Hochreines Kohlenstoffmolekularsieb für PSA-Stickstoffgenerator in China
Das Kohlenstoffmolekularsieb (CMS) SLCMS-USP/H hat den Vorteil einer hohen Stickstoffproduktionsrate, eines niedrigen Luft-Stickstoff-Verhältnisses und eines niedrigen Aschegehalts, wodurch die gleichzeitige Produktion von 99,999 % Stickstoff mit der PSA-Methode wirtschaftlicher ist.
Artikelnr. :
SLCMS-USP/HVerschiffungshafen :
Shanghai,Ningbo,Tianjin etc.Lieferzeit :
3-5 daysAussehen :
Black cylindricalSchüttdichte :
0.650-0.690g/mLDruckfestigkeit :
38N min.Durchmesser :
0.9mmAschegehalt :
5.0 max.Paket :
20kg or 137kg per drumSLCMS-USP/H Hochreines Kohlenstoff-Molekularsieb für PSA-Stickstoffgenerator
Technisches Datum
Druck: 0,7 MPa, Temperatur: 20 °C, Zykluszeit: 2 x 40–45 Sek. | |||
N2-Reinheit (%) | N2-Produktivität (Nm3/h.t) | N2-Rückgewinnung (%) | Luft/N2-Verhältnis |
99,999 | 100 | 23 | 5.4 |
Für weitere technische Parameter kontaktieren Sie uns bitte. |
SHANLI Kohlenstoff-Molekularsieb
Kohlenstoffmolekularsiebe sind kohlenstoffhaltige Adsorptionsmaterialien mit gleichmäßiger mikroporöser Struktur. Ihre Porengrößenverteilung ist eng (typischerweise zwischen 0,3 und 1,0 nm) und ermöglicht eine Gastrennung basierend auf Unterschieden in Molekülgröße und -form. Die Mikroporen haben eine starke Affinität zu Sauerstoffmolekülen und können zur Trennung von Sauerstoff und Stickstoff in der Luft genutzt werden. Stickstoff wird industriell mithilfe einer Druckwechseladsorption (PSA) erzeugt.
Effiziente Lösungen zur Gasproduktion
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Hohe Gasproduktionsleistung
| Niedrige Betriebskosten für die Gasproduktion | Verlängerte Lebensdauer des Kohlenstoffmolekularsiebs |
Unser Gasproduktionssystem erreicht hohe Leistungswerte und gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Gasversorgung, um den anspruchsvollen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. | Das System ist darauf ausgelegt, die Betriebskosten durch energieeffiziente Prozesse und optimierte Wartungsanforderungen zu minimieren. | Das in unserem Gasproduktionssystem verwendete Kohlenstoffmolekularsieb hat eine längere Lebensdauer, wodurch die Austauschhäufigkeit und die Wartungskosten im Laufe der Zeit sinken. |
Warum SHANLI wählen?
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Unsere Zertifikate
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Häufig gestellte Fragen
Erweiterte Anwendungen des SHANLI-Kohlenstoffmolekularsiebs: Von neuer Energie bis hin zu Tiefseeoperationen
Aufbauend auf seinen Kernkompetenzen in der Gastrennung und -reinigung beweist das SHANLI-Kohlenstoffmolekularsieb seine Vielseitigkeit auch in aufstrebenden und spezialisierten Branchen. Nachfolgend finden Sie wichtige Anwendungen, die seine Rolle bei der Verbesserung von Effizienz, Sicherheit und Produktqualität unterstreichen:
1. Hochreine neue Energie
Im boomenden Sektor der neuen Energien spielt das Kohlenstoffmolekularsieb von SHANLI eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Materialintegrität während der Produktion:
Herstellung von Lithiumbatterien: Hochreiner Stickstoff (erzeugt durch die PSA-Technologie des Siebs) schafft eine inerte Atmosphäre in Batteriemontagelinien. Dies verhindert die Oxidation empfindlicher Elektrodenmaterialien (z. B. Lithium, Graphit) und Elektrolytkomponenten, die die Batterieleistung beeinträchtigen oder Sicherheitsrisiken verursachen könnte.
Produktion von Solarmodulen: Stickstoff schützt Silizium-Wafer und Dünnschichtmaterialien während der Abscheidungs- und Glühprozesse. Durch die Eliminierung von Sauerstoff und Feuchtigkeit gewährleistet er die strukturelle und elektrische Stabilität von Solarzellen und maximiert so die Effizienz der Energieumwandlung.
