LSX molekylsikt – Låg kiselhalt X-typ
Ändamål:
■ Avlägsnar koldioxid: Även vid extremt låga partialtryck uppvisar den enastående adsorptionsförmåga för koldioxid.
■ Avlägsna fukt: Intensifiera lufttorkningsprocessen för att förhindra frysning och igensättning av utrustning i lågtemperaturområden.
■ Avlägsnande av kolväten: Adsorberar effektivt brandfarliga och explosiva komponenter som acetylen och etan, vilket säkerställer produktionssäkerhet.
■ Industriell gasrening: Används för svavelborttagning i naturgas och svavel- och vattenborttagning i flytande petroleumgas (LPG) etc.
Karakteristisk:
Molekylsikt av X-typ med låg kiselhalt är en artificiell silikat-aluminatkristall med extremt hög porvolym och specifik ytarea. Jämfört med vanliga 13X-molekylsiktar förbättrar den adsorptionskapaciteten för polära molekyler avsevärt genom att minska kisel-aluminium-förhållandet (SiO2/Al2O3 är nära 2). Samtidigt säkerställer egenskapen "ingen kaliumhalt" bättre termisk stabilitet och mekanisk hållfasthet under specifika processförhållanden.
Jämfört med den vanliga 13X molekylsilen har den kaliumfria 13X med låg kiselhalt följande anmärkningsvärda fördelar:
Ultrahög dynamisk adsorptionskapacitet: Tack vare det lägre kisel-aluminium-förhållandet ökar antalet effektiva aktiva katjoner i kristallcellen, och dess adsorptionskapacitet för CO2 är 20 %–40 % högre än för den vanliga 13X. Längre livslängd: Med samma luftvolym kan den förlänga omkopplingscykeln, vilket minskar energiförbrukningen för luftförkylningssystemet och värmesystemet. Utmärkt kinetisk prestanda: Adsorptionshastigheten är snabb, och även vid höga gasflödeshastigheter (stor bearbetningsvolym) kan den bibehålla en mycket smal massöverföringszon. Enastående termisk stabilitet: Den "kaliumfria" designen undviker riskerna för högtemperaturkoksning eller hållfasthetsreduktion orsakad av kaliumjoner under vissa specifika arbetsförhållanden, och har en längre livslängd (vanligtvis upp till 3–5 år). Kostnadsbesparingar i utrustningsinvesteringar: Tack vare den höga adsorptionseffektiviteten kan adsorptionstornets designvolym minskas, och golvytan och infrastrukturkostnaden för hela systemet kan minskas.