Sistema de purificació d’aire
Principi de treball:
En la separació tradicional de l’aire a baixa temperatura, l’aigua de l’aire es congelarà i s’acabarà a temperatura freda i equips de bloqueig i canonades; L’hidrocarboni (especialment l’acetilè) es reuneix al dispositiu de separació d’aire i provoca explosió en determinades condicions. Així, abans que l’aire brut entra en el procés de separació a baixa temperatura, s’han d’eliminar aquestes impureses a través del sistema de purificació d’aire ple del tamís molecular.
Calor adbent:
L’adsorció física és l’absorció d’aigua i es genera calor latent de condensació de CO2, de manera que la temperatura abans i després de l’adsorbent s’alça.
Regeneració:
Com que l’adsorbent és sòlid, la seva superfície d’adsorció porosa és limitada, de manera que no es pot fer funcionar contínuament. Quan la capacitat d’adsorció, s’ha de saturar la desorció.

Adsorbent:
Aumina activada, tamís molecular, bola de ceràmica
Bola de ceràmica: llit inferior per a la distribució de l’aire. No es pot utilitzar una bona distribució superficial del llit.
Alumina activada: l'efecte principal és l'absorció preliminar d'aigua,
Tami molecular: absorció d’aigua profunda i diòxid de carboni. És important per assegurar que la capacitat d’adsorció de CO2 del tamís molecular, ja que l’aigua i el CO2 s’uneixen en 13x, i el CO2 pot bloquejar el dispositiu. Per tant, en la separació de l’aire fred profund, la capacitat d’adsorció de CO2 de 13x és el factor clau.
Productes relacionats:Alumina activada per JZ-K1; Tamís molecular JZ-ZMS9, tamís molecular JZ-2ZAS, tamís molecular JZ-3zas
Generador de nitrogen PSA

Les matèries primeres del tamís molecular de carboni són closca de coco, carbó, resina, pulverizada primer i combinades amb el material base, principalment per augmentar la força per evitar que el material pulverizat aixafat: després els porus activats, a l’activador a la temperatura de 600-1000 ℃, els activadors d’ús comú són vapor d’aigua, diòxid de carboni, oxigen i gas mixt. El nitrogen PSA separa el nitrogen i l’oxigen per la força de van der Waals del tamís molecular de carboni, per tant, com més gran sigui el tamís molecular que la superfície, més uniforme és la distribució de porus i més el nombre de porus o subpores, més gran és la quantitat d’adsorció; Si l’obertura és el més petita possible, el Van Der Waals Force Force Forday, que també té un millor efecte de separació sobre substàncies de baixa concentració.
Productes relacionats:JZ-CMS2N molecular tamisa jz-cms4n molecular tamis
El generador de nitrogen és un equip de producció de nitrogen dissenyat i fabricat segons la tecnologia d’adsorció de pressió variable. El generador de nitrogen pren un tamís molecular de carboni importat d’alta qualitat (CMS) com a adsorbent i adopta el principi d’adsorció de pressió de temperatura normal (PSA). Normalment utilitzeu dues torres d’adsorció en paral·lel, controleu la vàlvula pneumàtica d’entrada operada automàticament per l’entrada PLC, l’adsorció alternativament a pressió i la regeneració de descompressió, la separació completa del nitrogen i l’oxigen, per obtenir el nitrogen d’alta puresa requerit.
Generador d’oxigen PSA
El sistema d’oxigen PSA té la tendència de substituir el dispositiu tradicional de separació d’aire a baixa temperatura al camp de separació d’aire de mitjana i petita escala, a causa de la seva baixa inversió, baix consum d’energia, funcionament convenient, el tamís d’oxigen utilitza diferents velocitats d’adsorció de nitrogen i oxigen per fer que l’aire rice en oxigen i l’oxigen. Per als dispositius VSA i VPSA amb menor pressió d’adsorció, el tamís molecular de liti per a una producció eficient d’oxigen pot millorar encara més la taxa de producció d’oxigen i reduir el consum d’energia d’oxigen.
PSA Petit concentrador d'oxigen mèdic
L’aire es filtra a través del dispositiu de filtre d’entrada abans del compressor, i després a la torre de tamis moleculars per a l’oxigen, la separació de nitrogen. L’oxigen passa sense problemes per la torre de tamís molecular a la torre de tamis fina, i el nitrogen és adsorbit per les molècules i és descarregat a l’atmosfera a través de la vàlvula de separació. Després que l’oxigen millori encara més la concentració a la torre de tamis fina, la mida del flux està controlada per la vàlvula de control de flux, i després es va humitejar a través del dipòsit d’aigua humida i, finalment, flueix pel tub de transferència d’oxigen perquè l’usuari complementi l’absorció d’oxigen.
El tamís molecular JZ pot arribar a la puresa d’oxigen del 92-95%.

