I. Különbségek az alapvető szerkezetekben és az adszorpciós elvekben
1. Aktív alumínium-oxid (-Al₂O3)
Anyag: Az alumínium-oxidot hevítik, majd porózus amorf alumínium-oxiddá alakítják, egyenetlen pórusméret-eloszlással (2 és 10 nm között), szabályos kristályos póruscsatornák nélkül;
Adszorpciós mechanizmus: Fizikai adszorpció + felületi hidroxil poláris adszorpció, víz elnyelése a nagy fajlagos felületen keresztül;
A póruscsatorna jellemzői: Sok nagy és mezopórus, kevés mikropórus, erős affinitás a nagy-koncentrációjú vízgőzhöz és folyékony vízcseppekhez.
2. Molekuláris sziták (3A/4A/5A/13X, szilikát kristályok)
Anyaga: Kristályos szilikát, egyenletes és pontosan szabályozható mikropórusokkal (0,3/0,4/0,5/1,0 nm), egy- és szabályos pórusméretű;
Adszorpciós mechanizmus: Szitáló hatás + poláris adszorpció, csak a pórusméretnél kisebb molekulákat adszorbeálja;
Példa: A 3A molekulaszita pórusmérete 0,3 nm, csak vizet (0,28 nm) képes elnyelni, és nem adszorbeál szénhidrogéneket, például metánt és etánt;
Póruscsatorna jellemzői: Túlnyomóan mikropórusosak, nagyon kevés nagy pórussal, rendkívül szelektív a rendkívül alacsony koncentrációjú nyomvízre.
II. Kulcsfontosságú teljesítmény-összehasonlítások (a mély kiszáradás legfontosabb elemei)
1. Vízelnyelő képesség (telített nedves levegő szobahőmérsékleten)
Aktív alumínium-oxid: 15% - 22 tömegszázalék vízfelvételi sebesség, kapacitása sokkal nagyobb, mint a molekulaszita magas vízgőztartalom mellett;
Molekuláris sziták: 10% - 16%, a kapacitás gyorsan telítődik, ha a nyersgáz sok vizet tartalmaz, és viszonylag alacsony.
2. Alacsony harmatpont nyomkövetési vízadszorpciós kapacitás (magkülönbség)
Aktív alumínium-oxid: Az adszorpciós kapacitás meredeken csökken, ha a vízgőznyomás rendkívül alacsony, a harmatpont határértéke csak a -40 és -60 fok közötti értéket érheti el, nem képes eltávolítani a ppm-es mennyiségű vizet;
Molekuláris sziták: Rendkívül alacsony vízgőznyomás mellett is erős adszorpciót biztosítanak, a stabil harmatpont elérheti a -70-100 fokot, a víztartalom < 1 ppm, ez az egyetlen adszorbens, amely ultramély kiszáradást képes elérni.
3. Folyadékhatásokkal és szennyezéssel szembeni ellenállás
Aktív alumínium-oxid: Nagy mechanikai szilárdság, ütésálló, ellenáll kis mennyiségű folyékony víznek és nyomnyi olajködnek, nem hajlamos a porosodásra; alkalmas pre{0}}pufferként történő elhelyezésre a folyadékcseppek és olajfoltok elfogására;
Molekuláris sziták: Nagy mennyiségű folyékony víz hatására könnyen összetörnek, az olaj és a nehéz szénhidrogének hajlamosak elzárni a szabályos mikropórusokat, ami tartós meghibásodást okoz, nem érintkezhetnek közvetlenül a telített nedves gázárammal / folyadékcseppekkel.
4. Regenerálási feltételek (hőmérséklet, energiafogyasztás)
Aktív alumínium-oxid: Regenerációs hőmérséklet 180 - 240 fok, hidegfúvás visszanyerése gyors, fűtési energiafogyasztás alacsony;
Molekulasziták: Magas, 240 - 290 fokos hőmérsékleten kell regenerálni, az elégtelen hőmérséklet nem dehidratálja teljesen a mikropórusokban lévő nyomvizet, nagyobb a regenerációs energiafelhasználás.
5. Alkalmazható vízgőz-tartomány
Aktív alumínium-oxid: Durva/közepes dehidratáció közepesen{0}}magas víztartalmú tartományban (magas bemeneti páratartalom, kis mennyiségű folyadékcseppekkel);
Molekuláris sziták: Finom polírozás az alacsony víztartalom tartományban (az előszűrő eltávolította a víz nagy részét, csak nyomokban maradt vízgőz).
A CHEMXIN 2002 óta foglalkozik Molecular Sieve-vel, több mint 23 éves gyártói, fejlesztési és telepítési útmutatóval. Osszuk meg több esetet és tanuljunk együtt.
E-mail: sales@chemxin.com
Web.: www.chemxin-en.com
