Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Цеолитовая сотовая керамика 13X

Основные компоненты 13X zeolite honeycomb ceramics смешиваются и прессуются с алюмосиликатными и кислотостойкими клеями, а внутренние микропоры образуют натриевое молекулярное сито типа X с размером пор 10A, представляющее собой кристаллическую структуру типа X. Оно полностью оборудовано для адсорбции просеянных молекул с критическим диаметром менее 10A. Он используется в областях адсорбции органических отходов, катализа, цеолитного колеса RTO, оборудования для каталитического сжигания RTC для защиты окружающей среды и катализа горения; это также лучший осушитель для воздушной промышленности. Он может адсорбировать молекулы с размером молекулярных частиц, превышающим размер пор в диапазоне 3А, 4А, 5А и 10А.        

                           

       

    цвет

    Бежевый или белый

    Размеры мм

    100/100/100

    Тип отверстия

    Треугольник, квадрат, круг

    Насыпная плотность, г/см 3

    0.5

    Прочность на сжатие N

    30

    Температурное сопротивление ℃

    800

    Толщина стенки мм

    3

    Температура адаптации к адсорбции ℃

    0-160

    Температура десорбции ℃

    140-300


Молекулярное сито из сотового цеолита - это высокоэффективный носитель молекулярного сита с хорошей адсорбционной способностью, отсутствием вторичного загрязнения и высокотемпературной регенерацией. Оно на 40% эффективнее аналогичного активированного угля. Оно широко используется в областях адсорбции, разделения, катализа и охраны окружающей среды и больше подходит для очистки органических отходящих газов с низким объемом воздуха и высокой концентрацией. Молекулярные сита обладают следующими преимуществами по сравнению с другими адсорбентами:
1. Высокая селективность адсорбции: это обусловлено аккуратным и равномерным размером пор молекулярного сита, которое также является ионным адсорбентом. Следовательно, он может быть избирательно адсорбирован в зависимости от размера и полярности молекул. Например, он может эффективно удалять этилен и пропилен из насыщенных углеводородов, и ацетилен также может быть эффективно удален из этилена, что определяется его сильной полярностью.
2. Сильная адсорбционная способность. Даже если концентрация газа в составе очень низкая, он все равно обладает адсорбционной способностью.
3. При более высоких температурах он по-прежнему обладает большой адсорбционной способностью, в то время как на другие адсорбенты температура сильно влияет, поэтому при тех же температурных условиях адсорбционная способность молекулярных сит велика. Именно из-за вышеуказанных преимуществ молекулярные сита стали очень хорошим адсорбентом. Они широко используются в производстве основных органических химикатов и нефтехимической промышленности. При обработке вредных газов они также широко используются для очистки SO2, NOx, CO, CO2, NH3, CCl4, водяного пара и газообразных углеводородных выхлопных газов.
4. Его можно регенерировать при высокой температуре с высокой эффективностью регенерации и высокой безопасностью.
Использование формованных молекулярных сит в качестве адсорбентов для очистки отходящих газов станет общепринятым. Процесс молекулярного сита в качестве носителя широко используется за рубежом. Молекулярные сита могут быть сконструированы и применены в зависимости от концентрации и размера частиц загрязняющих веществ. После адсорбции и концентрирования молекулярных сит концентрация загрязняющих веществ может достигать от нескольких раз до десятков раз, и концентрированный выхлопной газ может конденсироваться, рекуперироваться или сжигаться по мере необходимости. Обработка. 


Сравнительная таблица продукта и активированного угля

         

    Название продукта

    Производительность продукта

    Сотовое молекулярное сито

    Сотовый активированный уголь

    Удельная поверхность (м 2/г)

    >900

    >700

    Скорость адсорбции бензола (%)

    >90

    >25

    Способ адсорбции

    Полярная адсорбция

    Неполярная адсорбция

    Предел прочности при продольном растяжении (Мпа)

    0.8

    0.7

    Предел прочности при поперечном растяжении (Мпа)

    0.32

    0.3

    Рабочая температура (℃)

    >900

    ≤400


Таблица сравнения молекулярных диаметров газов

Молекулярный диаметр A (нано) единица измерения: A Преобразование: 1 нм = 10 А