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天然ガス乾燥

天然ガスの乾燥および精製装置のモレキュラーシーブ吸着能力を利用し、天然ガスの抽出、輸送、充填、およびその他のリンクで広く使用されています。装置の完全なセットは、乾燥塔とヒーター、循環ファン、クーラー、フィルター組成物。乾燥塔に加えて、再生塔の切り替えには手動操作が必要であり、装置によるすべての操作の残りは自動的に、すべて自動に設計することもできます。

天然ガスの坑口流出は、ほぼすべての飽和気相水であり、一定量の液体水さえ運びます。天然ガスに水分が存在すると、深刻な結果をもたらすことがよくあります。CO2とH2Sを含む天然ガスは、水の存在下で酸を形成し、パイプラインと機器を腐食させます。特定の条件下でガスハイドレートを形成し、バルブ、パイプ、機器をブロックします。パイプラインの輸送能力を削減し、不要な電力消費をもたらします。天然ガスの存在下での水分の存在は非常に好ましくないため、脱水の必要性がより厳しくなります。

天然ガス処理では、吸着・脱硫・脱水・脱硫処理が使用できます。特に、吸着脱水は、その深い脱水が高く、シンプルな装置であり、設置面積が小さいためです。

吸着剤の性能は、吸着操作にとって非常に重要です。工業用吸着剤は、次の要件を満たす必要があります。高い選択性、大きな内部表面積、高い吸着活性、特定の機械的強度と物理的特性、優れた化学的不活性、熱安定性、そして安価で簡単。

吸着剤で一般的に使用される天然ガスガス:シリカゲル、活性アルミナ、活性ボーキサイト、モレキュラーシーブ。


シリカゲル

白いシリカゲル

オレンジシリカゲル

ブルーシリカゲル



活性アルミナ

活性アルミナ乾燥剤

活性アルミナ吸着剤


モレキュラーシーブ

3Aモレキュラーシーブ

4Aモレキュラーシーブ

5Aモレキュラーシーブ


13Xモレキュラーシーブ

13X-APGM分子ふるい


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エタノール乾燥

エタノールは、常温常圧で可燃性、揮発性の無色透明の液体で、毒性が低く、純粋な液体を直接消費することはできません。特別な味で、少し刺激されます。ほんのり甘く、刺激的なスパイシーな味わい。可燃性であり、蒸気は空気と爆発性の混合物を形成する可能性があり、水は混和性を超えます。


エタノール精製におけるモレキュラーシーブの重要性:

モレキュラーシーブは無色、無臭、無毒性の新しい材料であり、無水エタノール調製およびその他の共沸混合物分離プロセスでは、3番目の成分を追加せずに、製造プロセスで有毒廃棄物がほとんど発生しません。 、シクロヘキサンおよび他の非常に有毒な第三成分。プロセスはシンプルで信頼性が高く、優れた製品品質であり、環境にやさしい省エネ技術です。

利点はそれが装置の設置高さを減らし、固定床の効果的な吸着能力と完成品の品質安定性を改善できることです。結果として生じる廃ガス、廃残留物、廃液は非常に良好な処理をしています。


エタノールは広く使用されており、以下に使用できます。

溶媒;有機合成;様々な化合物の結晶化;洗剤;抽出剤;

アルコールの消費はお酒をブレンドすることができます。バインダーとして使用。ニトロ塗料;ニス、化粧品、インク、塗料除去剤およびその他の溶剤や農薬、医薬品、ゴム、プラスチック、人工繊維、洗剤およびその他の製造材料、不凍液、燃料、消毒剤など。

エタノール溶液の75%は一般的に医療用消毒に使用されます。


3Aモレキュラーシーブ


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空気分離

空気分離の最も一般的な方法は、空気中の成分のさまざまな物理的特性に基づく空気の急速冷凍、吸着、膜分離です。酸素と窒素を空気から隔離すると同時に、ヘリウムやアルゴンなどの希ガスを抽出することができます。

空気分離により、酸素、窒素、希ガスが発生し、98.0%〜99.9%の純度のガス製品が得られます。また、モレキュラーシーブ吸着法は、80%〜95%の酸素を含む酸素リッチな空気を作るために使用される空気を分離するために使用される一般的な方法です。