Generador d’oxigen industrial de PSA

El sistema de producció d’oxigen consisteix principalment en compressor d’aire, refrigerador d’aire, dipòsit tampó d’aire, vàlvula de commutació, adsorbent i dipòsit d’equilibri d’oxigen. Després que l’aire cru s’elimini de les partícules de pols a través del filtre del port d’aspiració, el compressor d’aire és pressuritzat a 3 ~ 4 barg i entra en una de la torre d’adsorció. La torre d’adsorció s’omple d’un adsorbent, en què la humitat, el diòxid de carboni i uns quants altres components de gas s’absorbeixen a l’entrada de l’adsorbent, i després el nitrogen s’adsorbeix per un tamís molecular de zeolita omplert a la part superior de l’alumina activada. L’oxigen (inclòs l’argó) és un component no adsorbent de la sortida superior de l’adsorbent com a gas del producte al tanc d’equilibri d’oxigen. Quan l’adsorbent s’absorbeix fins a cert punt, l’adsorbent arribarà a l’estat de saturació, després es buida a través de la vàlvula de commutació, l’aigua adsorbida, el diòxid de carboni, el nitrogen i una petita quantitat d’altres components de gas es descarreguen a l’atmosfera i l’adsorbent es regenera.
Productes relacionats: tamís molecular JZ-OI5; Tamís molecular JZ-OM9; Tamís molecular JZ-OML, tamís molecular JZ-OI9; Tamís molecular JZ-Oil
Generador d’hidrogen PSA

La separació i la purificació del gas d’hidrogen és un dels primers camps de la industrialització de la tecnologia PSA.
El principi de la barreja de gas de separació d’adsorció d’adsorció de pressió variable és que la capacitat d’adsorció de l’adsorbent varia amb la pressió a diferents components del gas. L’adsorció a alta pressió elimina les impureses del gas brut per eliminar les impureses i extreure els components purs. JZ-512H El canvi de pressió del llit d’adsorció. L’hidrogen és extremadament difícil d’adsorbir, altres gasos (es poden anomenar impureses) s’absorbeixen fàcilment o fàcilment, de manera que el gas ric en hidrogen es produirà en condicions properes a la pressió d’entrada del gas tractat. Les impureses s’alliberen durant la desorció (regeneració), quan la pressió baixa gradualment a la pressió de desorció.
La torre adsorbent és un procés d’alternança d’adsorció, pressió mitjana i desorció per aconseguir una sortida contínua d’hidrogen. El gas ric en hidrogen entra al sistema, sota una certa pressió. El gas ric en hidrogen de baix a la torre d’adsorció plena d’adsorbent propietària, CO / CH4 / N2 es manté a la superfície de l’adsorbent i H2 penetra al llit com a component d’adsorció. Fora del límit de sortida d’hidrogen del producte recollit des de la part superior de la torre d’adsorció. Quan l’adsorbent al llit està saturat per CO / CH4 / N2, l’hidrogen ric en hidrogen canvia a altres torres d’adsorció. En el procés de desorció d’adsorció, la torre d’adsorció encara té un determinat hidrogen de producte a pressió, que utilitza aquesta part d’hidrogen pur a l’altra pressió i rentat igual, que no només utilitza l’hidrogen residual a la torre d’adsorció, sinó que també redueix la velocitat de pujada de la pressió a la torre d’adsorció, també redueix la fatiga de la torre d’adsorció, efectivament, aconsegueix efectivament la hidrogen separació.
Productes relacionats:JZ-512H tamís molecular