CMS-300碳分子筛通过PSA(变压吸附)技术实现氮气分离的过程,主要依赖于碳分子筛对氧和氮的不同吸附速率。CMS-300是一种由碳组成的多孔物质,其微孔结构使得氧分子因其较小的动力学直径而能更快地扩散并吸附在分子筛表面,相比之下,氮分子因动力学直径较大,扩散较慢,被吸附的量相对较少。在PSA制氮过程中,压缩空气首先进入装有CMS-300碳分子筛的吸附塔。在高压下,氧分子被碳分子筛优先吸附,而氮气则大部分富集于不吸附相中,通过吸附塔流出,从而实现氮氧分离。随着吸附过程的进行,碳分子筛逐渐达到吸附饱和状态,此时需要进行再生。再生过程通过降低吸附塔内的压力来实现,使得被吸附的氧分子从碳分子筛上解...
CMS-260碳分子筛的制备工艺主要包括以下几个关键步骤:1. 原料选择与处理:首先,选取合适的原料,如煤焦油、树脂或硅酸盐等,这些原料需具备低灰分、高挥发分和高含碳量的特点。原料在使用前需经过炭化处理,磨碎成均匀的粉末,以确保其适合后续工艺要求。2. 混合制备:将处理好的原料按一定比例混合,并可能添加适量的黏结剂(如煤焦油、纸浆废液等),以改善原料的成型性能。混合过程中需严格控制配比,确保每种原料的含量和粒度均匀。3. 成型与挤压:将混合好的原料通过挤压机或压力成型法,制成所需形状的碳分子筛前驱体。常见的形状有颗粒状、纤维状等。挤压成型后的产品需满足一定的尺寸和强度要求。4. 热处理:热处理...
CMS-360制氮机用碳分子筛与其他类型的氮气吸附剂相比,具有优势。首先,碳分子筛具有优良的吸附性能,特别是针对氮气和氧气的分离。其微孔结构能够精确控制孔径大小,在0.28~0.38nm范围内,使得氧分子能够快速通过而氮分子则难以通过,从而实现高效的氧氮分离。这种特性使得CMS-360制氮机能够生产出高纯度的氮气,纯度可高达99.9995%。其次,碳分子筛的成本相对较低,且使用寿命长。与一些复杂的制氮工艺相比,CMS-360制氮机采用常温低压制氮工艺,投资费用少,运行成本低。同时,碳分子筛的抗油污染能力强,不易受油气物质的污染而失去活性,这进一步降低了维护成本。此外,CMS-360制氮机还具有...
CMS-330碳分子筛的制备工艺是一个复杂且精细的过程,主要步骤包括原料处理、成型、炭化、活化和孔径调整等。以下是对该制备工艺的简要概述:1. 原料处理:选用椰壳作为原料,通过行星式球磨机将其磨至所需粒度(通常小于10μm),以确保原料的均匀性和细度,这是制备高质量CMS的基础。2. 成型:在自动控温混涅机中,以酚醛树脂为粘结剂,聚乙二醇为助剂,将处理后的椰壳粉末与水按一定比例混捏均匀,然后在双螺杆挤条机上挤条成型。此步骤旨在使原料具有一定的粘性,便于后续加工和成型。3. 炭化:成型后的椰壳料需经过两次炭化过程。首先进行一次炭化,在惰性气氛下(如氮气)进行热解,使原料分子中的各基团、桥键等发生...
CMS-300碳分子筛的孔径分布对其分离效果具有影响。碳分子筛的孔径大小是根据所要分离的气体分子的尺寸来设计的,以确保分离效率。通常,CMS-300的孔径分布会集中在某一特定范围内,如0.3~1.0nm之间,这一范围能够有效地促进氧气分子快速通过微孔,而氮气分子则相对较难通过,从而实现高效的氧氮分离。具体来说,如果孔径分布过宽,即存在大量过大或过小的孔径,那么分离效果可能会受到负面影响。过大的孔径可能导致氧气和氮气分子都能轻松进入,从而降低分离效率;而过小的孔径则可能阻止两者进入,同样无法实现有效分离。此外,孔径分布的均匀性也至关重要。均匀分布的孔径可以确保气体分子在通过筛子时受到一致的阻力,...
