Молекуларна сита зеолита су кључна у процесу пре{0}}пречишћавања у индустрији криогеног одвајања ваздуха. Струја ваздуха мора да прође кроз слој молекуларног сита пре него што уђе у главну јединицу за одвајање ваздуха, како би се уклониле нечистоће које могу да ометају криогени процес или утичу на квалитет производа.
Шта је технологија криогеног одвајања ваздуха?
Технологија криогеног одвајања ваздуха заснована је на разликама у тачкама кључања саставних гасова, прво хлади ваздух до екстремно ниске температуре (ниже од тачке кључања сваке гасне компоненте), обично испод -180 степени, а затим користи разлику тачке кључања за дестилацију и одвајање гасова.
Криогена технологија одвајања ваздуха се широко примењује у челику, хемијској, електроници, медицини, ваздухопловству и другим областима. То је основна метода за одвајање индустријског гаса, и тренутно је најзрелија и најефикаснија метода за индустријску производњу кисеоника, азота, аргона и ретких гасова.

Процес одвајања ваздуха криогеном дестилацијом
Процес одвајања ваздуха криогеном дестилацијом обично укључује следећих шест корака:
Компресија ваздуха: Повећајте ваздух помоћу више степени компресора, да бисте обезбедили потребан притисак за хлађење ваздуха и накнадно одвајање. Опсег притиска може бити 0,5Мпа~0,8Мпа (уређај нормалног притиска) или 3Мпа~6Мпа (уређај високог притиска).
Претходно{0}}хлађење: Снизите температуру ваздуха до тачке течења помоћу хладњака (обично расхладне воде или расхладног средства), приближно 5 степени до 10 степени, смањујући енергетску потребу за накнадним криогеним одвајањем ваздуха.
Претходно-пречишћавање: Користите адсорпционе куле (напуњене молекуларним ситом, активираном глиницом и другим адсорбентима) да бисте уклонили нечистоће као што су влага, угљен-диоксид и угљоводоници, спречавајући ниско-смрзавање и зачепљење опреме, обезбеђујући безбедност криогеног процеса.
Дубоко хлађење: Пречишћени ваздух размењује топлоту са струјом хладног ваздуха, постепено се хладећи до температуре течности, приближно -170 степени до -180 степени, а део гаса у ваздуху се утекује.
Одвајање дестилацијом: Колона високог притиска одваја течност богату кисеоником-и течност богату азотом{1}}. Кисеоник и азот високе{3}} чистоће се добијају из колоне ниског притиска после даље дестилације. А гас аргон се изводи из средине колоне ниског притиска.
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%) је доступно на захтев.
Молекуларна сита за криогено одвајање ваздуха
13Кс-АПГ зеолитно молекуларно сито: Посебно је развијено за индустрију ваздушног криогеног одвајања ваздуха, применљиво на било коју величину ваздушних крио-уређаја за одвајање. 13Кс-АПГ има снажан селективни капацитет адсорпције воде и угљен-диоксида.
13Кс-ХП зеолитно молекуларно сито: Има високе перформансе одвајања кисеоника и азота и довољну брзину производње кисеоника, које се углавном користи за јединице за генерисање кисеоника за спровођење одвајања кисеоника и азота, чинећи индустријско и медицинско обогаћивање кисеоником.
13Кс-АПГ-ИИИ зеолитно молекуларно сито: То је напредни тип 13Кс-АПГ. Учинак адсорпције зеолита 13Кс-АПГ-ИИИ је 60%~70% већи од учинка 13Кс-АПГ-а. Чак и при условима са ниским садржајем угљен-диоксида, капацитет адсорпције 13Кс-АПГ-ИИИ и даље је добар.
13Кс-АПГ-В зеолитно молекуларно сито: учинак адсорпције 13Кс-АПГ-В је више него двоструко већи од 13Кс-АПГ-а и више од 1,4 пута већи од 13Кс-АПГ-ИИИ. 13Кс-АПГ-В молекуларно сито је водећи материјал у индустрији криогеног одвајања ваздуха, а његови показатељи учинка су далеко бољи од својих претходника.