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CHEMXIN13X-APGモレキュラーシーブは、二酸化炭素と水の吸着能力が高い空気分離特殊モレキュラーシーブです。それは空気分離業界の特別な要件を満たすために空気分離の過程で現れる冷凍タワー現象を回避することができます

活性化アルミナKA405には多くのマイクロパスがあり、比表面積は大きいです。吸収剤、乾燥剤として使用でき、分解ガス、エチレン、プロピレンの深乾、水素発生、空気分離、計器の空気乾燥に幅広く使用できます。


5Aモレキュラーシーブ

13X-APGモレキュラーシーブ


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塗料、樹脂、接着剤

Chemxin活性化分子ふるい粉末は、脱水合成粉末分子ふるいです。高い分散性と迅速な吸着性を特徴としています。フォームレスの乾燥剤、他の材料との吸着剤の混合など、特殊な吸収環境で使用されます。塗料、樹脂、および一部の接着剤の添加剤またはベースとして、水を除去し、均一性と強度を高めます。絶縁ガラスゴムスペーサーの乾燥剤としても使用できます。


3A活性化モレキュラーシーブパウダー

4A活性化モレキュラーシーブパウダー

5A活性化モレキュラーシーブパウダー

13X活性化モレキュラーシーブパウダー

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酸素濃度

酸素発生器用の特定の分子ふるい

特殊酸素モレキュラーシーブは、高純度酸素、より高速で長寿命の、XHタイプの家庭用または医療用酸素専用モレキュラーシーブを新たに開発しました。モレキュラーシーブのこのような特性は、ヘルスケア業界における重要なブレークスルーです。


酸素生産原理:

コンプレッサーは空気からの圧力スイング吸着、モレキュラーシーブへの空気の引き込み、モレキュラーシーブは空気から窒素、二酸化炭素、その他の廃ガスを吸着し、酸素のみをガスシリンダーに残します。次に、高圧バルブを介して高圧精製を行います。最後に、標準および出力酸素までの酸素生産の純度を作ります。


13x-HPモレキュラーシーブ


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水脱フッ素

高フッ化物水フッ化物剤に使用される活性化アルミナボールは、巨大な比表面積を持つ一種の分子吸着剤です。原水のPH値とアルカリ度が低い場合、容量のフッ化物は高く、3.0 mg / g以上、合成の低い比率樹脂、飲料水のヒ素除去にも使用できます。


フッ素除去剤

粒子サイズが比較的小さいため、表面積が大きく、通常は1〜3 mmで、水で一般的に使用される接触面積が大きくなります。比表面積指数は160 m2 / g以上で、多数の細孔が水を確保します。フッ化物イオンは、強力な吸着能力と高いフッ素およびヒ素除去能力を持っています。活性化アルミナフッ化物(脱フッ素化のための活性化アルミニウムプロセス)は、活性化アルミナフィルターメディアの吸着、フッ素イオン交換、水からフッ化物を除去するための吸着を使用します。活性化アルミナは白い球状です。多孔性粒子、粒子サイズ均一、滑らかな表面、機械的強度、吸湿性が強く、吸湿後の膨張亀裂は無傷のまま、非毒性、無臭、水に不溶、エタノール、フッ素への非常に強い吸着、主に高い飲料水中のフッ化物エリア。


活性アルミナ


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PSA窒素発生器

カーボンモレキュラーシーブマイクロポーラスは、酸素分子との親和性が高く、通常、空気中の酸素と窒素を分離するために使用されます。また、業界では圧力スイング吸着装置(PSA)で窒素を製造するために使用されます。

CHEMXINカーボンモレキュラーシーブは、大量の窒素、高い窒素回収率、長い耐用年数を持ち、さまざまなタイプの圧力スイング吸着窒素マシンに適しており、PSAシステムの推奨製品です。


はじめに(モレキュラーシーブ窒素)

直径の小さいガス(酸素)はより速く拡散し、それらのほとんどはモレキュラーシーブの固相に吸着されているため、より多くの窒素が得られます。一定期間の後、モレキュラーシーブへの酸素の吸着は、異なる圧力でのカーボンモレキュラーシーブの異なる吸着能力に従ってバランスがとられ、酸素の吸着を取り除くために機械の圧力を下げます。このプロセスは再生と呼ばれます。連続的な窒素流を得るために、圧力スイング吸着法は、通常、圧力吸着と減圧再生を交互に行う2つのカラムと並行して使用されます。


