分子篩之所以被命名是因為它們具有篩分分子的功能,因此它們被稱為分子篩。例如,3a分子篩,它只選擇孔徑不大于3a的分子進行吸附,而比它們大的分子不吸附先進,因此優先順序和大小來區分不同物質的分子,實現篩選功能,也是分子篩的原理。但是,我們必須注意分子篩具有很強的吸水性。因此,分子篩在吸附和再生過程中不得與水分接觸,以降低其吸附CO2的能力。如果發生事故,水將被帶入分子篩,只有高溫特殊再生才能恢復原有的吸附性能。吸附原理
分子篩吸附的原理實際上就是說它的結構組成是:它是硅鋁酸鹽晶體,它的硅鋁比例不同,產生各種類型的分子篩,晶體的孔徑吸附或排斥不同的物質分子,并根據不同的物質分子。極性或極化率決定吸附的順序以實現分離效果。由于其非常均勻的孔徑分布,分子篩與其他類型的吸附劑相比具有獨特的優勢。
分子篩再生原理的說明
分子篩通常由二氧化硅 - 氧化鋁多孔氧化物制成。水的吸附首先是物理吸附。如果它被化學吸附,吸附力太強,因此難以脫水和再生。對于物理吸附,分子篩內表面空氣中的水分子可以分層和液化,液態水粘附在分子篩的內表面,這可以降低內部大比表面積的高表面能分子篩。加熱方法與減壓方法相同。通過改變分子篩相水的飽和蒸氣壓和外部氣相中的飽和蒸氣壓,提供傳質驅動力。加熱時,液態水蒸發,分子篩的內壓變大,水分子從分子篩的內孔擴散到外部氣相而脫水。壓力變化主要是減壓,使外部氣相壓力低于分子篩的孔隙壓力,使內部水分子擴散到外面,這兩種方法都可以提供分子篩再生!
分子篩類型
商業分子篩通常用于分類具有不同晶體結構的分子篩,例如3A型、 4A型、 5A分子篩。 4A型是表中的A型,孔徑為4?;將含Na +的Na型分子篩記錄為Na-A。如果用K +代替Na +,則孔徑約為3;即,3A型分子篩;例如,Na-A中超過1/3的Na +被Ca2 +取代,孔徑約為5;是5A分子篩。
分子篩在色譜分析中的兩個作用
1、如果安裝在色譜回路或輔助注射設備中,則進行干燥。2、分離系統中的分離(氣體或合成氣分析使用分子篩、進行色譜分析,例如5A或13X,主要分析氧、氮)。這也是煤化工行業中氣體分析的常見配置。
關于分子篩脫水裝置的問題
問:壓力是否會影響分子篩的復溫溫度?
答:分子篩吸附所需的壓力很高,再生所需的壓力很低。這有利于吸附或再生的進行。
問:分子篩的再研磨溫度通常為220~250℃。在壓力下重新學習的溫度是多少?如果高于此壓力,分子篩的再生溫度是否應相應增加?
答:溫度和壓力應根據工藝條件設計。如果它高于設計壓力,不超過設計壓力,則不需要調整。此外,還可以使用延長時間方法。
問:分子篩的再生溫度是否與一定壓力狀態下水的沸騰溫度有關?
答:沒有直接的關系。此時,必須遵循吸附 - 解吸原理。
問:吸附塔中的水分子被水飽和后,由于某些因素,吸附塔內是否會有液態水?
A:氧化鋁飽和后,沸石分子篩也能吸附大量的水。如果進入吸附塔后氣體從蒸汽分離器中飽和,則沒有液態水。如果不考慮這種情況,此時分子篩相當于循環管,并且沒有水沉積。