Tamis moléculaire LSX – Type X à faible teneur en silice
But:
■ Élimination du dioxyde de carbone : Même à des pressions partielles extrêmement faibles, il présente une capacité d'adsorption du dioxyde de carbone exceptionnelle.
■ Éliminer l'humidité : intensifier le processus de séchage de l'air afin d'éviter le gel et l'encrassement des équipements dans les zones à basse température.
■ Élimination des hydrocarbures : Adsorbe efficacement les composants inflammables et explosifs tels que l'acétylène et l'éthane, garantissant ainsi la sécurité de la production ;
■ Purification des gaz industriels : Utilisé pour l'élimination du soufre dans le gaz naturel, et l'élimination du soufre et de l'eau dans le gaz de pétrole liquéfié (GPL), etc.
Caractéristiques:
Le tamis moléculaire de type X à faible teneur en silice est un cristal artificiel de silicate-aluminate présentant un volume poreux et une surface spécifique extrêmement élevés. Comparé aux tamis moléculaires 13X classiques, il améliore considérablement la capacité d'adsorption des molécules polaires grâce à la réduction du rapport silicium/aluminium (SiO₂/Al₂O₃ proche de 2). Par ailleurs, l'absence de potassium garantit une meilleure stabilité thermique et une résistance mécanique accrue dans certaines conditions de traitement.
Comparé au tamis moléculaire 13X ordinaire, le tamis 13X à faible teneur en silicium et sans potassium présente les avantages remarquables suivants :
Capacité d'adsorption dynamique ultra-élevée : Grâce à un rapport silicium/aluminium plus faible, le nombre de cations actifs efficaces dans la cellule cristalline augmente, et sa capacité d'adsorption de CO₂ est 20 à 40 % supérieure à celle d'un adsorbeur 13X classique. Durée de vie prolongée : À volume d'air égal, le nombre de cycles de fonctionnement est allongé, réduisant ainsi la consommation énergétique des systèmes de pré-refroidissement et de chauffage de l'air. Excellentes performances cinétiques : La vitesse d'adsorption est rapide et, même à débits de gaz élevés (volume de traitement important), la zone de transfert de masse reste très étroite. Stabilité thermique remarquable : La conception sans potassium évite les risques de cokéfaction à haute température ou de réduction de la résistance mécanique dus aux ions potassium dans certaines conditions de fonctionnement spécifiques, et garantit une durée de vie plus longue (généralement de 3 à 5 ans). Réduction des coûts d'investissement : Grâce à son efficacité d'adsorption élevée, le volume de la tour d'adsorption est réduit, de même que la surface au sol et les coûts d'infrastructure de l'ensemble du système.