CMS-330碳分子筛的抗压强度是衡量其物理性能的重要指标之一,直接关系到其在实际应用中的稳定性和耐用性。根据浙江吉鑫空分材料科技有限公司提供的信息,CMS-330碳分子筛的抗压强度达到了≥70N/颗。这一数值表明,该型号的碳分子筛在承受外部压力时具有较高的稳定性,不易发生破碎或变形,从而保证了其在变压吸附制氮机等设备中的长期稳定运行。抗压强度的高低与碳分子筛的制造工艺和材料质量密切相关,还直接影响到其使用寿命和制氮效率。高抗压强度的碳分子筛能够更好地抵抗气流冲击和机械振动,减少因颗粒破碎而导致的性能下降和制氮成本增加。CMS-330碳分子筛以其优异的抗压强度,为变压吸附制氮机等设备提供了可靠...
CMS-330碳分子筛吸附剂的主要成分是元素碳。这种碳分子筛是一种优良的非极性碳素材料,其微观结构主要由大量直径为纳米级别的微孔组成,这些微孔对气体分子具有特定的吸附和分离能力。具体来说,CMS-330碳分子筛的孔径分布一般较窄,介于0.3至1.0纳米之间,这种孔径分布使得它能够有效地分离空气中的氧气和氮气。在制氮过程中,CMS-330碳分子筛利用其对氧分子的瞬间亲和力较强的特性,通过变压吸附装置(PSA)在常温低压下分离空气,富集氮气。该过程具有投资费用少、产氮速度快、氮气成本低等优点,是工程界选择的变压吸附空分富氮吸附剂。此外,CMS-330碳分子筛的制备原料多样,如椰子壳、煤炭、树脂等,...
CMS-300碳分子筛的抗压强度是衡量其物理稳定性和耐用性的重要指标。根据多个来源的信息,CMS-300碳分子筛在抗压强度方面表现出色。具体而言,CMS-300碳分子筛的抗压强度通常大于或等于75N/颗,这是基于实验数据和产品规格书所得出的结论。这一强度水平确保了碳分子筛在变压吸附制氮等工艺过程中,能够承受一定的机械压力而不发生破碎或变形,从而保持其良好的分离性能和吸附效率。值得注意的是,CMS-300碳分子筛的抗压强度可能会受到多种因素的影响,如生产工艺、原料质量、使用环境等。因此,在实际应用中,用户需要根据具体条件进行选择和评估,以确保碳分子筛的性能满足实际需求。此外,随着技术的不断进步和...
CMS-300碳分子筛在不同吸附压力下的产氮率和氮气纯度会表现出明显的变化。通常,随着吸附压力的增加,碳分子筛对氮气的吸附能力也会相应增强,进而影响到产氮率和氮气纯度。具体来说,在较低的吸附压力下,如0.6MPa以下,虽然氮气的纯度可能保持较高水平,但产氮率可能会受到一定影响,有所下降。这是因为较低的吸附压力限制了氮气分子在碳分子筛孔道中的有效吸附和富集。而当吸附压力逐渐提高至如0.7MPa或更高时,碳分子筛的吸附能力得到更充分的发挥,氮气的产率会提升。同时,由于吸附压力的增加,氮气分子在筛孔中的竞争吸附优势更加明显,有助于获得更高纯度的氮气。不过,值得注意的是,吸附压力并非越高越好。过高的吸...
CMS-260碳分子筛在空气净化领域的应用情况相当普遍且效果。作为一种新型的非极性吸附剂,CMS-260碳分子筛以其优异的吸附性能脱颖而出,能够高效去除空气中的有害物质,如PM2.5、甲醛等。在空气净化过程中,CMS-260碳分子筛利用其丰富的微孔结构,对空气中的污染物进行选择性吸附,从而改善室内空气质量。其强大的吸附能力使得它成为空气净化设备中的重要组成部分,普遍应用于家庭、办公室、医院、学校等场所。随着人们对空气质量要求的不断提高,CMS-260碳分子筛在空气净化领域的需求持续增长。其高效、环保、经济的特性,使得它成为市场上备受青睐的空气净化材料之一。CMS-260碳分子筛在空气净化领域的...
