 |
|
99.9 |
170 |
Större än eller lika med 36 |
||
|
99.5 |
220 |
Större än eller lika med 44 |
||
|
99.0 |
250 |
Större än eller lika med 49 |
||
|
98.0 |
290 |
51 |
||
|
97.0 |
330 |
Större än eller lika med 53 |
||
|
0.8 |
99.99 |
130 |
Större än eller lika med 26 |
|
|
99.9 |
200 |
Större än eller lika med 36 |
||
|
99.5 |
260 |
Större än eller lika med 44 |
||
|
99.0 |
300 |
Större än eller lika med 49 |
||
|
98.0 |
340 |
Större än eller lika med 51 |
||
|
97.0 |
380 |
Större än eller lika med 53 |
Typisk applikation
a) Används för att separera luft i N2och O2.
b) Används inom petroleumkemi, värmebehandling, elektronik och livsmedelskonservering.
Garanti
Enligt National Standard CJ/T 345-2010, DB31/ T 451-2009.
Gratis konsultation under garantitiden.
Normalt paket
1. Kolmolekylär sil Förpackad i lufttät i plasttrumma
(Nettovikt: 20 kg/fat, Bruttovikt: 21,6 kg/trumma)

Kolmolekylsil (CMS) är en ny opolär adsorbent, som kan adsorbera syremolekyler i luften vid rumstemperatur och under variabelt tryck, så att kväverik gas kan erhållas.
Huvudmodeller
Företagets kolmolekylsilprodukter är huvudsakligen indelade i sex typer
CMS-200 CMS-220 CMS-240 CMS-260 CMS-H CMS-F
Principen för kväveproduktion genom luftseparation av kolmolekylsil
Produkten tillhör koladsorbent, som är ett poröst material som består av kol. Porstrukturmodellen är en oordnad stapling av kolstruktur. Kolmolekylsil är en opolär förening, och dess viktiga egenskaper är baserade på dess mikroporösa struktur. Dess förmåga att separera luft beror på de olika diffusionshastigheterna för olika gaser i luften i mikroporerna i kolmolekylsikten, eller olika adsorptionskrafter, eller två effekter samtidigt. Under jämviktsförhållanden är adsorptionskapaciteten hos kolmolekylsilen för syre och kväve ganska nära, men diffusionshastigheten för syremolekyler genom de smala porerna i kolmolekylsilens mikroporösa system är mycket snabbare än för kvävemolekyler. Baserat på denna prestanda kan kolmolekylsil anrika kväve i gasfasen vid en tidpunkt långt från jämviktsförhållanden.
Kolmolekylär sikt luftseparering kväve produktionsenhet
Denna enhet kallas allmänt för kvävegenerator. Processflödet är trycksvängningsadsorption (förkortat PSA-metoden) vid rumstemperatur. PSA är en adsorptionsseparationsprocess utan värmekälla. Adsorptionskapaciteten hos kolmolekylsilen för de adsorberade komponenterna (främst syremolekyler) ökar med ökningen av dess partialtryck och minskar med minskningen av dess partialtryck. På detta sätt adsorberas kolmolekylsilen under tryck och desorberas under tryck för att frigöra de adsorberade komponenterna och regenerera kolmolekylsilen.
Cykeldriften av PSA-processen inkluderar: trycksättning och gasproduktion; Tryckutjämning; Tryckreduktion och avgaser; Tryck sedan och producera gas. Flera arbetssteg kan delas in i vakuumregenereringsprocess och atmosfärisk regenereringsprocess enligt processens olika regenereringsmetoder. I de två processerna komprimeras den råa luften och regleras av luftkompressorn, kommer sedan in i kylaren och avfettningssystemet och går sedan in i kolmolekylsilens adsorptionstorn efter torkning. Produkten N2 släpps ut från den övre delen av adsorptionstornet och det adsorberade syret släpps direkt ut i atmosfären från den nedre delen för att åstadkomma regenerering av kolmolekylsikt.
Förhållanden som ska kontrolleras för kväveproduktion från kolmolekylsikt
1. Förbehandling av råluft:Det är mycket nödvändigt att ren rå luft kommer in i kolmolekylsilens adsorptionstorn, eftersom oljeångan som kommer in blockerar porerna i kolmolekylsilens porer, vilket avsevärt kommer att minska separationseffekten. Efter att den råa luften har komprimerats av luftkompressorn kommer inte bara lufttemperaturen att stiga, utan också oljeångan (särskilt smörjoljeluftkompressorn). Därför måste den passera genom kylaren, avfettning, torkning och andra reningssystem. Slutligen kommer den behandlade matarluften in i kolmolekylsilens adsorptionstorn.
2. Renhet och gasutbyte av produktkväve:Kolmolekylsil används för att producera kväve, och dess N2renhet och gasutbyte kan justeras efter användarens behov. Om gasutbytet minskas, kommer N2renheten kommer att ökas, annars kommer N2renheten kommer att minska. Användaren kan anpassa sig efter de faktiska behoven och ta hänsyn till båda för att få kväve med låg kostnad.
3. Tryckutjämningstid:I processen för produktion av kolmolekylsilkväve, när adsorptionen av ett adsorptionstorn är avslutad, måste högtrycksgasen i adsorptionstornet injiceras i det andra regenererade adsorptionstornet från övre och nedre riktningarna, så att gasen trycket i de två tornen är detsamma. Denna process kallas tryckutjämning av adsorptionstornet. Att välja en lämplig tryckutjämningstid kan inte bara återvinna energi, utan också minska pulveriseringen av kolmolekylsilen i adsorptionstornet orsakad av stötar, Förläng livslängden för kolmolekylsilen. I allmänhet är spänningsutjämningstiden 1-3 sekunder.
4. Gasgenereringstid:På grund av de olika absorptions- och diffusionshastigheterna för kolmolekylsilar för syre och kväve, adsorberade O2kommer att nå jämvikt på kort tid. Vid denna tidpunkt är adsorptionsmängden N2är liten och adsorptionstiden är lämpligt längre, vilket kan spara matarluft, minska energiförbrukningen, minska ventilens växlingsfrekvens på kvävegeneratorn, förbättra enhetens stabilitet och förlänga livslängden för kolmolekylsilar. I allmänhet är adsorptionstiden 40 ~ 60 sekunder.
5. Drifttryck:Högt adsorptionstryck. Adsorptionskapaciteten är också stor, så trycksatt adsorption är fördelaktigt, men adsorptionstrycket är för högt, och luftenergiförbrukningen och anordningskraven är också höga, så det är nödvändigt att välja adsorptionstrycket ur perspektivet av omfattande energiförbrukning. Det föreslås att adsorptionstrycket för normal tryckregenereringsprocess bör vara {{0}}.6~0.8MPa.
6. Användningstemperatur:Eftersom adsorptionsprocessen har exoterm effekt, ökar adsorptionstemperaturen och adsorptionskapaciteten minskar, så att välja en lägre adsorptionstemperatur bidrar till kväveproduktionens prestanda. Om förhållandena tillåter är det fördelaktigt att minska adsorptionstemperaturen för processen för kvävegenerator.
Egenskaper Plattform

Kvalitetskontroll

Förpackningar
25 kg/vävd väska, 800 kg/pall

Verkstadsgalleri

Kundcase

Populära Taggar: kolmolekylsil, Kina kolmolekylsikt tillverkare, leverantörer, fabrik

