I. Diferențele în structura esențială și principiile de adsorbție
1. Oxid de aluminiu activ (-Al₂O₃)
Material: Alumina este încălzită și apoi transformată în oxid de aluminiu amorf poros, cu distribuție neuniformă a dimensiunii porilor (variind de la 2 la 10 nm), fără canale cristaline regulate ale porilor;
Mecanism de adsorbție: Adsorbție fizică + adsorbție polară hidroxil de suprafață, absorbind apa prin suprafața specifică mare;
Caracteristicile canalului porilor: mulți pori mari și mezopori, puțini micropori, afinitate puternică pentru vaporii de apă cu concentrație mare de-și picături de apă lichidă.
2. Site moleculare (3A/4A/5A/13X, cristale de silicat)
Material: Silicat cristalin, cu micropori uniformi si controlabili cu precizie (0,3/0,4/0,5/1,0 nm), dimensiunea porilor unici si regulati;
Mecanism de adsorbție: efect de cernere + adsorbție polară, doar molecule de adsorbție mai mici decât dimensiunea porilor;
Exemplu: 3A sita moleculară are o dimensiune a porilor de 0,3 nm, poate absorbi doar apă (0,28 nm) și nu adsorb hidrocarburi precum metanul și etanul;
Caracteristici ale canalului porilor: predominant micropori, cu foarte puțini pori mari, foarte selectivi pentru urme de apă cu concentrație extrem de scăzută.
II. Comparații cheie de performanță (cel mai nucleu pentru deshidratare profundă)
1. Capacitatea de absorbție a apei (aer umed saturat la temperatura camerei)
Oxid de aluminiu activ: 15% - 22% rata de absorbție a apei în masă, capacitatea este mult mai mare decât sitele moleculare sub conținut ridicat de vapori de apă;
Site moleculare: 10% - 16%, capacitatea se saturează rapid atunci când gazul brut conține multă apă și este relativ scăzută.
2. Capacitate de absorbție a apei în urmă cu punct de rouă scăzut (diferența de bază)
Oxid de aluminiu activ: capacitatea de adsorbție scade brusc atunci când presiunea vaporilor de apă este extrem de scăzută, punctul de rouă limită poate atinge doar -40 până la -60 de grade, neputând îndepărta urmele de apă la nivel de ppm;
Site moleculare: mențin totuși o adsorbție puternică chiar și la presiunea vaporilor de apă extrem de scăzută, punctul de rouă stabil poate atinge -70 până la -100 de grade, conținut de apă < 1 ppm, este singurul adsorbant care poate realiza o deshidratare ultra-profundă.
3. Rezistenta la impactul lichidului si rezistenta la poluare
Oxid de aluminiu activ: rezistență mecanică ridicată, rezistent la impact, poate rezista la o cantitate mică de apă lichidă și ceață de ulei, nu este predispus la pudrare; potrivit pentru plasare ca pre-tampon pentru a intercepta picăturile de lichid și petele de ulei;
Site moleculare: ușor spulberate de o cantitate mare de apă lichidă, uleiul și hidrocarburile grele sunt predispuse să blocheze microporii obișnuiți, provocând defecțiuni permanente, nu pot contacta direct fluxul de gaz umed saturat / picăturile de lichid.
4. Condiții de regenerare (temperatură, consum de energie)
Oxid de aluminiu activ: temperatura de regenerare 180 - 240 grade, recuperarea prin suflare la rece este rapidă, consumul de energie de încălzire este scăzut;
Site moleculare: trebuie regenerate la o temperatură ridicată de 240 - 290 grade, temperatura insuficientă nu va deshidrata complet urmele de apă din micropori, consumul de energie de regenerare este mai mare.
5. Gama aplicabilă de vapori de apă
Oxid de aluminiu activ: deshidratare grosieră/moderată în intervalul de conținut mediu-de apă (umiditate ridicată la intrare, cu o cantitate mică de picături de lichid);
Site moleculare: lustruire fină terminală în intervalul de conținut scăzut de apă (pre-filtrul a îndepărtat cea mai mare parte a apei, rămân doar urme de vapori de apă).
CHEMXIN s-a angajat în Molecular Sieve din 2002, cu peste 23 de ani de experiență în producție, dezvoltare și ghidare de instalare. Să împărtășim mai multe cazuri și să studiem împreună.
E-mail: sales@chemxin.com
Web.: www.chemxin-en.com