CMS-330碳分子筛在制氮领域表现出色,其产氮效率相当高。具体来说,CMS-330型号是一吨碳分子筛在一个小时内能够制取高纯度氮气的能力。根据技术参数,CMS-330在特定条件下(如吸附压力为0.7Mpa)能够制取纯度高达99.99%的氮气,此时的产氮率可达1584.5 Nm³/h·t,即每吨碳分子筛每小时可产出约1584.5标准立方米的氮气。这一效率体现了CMS-330碳分子筛优异的吸附性能,还与其高抗压强度、适宜的颗粒直径(1.0-1.3mm)以及良好的堆比重(640-680kg/m³)等物理特性密切相关。这些特性共同确保了CMS-330在变压吸附(PSA)过程中能够高效、稳定地工作,从...
CMS-280碳分子筛的内部结构特点主要体现在其多孔性和微孔结构上,这是决定其优异性能的关键因素。首先,CMS-280碳分子筛是一种由碳元素组成的多孔物质,其孔结构模型为无序堆积碳素结构。这种无序堆积的孔道结构为气体分子提供了丰富的通道和吸附位点,使得碳分子筛能够高效地进行吸附和分离。其次,CMS-280碳分子筛内部含有大量直径为纳米级的微孔,这些微孔的尺寸与气体分子的动力学直径相匹配,因此能够选择性地吸附特定大小的气体分子。特别是,由于氧分子通过碳分子筛微孔系统的狭窄空隙的扩散速度要比氮分子快得多,这一特性使得CMS-280碳分子筛在空气分离领域具有极高的应用价值。CMS-280碳分子筛的内...
CMS-260碳分子筛的制备工艺主要包括以下几个关键步骤:1. 原料选择与处理:首先,选取合适的原料,如煤焦油、树脂或硅酸盐等,这些原料需具备低灰分、高挥发分和高含碳量的特点。原料在使用前需经过炭化处理,磨碎成均匀的粉末,以确保其适合后续工艺要求。2. 混合制备:将处理好的原料按一定比例混合,并可能添加适量的黏结剂(如煤焦油、纸浆废液等),以改善原料的成型性能。混合过程中需严格控制配比,确保每种原料的含量和粒度均匀。3. 成型与挤压:将混合好的原料通过挤压机或压力成型法,制成所需形状的碳分子筛前驱体。常见的形状有颗粒状、纤维状等。挤压成型后的产品需满足一定的尺寸和强度要求。4. 热处理:热处理...
CMS-330碳分子筛在变压吸附(PSA)制氮机中扮演着至关重要的角色。CMS-330碳分子筛是一种高效能、高选择性的固体吸附剂,具有精确且均匀分布的微小孔径,这些孔径大小介于0.3nm至1nm之间。这种独特的结构使得CMS-330能够根据不同气体分子在分子筛表面扩散速率的差异,对混合气体中的氮气和氧气进行选择性吸附。在PSA制氮过程中,CMS-330碳分子筛利用其对氧分子吸附速度远大于氮分子的特性,在压力作用下将空气中的氧气吸附,而氮气则富集并流出,从而实现氮氧分离。随着吸附过程的进行,CMS-330会逐渐饱和,此时通过降低压力使分子筛再生,释放被吸附的氧气,并准备进入下一个吸附循环。CMS...
CMS-300碳分子筛在不同吸附压力下的产氮率和氮气纯度会表现出明显的变化。通常,随着吸附压力的增加,碳分子筛对氮气的吸附能力也会相应增强,进而影响到产氮率和氮气纯度。具体来说,在较低的吸附压力下,如0.6MPa以下,虽然氮气的纯度可能保持较高水平,但产氮率可能会受到一定影响,有所下降。这是因为较低的吸附压力限制了氮气分子在碳分子筛孔道中的有效吸附和富集。而当吸附压力逐渐提高至如0.7MPa或更高时,碳分子筛的吸附能力得到更充分的发挥,氮气的产率会提升。同时,由于吸附压力的增加,氮气分子在筛孔中的竞争吸附优势更加明显,有助于获得更高纯度的氮气。不过,值得注意的是,吸附压力并非越高越好。过高的吸...
