當氣體通過分子篩床層時,河北蜂窩狀沸石分子篩,氣體中的水蒸氣分子隨氣流進入分子篩內部的孔道。由于水分子屬于強極性分子,因此被吸附在孔道上不再隨氣體流動;而等烴類氣體屬于非極性分子,會順利通過,氣體從而得到干燥。隨著吸附塔內的分子篩吸附的水分增加,分子篩對水分子的吸附能力也逐漸下降,蜂窩狀沸石分子篩,當到達一定值時,吸附塔出口的氣體中的水分子就會超過規定值,說明該塔內的分子篩已吸附飽和。此時,必須對該吸附塔內的分子篩進行再生。再生流程就是將分子篩微孔內吸附的水分子驅逐出去,使分子篩重新活化的過程。再生流程的設計對于干燥器的連續運行---。作為吸附水分的分子篩填裝塔體,不論選取了多大的設計余度,分子篩終究會飽和,失去吸附水分的能力。因此,選擇合理的再生流程和參數成為干燥器設計的重點。一個合理的再生流程可以做到用盡可能少的消耗(電加熱功率、氣體耗損率),達到有效再生的目的。
分子篩從外觀來看可分為:條形分子篩和球形分子篩。
分子篩的型號有:3a/4a/5a/13x型分子篩。
分子篩是含水---酸鹽的晶體,高溫活化失去水后,晶體內部就形成了許多孔徑大小均一的微孔,具有很強的吸附能力,能把有效直徑小于其孔徑的分子吸進孔內,蜂窩狀沸石分子篩供應商,而不能吸附大于其孔徑的分子,從而能起篩分子的作用,蜂窩狀沸石分子篩供貨商,分子篩---,無腐蝕性,不溶于水及,能在ph為4~13的范圍內使用。
提高辛烷值。由于異構烷烴的辛烷值---高于正構烷烴,因此利用吸附分離法可以脫除正構烷烴。實際應用中一般將吸附分離與 c5/c6烷烴異構化相配合,將通過吸附分離出來的正構烷烴進行異構化,從而程度的提高的辛烷值。a 型沸石分子篩中的鈉離子被鈣離子交換達 40%以上時,它的有效孔徑可增大至 0.5nm,能滿足此分離的要求,分離中烴類混合物通過吸附床層,正構烷烴由于分子外形尺寸小于沸石分子篩孔徑尺寸可以自由進入其孔道中被吸附,異構烷烴的分子尺寸較大不能進入,則流出吸附床層為富含異構烷烴高辛烷值的物料。吸附床層吸附飽和后,用脫附劑將正構烷烴脫附送去異構化反應。
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