Zeolith-Molekularsiebe sind im Vorreinigungsprozess der kryogenen Luftzerlegungsindustrie von entscheidender Bedeutung. Der Luftstrom muss das Molekularsiebbett passieren, bevor er in die Hauptluftzerlegungseinheit eintritt, um Verunreinigungen zu entfernen, die den kryogenen Prozess stören oder die Produktqualität beeinträchtigen können.
Was ist kryogene Luftzerlegungstechnologie?
Die kryogene Luftzerlegungstechnologie basiert auf den Unterschieden in den Siedepunkten der Gasbestandteile. Sie kühlt die Luft zunächst auf eine extrem niedrige Temperatur (niedriger als der Siedepunkt jeder Gaskomponente), normalerweise unter -180 Grad, und nutzt dann den Siedepunktunterschied, um die Gase zu destillieren und zu trennen.
Die kryogene Luftzerlegungstechnologie wird häufig in den Bereichen Stahl, Chemie, Elektronik, Medizin, Luft- und Raumfahrt und anderen Bereichen eingesetzt. Es ist die Kernmethode für die industrielle Gastrennung und derzeit die ausgereifteste und effizienteste Methode für die industrielle Produktion von Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Edelgasen.

Kryogenes Destillationsverfahren zur Luftzerlegung
Der Luftzerlegungsprozess durch kryogene Destillation umfasst normalerweise die folgenden sechs Schritte:
Luftkomprimierung: Die Luft wird durch mehrere Kompressorstufen unter Druck gesetzt, um den notwendigen Druck für die Luftkühlung und die anschließende Trennung bereitzustellen. Der Druckbereich kann 0,5 MPa bis 0,8 MPa (Normaldruckgerät) oder 3 MPa bis 6 MPa (Hochdruckgerät) betragen.
Vor-Kühlung: Senken Sie die Lufttemperatur durch einen Kühler (normalerweise Kühlwasser oder Kältemittel) um etwa 5 bis 10 Grad bis zum Verflüssigungspunkt, wodurch der Energiebedarf der anschließenden kryogenen Luftzerlegung verringert wird.
Vor-Reinigung: Verwenden Sie Adsorptionstürme (beladen mit Molekularsieben, aktiviertem Aluminiumoxid und anderen Adsorptionsmitteln), um Verunreinigungen wie Feuchtigkeit, Kohlendioxid und Kohlenwasserstoffe zu entfernen, um ein Einfrieren bei niedrigen-Temperaturen und ein Verstopfen der Ausrüstung zu verhindern und die Sicherheit des kryogenen Prozesses zu gewährleisten.
Tiefenkühlung: Die gereinigte Luft tauscht Wärme mit dem kalten Luftstrom aus, kühlt dabei allmählich auf die Verflüssigungstemperatur von etwa -170 bis -180 Grad ab und ein Teil des Gases in der Luft wird verflüssigt.
Destillationstrennung: Die Hochdrucksäule trennt die sauerstoffreiche Flüssigkeit und die stickstoffreiche Flüssigkeit. Aus der Niederdruckkolonne werden nach weiterer Destillation hochreiner Sauerstoff und Stickstoff gewonnen. Und das Argongas wird aus der Mitte der Niederdrucksäule herausgeführt.
Gas extraction and storage: Oxygen, nitrogen and argon are reheated to gas and and then output. Some are liquefied for storage, such as liquid oxygen and liquid nitrogen. However, high purity oxygen (>99.5%), nitrogen (>99.9%), and argon (>99,9%) sind auf Anfrage erhältlich.
Molekularsiebe für die kryogene Luftzerlegung
13X-APG Zeolith-Molekularsieb: Es wurde speziell für die Luftkryogen-Luftzerlegungsindustrie entwickelt und ist für alle Größen von Luft-Kryo--Trenngeräten geeignet.. 13X-APG verfügt über eine starke selektive Adsorptionskapazität für Wasser und Kohlendioxid.
13X-HP-Zeolith-Molekularsieb: Es verfügt über eine hohe Sauerstoff- und Stickstofftrennleistung und eine ausreichende Sauerstoffproduktionsrate, die hauptsächlich für Sauerstofferzeugungseinheiten zur Durchführung der Sauerstoff- und Stickstofftrennung und zur industriellen und medizinischen Sauerstoffanreicherung verwendet wird.
13X-APG-III Zeolith-Molekularsieb: Es handelt sich um einen fortschrittlichen Typ von 13X-APG. Die Adsorptionsleistung von Zeolith 13X-APG-III ist 60–70 % höher als die von 13X-APG. Selbst bei Bedingungen mit niedrigem Kohlendioxidgehalt ist die Adsorptionskapazität von 13X-APG-III immer noch gut.
13X-APG-V Zeolith-Molekularsieb: Die Adsorptionsleistung von 13X-APG-V ist mehr als doppelt so hoch wie die von 13X-APG und mehr als 1,4-mal so hoch wie die von 13X-APG-III. 13X-APG-V molekular Siebe sind ein führendes Material in der kryogenen Luftzerlegungsindustrie und ihre Leistungsindikatoren sind denen ihrer Vorgänger weit überlegen.