CMS-300碳分子筛相较于其他类型的分子筛,在多个方面展现出优势。首先,CMS-300作为一种优良的非极性碳素材料,特别适用于在常温变压下分离空气富集氮气。其高效的氮氧分离能力,使得它在化学工业、石油天然气工业、电子工业等多个领域具有普遍应用。其次,CMS-300碳分子筛采用变压吸附(PSA)技术,这一技术具有产品纯度高、操作简便、设备简单且易于自动化等优点。它能在室温和不高的压力下工作,无需额外加热,从而降低了能耗和运行成本。再者,CMS-300碳分子筛的孔径尺寸和分布经过精心设计和控制,能够实现对不同分子尺寸、形状和极性的高度选择性吸附。这种选择性使得它在气体分离和纯化过程中表现出色,特...
更换CMS-360制氮机用碳分子筛的步骤主要包括以下几个方面:1. 停机泄压:首先,停止压缩空气供应,卸载制氮机系统内部压力,直至所有压力表归零,并切断系统电源。这是为了确保在更换过程中设备处于安全状态。2. 拆除顶盖:接下来,将吸附塔顶盖逐个拆除,以便进入填料塔内部进行操作。3. 清理与检查:将填料塔内的旧碳分子筛清理干净,并检查填料塔内部的结构是否有损坏,如丝网和棕垫等。同时,确认塔内无残留物,为装填新碳分子筛做好准备。4. 装填新碳分子筛:在底部垫上一层棕垫,然后铺上一些活性氧化铝,以增加吸附效果。之后,开始装填新的碳分子筛,并确保装填严实。装填至顶部时,可使用铁锤或震动器材对吸附塔进行...
在石油天然气工业中,制氮机用碳分子筛的主要功能体现在以下几个方面:1. 高效分离氮气:碳分子筛作为一种微孔材料,具有高度发达的孔隙结构和较高的比表面积,能够有效地分离空气中的氮气和氧气。由于氮气分子的直径略大于氧气分子,碳分子筛通过选择性吸附和快速解吸的机制,实现对氮气的富集,从而满足石油天然气工业对高纯度氮气的需求。2. 提升氮气纯度:通过多次的吸附-解吸过程,碳分子筛能够逐步提高氮气的纯度,生成高纯度的氮气(纯度可达99.999%或更高),确保在石油天然气开采、加工、运输及储存等各个环节中,氮气能够满足严格的品质要求。3. 节能降耗:相比其他气体分离技术,碳分子筛制氮机在节能方面具有优势。...
CMS-280制氮机用碳分子筛的主要成分是元素碳。这种碳分子筛外观为黑色柱状固体,其内部含有大量直径为特定尺寸的微孔,这些微孔对氧分子的瞬间亲和力较强,是实现空气中氧气和氮气分离的关键。具体来说,氧分子通过碳分子筛微孔系统的狭窄空隙的扩散速度要比氮分子快得多,这一特性使得在变压吸附(PSA)过程中,氮气能够有效地从空气中被分离出来。CMS-280型号作为碳分子筛的一种,制氮量大、氮气回收率高,而且使用寿命长,特别适用于各种型号的变压吸附制氮机。这种碳分子筛在石油化工、金属热处理、电子制造、食品保鲜等多个行业中都有普遍应用,其高效、经济的特性使得它成为工业制氮的重要材料之一。CMS-280制氮机...
CMS-280碳分子筛作为一种高效的吸附剂和催化剂载体,在多个行业中应用普遍。以下为其主要应用领域:1. 化工领域:CMS-280碳分子筛常用于气体分离及提纯,特别是在制氧、制氮过程中发挥关键作用。其高效的变压吸附特性使得从空气中分离出高纯度氮气成为可能,普遍应用于电子焊接保护、食品保鲜等需要保护气体的场合。2. 石油化工:在石油化工行业中,CMS-280碳分子筛被用于分离和纯化各种化学原料和产品,提高生产效率和产品质量。3. 金属热处理:在金属热处理过程中,氮气作为保护气体至关重要。CMS-280碳分子筛通过制取高纯度氮气,有效防止金属在高温下氧化,提升热处理效果。4. 电子制造:在电子制造...