モレキュラーシーブ窒素(利点)

PSA窒素法は70年代の新しい窒素技術の急速な発展です。従来の窒素メソッドと比較して、シンプルなプロセス、高度な自動化、高速ガス生成(15〜30分)、低エネルギー消費、製品の純度をユーザーのニーズに応じて広い範囲で調整でき、簡単な操作とメンテナンスが可能低コスト、強力な適応性などのデバイスの特性により、1000Nm3 / hの窒素機器で競争力があり、中小規模の窒素ユーザーへのアクセスがますます増えており、PSA窒素は中小規模の窒素ユーザーの選択肢となっています。

炭素分子ふるいとゼオライト分子ふるいは、窒素、酸素の生産の分野で広く使用されています。酸素と窒素の分子ふるい分離は、主に分子ふるいの表面でのこれら2つのガスの拡散速度の違いに基づいています。炭素分子ふるいは、活性炭と分子ふるいのいくつかの特性を組み合わせた炭素ベースの吸着剤です。


炭素分子ふるい


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タワーパッキングメディア

パッキングタワーには、大きな生産能力、高い分離効率、小さな圧力降下、小さな保持能力、高い操作の柔軟性という利点があります。

パッキン材料は、大きなガスと液体の接触面、高い伝達係数、大きな流束、および低抵抗を作成できます。そのため、乱流を促進するために、充填層は高い多孔性、大きな比表面積、良好な表面湿潤性、構造上の密着​​性を備えている必要があります。材料に耐食性が必要であり、材料の製造中に一定の機械的強度を持っているため、フィラー層の底は圧力や断片化、変形が容易ではありません。

一般的に使用されるタワーパッキングは、ランダムパッキングと構造化パッキングの2つのカテゴリに分類できます。

プラスチックフィラー材料には、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、強化ポリプロピレン(RPP)、ポリ塩化ビニル(PVC)、塩素化ポリ塩化ビニル(CPVC)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)があります。優れた耐食性、大きなギャップ、大きなフラックス、低抵抗、低エネルギー消費、低運用コスト、軽量、取り扱いが容易で、再利用できます。特に、石油、化学、塩素アルカリ、ガス、環境保護、およびその他の低温(60〜150度)蒸留、吸収、洗浄塔の産業に適用できます。


プラスチックランダムパッキング

ポールリング、サドルリング、スーパーサドルリング、カスケードリング、ハイレックスリング、共役リング、テラーロゼットリング、中空フロートボール、多面体中空ボール、液面ボールを含みます。

セラミックパッキンは耐酸性・耐熱性に優れ、フルオロオキシ酸以外の各種無機酸、有機酸、有機溶剤にも使用できます。それはさまざまな高温、低温および強い腐食性の機会に適しています。それは化学工業、冶金学、ガス、酸素および他の産業の乾燥塔、吸収塔、冷却塔、再生塔などの洗浄塔で使用できます。


セラミックランダムパッキング

ラシヒリング、クロスリング、ポールリング、サドルリング、スーパーインターロックスサドルリング、カスケードリング、共役リング、その他の組み合わせリングを含みます。

金属の梱包材には、炭素鋼とステンレス鋼が含まれます。熱に敏感で、分解しやすく、重合しやすく、炭素を変換しやすい材料を処理するために、真空蒸留塔に特に適しています。その薄い壁のために、大きな気孔率、低いフラックス、低い抵抗、耐熱性、耐食性、および高い分離効率。石油化学、肥料、環境保護、その他の産業でパッキングタワーに広く使用されています。

共役リング、内弧リング、サドルリング、スーパーラッシングリング、スーパーミニリング、カスケードリング、ポールリング、インタロックスサドルリングを含む金属ランダムパッキング。

塔の設備には多くの種類があり、塔の設備は化学、石油化学、石油精製などの最も重要な設備の1つです。それは共通の単位操作を完了するために塔装置の物質移動および熱伝達の目的を達成するために液体間で液体と液体の間の気体、2相の密接な接触を作ることができます:蒸留、吸収、脱着および抽出など。 、ガスの冷却と回収、ガスの湿潤と乾燥、および両方の気液二相物質移動、および熱伝達の増加。


不活性セラミックボール

金属パッキン

プラスチックパッキン

セラミックパッキン