제올라이트 분자체는 극저온 공기 분리 산업의 사전{0}}정제 과정에서 매우 중요합니다. 극저온 공정을 방해하거나 제품 품질에 영향을 미칠 수 있는 불순물을 제거하려면 공기 흐름이 주 공기 분리 장치로 들어가기 전에 분자체 베드를 통과해야 합니다.
극저온 공기 분리 기술이란 무엇입니까?
극저온 공기 분리 기술은 구성 가스의 끓는점 차이를 기반으로 먼저 공기를 일반적으로 -180도 이하의 매우 낮은 온도(각 가스 구성 요소의 끓는점보다 낮은)로 냉각한 다음 끓는점 차이를 이용하여 가스를 증류 및 분리합니다.
극저온 공기 분리 기술은 철강, 화학, 전자, 의료, 항공우주 및 기타 분야에 널리 적용됩니다. 이는 산업용 가스 분리의 핵심 방법으로 현재 산소, 질소, 아르곤 및 희가스의 산업적 생산을 위한 가장 성숙하고 효율적인 방법입니다.

극저온 증류 공기 분리 공정
극저온 증류 공기 분리 공정은 일반적으로 다음 6단계로 구성됩니다.
공기 압축: 공기 냉각 및 후속 분리에 필요한 압력을 제공하기 위해 여러 단계의 압축기로 공기를 가압합니다. 압력 범위는 0.5Mpa~0.8Mpa(상압 장치) 또는 3Mpa~6Mpa(고압 장치)일 수 있습니다.
사전{0}}냉각: 냉각기(일반적으로 냉각수 또는 냉매)를 사용하여 공기 온도를 액화점까지 약 5~10도 낮추어 후속 극저온 공기 분리에 필요한 에너지 요구량을 줄입니다.
전-정제: 흡착탑(분자체, 활성 알루미나 및 기타 흡착제가 탑재됨)을 사용하여 수분, 이산화탄소, 탄화수소 등의 불순물을 제거하고 저온 동결 및 장비 막힘을 방지하여 극저온 공정의 안전성을 보장합니다.-
심층 냉각: 정화된 공기는 차가운 공기 흐름과 열을 교환하여 점차적으로 액화 온도(약 -170도 ~ -180도)까지 냉각되며 공기 중의 일부 가스가 액화됩니다.
증류 분리: 고압 컬럼은 산소-가 풍부한 액체와 질소-가 풍부한 액체를 분리합니다. 추가 증류 후 저압 컬럼에서 고순도- 산소와 질소를 얻습니다. 그리고 아르곤 가스는 저압 기둥의 중앙에서 밖으로 나옵니다.
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%) 요청 시 이용 가능합니다.
극저온 공기 분리용 분자체
13X-APG Zeolite Molecular Sieve: 공기 극저온 공기 분리 산업을 위해 특별히 개발되었으며 모든 크기의 공기 극저온-분리 장치에 적용 가능합니다.. 13X-APG는 물과 이산화탄소에 대한 강력한 선택적 흡착 능력을 가지고 있습니다.
13X-HP Zeolite Molecular Sieve: 산소 및 질소 분리 성능이 높고 산소 생산 속도가 충분하며 주로 산소 및 질소 분리를 구현하는 산소 생성 장치에 사용되어 산업 및 의료용 산소를 농축합니다.
13X-APG-III Zeolite Molecular Sieve: 13X-APG의 고급형입니다. 제올라이트 13X-APG-III의 흡착 성능은 13X-APG보다 60%~70% 더 높습니다. 낮은 이산화탄소 조건에서도 13X-APG-III의 흡착 용량은 여전히 우수한 성능을 발휘합니다.
13X-APG-V 제올라이트 분자체: 13X-APG-V의 흡착 성능은 13X-APG의 2배 이상, 13X-APG-III. 13X-APG-V의 1.4배 이상입니다. 분자체는 극저온 공기 분리 산업의 선두 소재이며 성능 지표는 이전 제품보다 훨씬 우수합니다.