CMS-300碳分子筛的抗压强度是衡量其物理稳定性和耐用性的重要指标。根据多个来源的信息,CMS-300碳分子筛在抗压强度方面表现出色。具体而言,CMS-300碳分子筛的抗压强度通常大于或等于75N/颗,这是基于实验数据和产品规格书所得出的结论。这一强度水平确保了碳分子筛在变压吸附制氮等工艺过程中,能够承受一定的机械压力而不发生破碎或变形,从而保持其良好的分离性能和吸附效率。值得注意的是,CMS-300碳分子筛的抗压强度可能会受到多种因素的影响,如生产工艺、原料质量、使用环境等。因此,在实际应用中,用户需要根据具体条件进行选择和评估,以确保碳分子筛的性能满足实际需求。此外,随着技术的不断进步和...
CMS-360制氮机用碳分子筛的吸附性能保持稳定,关键在于多个方面的综合管理和优化。首先,碳分子筛本身需要具备优异的选择性吸附能力,并且其吸附性能和选择性在长时间运行过程中不能发生明显变化。这要求碳分子筛具有稳定的质量、均匀的粒径以及较大的比表面积和合理的孔径分布,以增大吸附容量和提升吸附速率。其次,制氮机的工作环境对碳分子筛的吸附性能也有影响。因此,需要确保制氮机设备内的压力、温度等参数稳定,避免频繁波动对碳分子筛造成冲击。同时,定期对碳分子筛进行维护和检查,如清理杂质、检查密封性等,也是保持其吸附性能稳定的重要措施。此外,选用高质量的碳分子筛和先进的装填技术也是保持其吸附性能稳定的关键。先...
CMS-360制氮机用碳分子筛的吸附性能保持稳定,关键在于多个方面的综合管理和优化。首先,碳分子筛本身需要具备优异的选择性吸附能力,并且其吸附性能和选择性在长时间运行过程中不能发生明显变化。这要求碳分子筛具有稳定的质量、均匀的粒径以及较大的比表面积和合理的孔径分布,以增大吸附容量和提升吸附速率。其次,制氮机的工作环境对碳分子筛的吸附性能也有影响。因此,需要确保制氮机设备内的压力、温度等参数稳定,避免频繁波动对碳分子筛造成冲击。同时,定期对碳分子筛进行维护和检查,如清理杂质、检查密封性等,也是保持其吸附性能稳定的重要措施。此外,选用高质量的碳分子筛和先进的装填技术也是保持其吸附性能稳定的关键。先...
CMS-300碳分子筛的抗压强度是衡量其物理稳定性和耐用性的重要指标。根据多个来源的信息,CMS-300碳分子筛在抗压强度方面表现出色。具体而言,CMS-300碳分子筛的抗压强度通常大于或等于75N/颗,这是基于实验数据和产品规格书所得出的结论。这一强度水平确保了碳分子筛在变压吸附制氮等工艺过程中,能够承受一定的机械压力而不发生破碎或变形,从而保持其良好的分离性能和吸附效率。值得注意的是,CMS-300碳分子筛的抗压强度可能会受到多种因素的影响,如生产工艺、原料质量、使用环境等。因此,在实际应用中,用户需要根据具体条件进行选择和评估,以确保碳分子筛的性能满足实际需求。此外,随着技术的不断进步和...
CMS-260碳分子筛在空气净化领域的应用情况相当普遍且效果。作为一种新型的非极性吸附剂,CMS-260碳分子筛以其优异的吸附性能脱颖而出,能够高效去除空气中的有害物质,如PM2.5、甲醛等。在空气净化过程中,CMS-260碳分子筛利用其丰富的微孔结构,对空气中的污染物进行选择性吸附,从而改善室内空气质量。其强大的吸附能力使得它成为空气净化设备中的重要组成部分,普遍应用于家庭、办公室、医院、学校等场所。随着人们对空气质量要求的不断提高,CMS-260碳分子筛在空气净化领域的需求持续增长。其高效、环保、经济的特性,使得它成为市场上备受青睐的空气净化材料之一。CMS-260碳分子筛在空气净化领域的...
CMS-330碳分子筛的再生方法主要包括以下几种:1. 加热吹扫法:通过加热并同时吹扫或抽空的方式,使分子筛中的吸附物质脱除。通常,可使用干燥气体加热至150-300℃,并在压力作用下通入分子筛床层,随后通入干燥的冷气体,隔绝空气并冷却至室温,从而实现再生。2. 减压脱除法:针对吸附的气体物质,可采用减压脱除的方式进行再生。通过降低系统压力,使被吸附的气体物质解吸出来,达到分子筛再生的目的。3. 真空再生法:在制氮机中,常采用真空再生流程,即在分子筛吸附塔减压解吸后,通过真空泵进一步降低系统内压力,加速气体物质的脱除,提高分子筛的再生效率。4. 特定工艺活化再生:对于中毒或失效的CMS-330...
CMS-280碳分子筛与制氮机的集成使用是通过变压吸附(PSA)技术实现的。CMS-280碳分子筛作为制氮机的中心吸附剂,具有优异的吸附性能,能够选择性地吸附空气中的氧气,从而实现氮气的分离和富集。在集成使用过程中,原料空气首先经过空压机进行压缩和调压,然后经过冷却器和除油、干燥等净化系统处理,以确保进入碳分子筛吸附塔的空气清洁无杂质。随后,干净的原料空气进入装有CMS-280碳分子筛的吸附塔,在加压条件下,碳分子筛迅速吸附空气中的氧气,而氮气则顺利通过并富集。当吸附塔内的氧气吸附达到饱和时,通过减压操作使碳分子筛解吸,释放出被吸附的氧气,实现吸附塔的再生。此过程循环进行,通过PLC程序控制器...
CMS-280碳分子筛与制氮机的集成使用是通过变压吸附(PSA)技术实现的。CMS-280碳分子筛作为制氮机的中心吸附剂,具有优异的吸附性能,能够选择性地吸附空气中的氧气,从而实现氮气的分离和富集。在集成使用过程中,原料空气首先经过空压机进行压缩和调压,然后经过冷却器和除油、干燥等净化系统处理,以确保进入碳分子筛吸附塔的空气清洁无杂质。随后,干净的原料空气进入装有CMS-280碳分子筛的吸附塔,在加压条件下,碳分子筛迅速吸附空气中的氧气,而氮气则顺利通过并富集。当吸附塔内的氧气吸附达到饱和时,通过减压操作使碳分子筛解吸,释放出被吸附的氧气,实现吸附塔的再生。此过程循环进行,通过PLC程序控制器...
CMS-330碳分子筛在制氮领域表现出色,其产氮效率相当高。具体来说,CMS-330型号是一吨碳分子筛在一个小时内能够制取高纯度氮气的能力。根据技术参数,CMS-330在特定条件下(如吸附压力为0.7Mpa)能够制取纯度高达99.99%的氮气,此时的产氮率可达1584.5 Nm³/h·t,即每吨碳分子筛每小时可产出约1584.5标准立方米的氮气。这一效率体现了CMS-330碳分子筛优异的吸附性能,还与其高抗压强度、适宜的颗粒直径(1.0-1.3mm)以及良好的堆比重(640-680kg/m³)等物理特性密切相关。这些特性共同确保了CMS-330在变压吸附(PSA)过程中能够高效、稳定地工作,从...
CMS-330碳分子筛的再生方法主要包括以下几种:1. 加热吹扫法:通过加热并同时吹扫或抽空的方式,使分子筛中的吸附物质脱除。通常,可使用干燥气体加热至150-300℃,并在压力作用下通入分子筛床层,随后通入干燥的冷气体,隔绝空气并冷却至室温,从而实现再生。2. 减压脱除法:针对吸附的气体物质,可采用减压脱除的方式进行再生。通过降低系统压力,使被吸附的气体物质解吸出来,达到分子筛再生的目的。3. 真空再生法:在制氮机中,常采用真空再生流程,即在分子筛吸附塔减压解吸后,通过真空泵进一步降低系统内压力,加速气体物质的脱除,提高分子筛的再生效率。4. 特定工艺活化再生:对于中毒或失效的CMS-330...