2. Ölförderung in der Wüste
Wüstenölfelder stehen vor besonderen Herausforderungen, wie niedrigem Lagerstättendruck und hochviskosem Rohöl. Das Kohlenstoffmolekularsieb von SHANLI löst diese Herausforderungen, indem es die Produktion von hochreinem Stickstoff vor Ort ermöglicht, der in die Lagerstätten eingespeist wird, um:
Druck erhöhen: Stickstoff verdrängt eingeschlossenes Öl, drückt es in Richtung der Produktionsbohrungen und erhöht die Förderraten.
Reduzieren Sie die Ölviskosität: Das Inertgas vermischt sich mit Rohöl, wodurch dessen Viskosität verringert wird und die Förderung unter rauen Wüstenbedingungen erleichtert wird.
Diese Anwendung verbessert die Ressourcennutzung und verringert die Abhängigkeit von externen Gaslieferungen in abgelegenen Gebieten.
3. Lebensmittelkonservierung
Hochreiner Stickstoff, der durch SHANLI-Kohlenstoffmolekularsiebe erzeugt wird, revolutioniert die Lebensmittelverpackung, indem er eine schützende Umgebung schafft:
Hemmt das Bakterienwachstum: Durch die Verdrängung von Sauerstoff in der Verpackung verlangsamt Stickstoff die Oxidation und mikrobielle Aktivität, die Hauptursachen für den Verderb von Lebensmitteln sind.
Verlängert die Haltbarkeit: Dies ist besonders wertvoll für verderbliche Waren wie Snacks, Backwaren und verarbeitetes Fleisch, da es Lebensmittelabfälle reduziert und die Frische während des Transports und der Lagerung gewährleistet.
Bewahrt Textur und Geschmack: Im Gegensatz zu einigen Konservierungsmitteln verändert Stickstoff weder den Geschmack noch die Textur von Lebensmitteln und erhält so die Produktqualität.
4. Laserschneiden
Beim Präzisionslaserschneiden von Metallen (z. B. Stahl, Aluminium) fungiert der aus Kohlenstoffmolekularsieben gewonnene Stickstoff von SHANLI als wichtiges Schutzgas:
Verhindert Oxidation: Beim Schneiden können hohe Temperaturen dazu führen, dass Metalloberflächen oxidieren und Grate oder Verfärbungen entstehen. Stickstoff bildet einen Schutzschild und sorgt für saubere, glatte Kanten.
Verbessert die Schnittgenauigkeit: Durch die Eliminierung von Sauerstoff wird die Plasmabildung um den Laserstrahl herum reduziert und die Präzision verbessert – insbesondere bei Hochgeschwindigkeits- oder Dünnmetallschneideanwendungen.
Dies führt zu qualitativ hochwertigeren Endprodukten und reduziert den Nachbearbeitungsbedarf.
5. Elektronikindustrie
Der Elektroniksektor erfordert ultrareine, schadstofffreie Umgebungen und das Kohlenstoffmolekularsieb von SHANLI bietet:
Chipherstellung: Hochreiner Stickstoff wird beim Ätzen, Abscheiden und Verpacken von Wafern verwendet, um die Oxidation empfindlicher Halbleitermaterialien zu verhindern. Schon Spuren von Sauerstoff oder Feuchtigkeit können die Schaltkreisstrukturen beschädigen und zum Ausfall des Chips führen.
Zuverlässige elektrische Verbindungen: Bei der Komponentenmontage sorgt Stickstoff dafür, dass Lötstellen frei von Oxiden bleiben, und verbessert so die Leitfähigkeit und langfristige Zuverlässigkeit elektronischer Geräte (z. B. Smartphones, Computer und Industriesensoren).
6. Industrielle Fertigung
Bei der Metall- und Materialverarbeitung spielt der Stickstoff des Kohlenstoffmolekularsiebs von SHANLI eine schützende Rolle:
Schweißen: Stickstoff schützt geschmolzenes Metall beim Schweißen und verhindert Porosität und Oxidation in den Verbindungen, wodurch die strukturelle Integrität gestärkt wird – entscheidend für Komponenten in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Bauindustrie.
Sintern: Beim Sintern von Keramik- oder Metallpulver erzeugt Stickstoff eine kontrollierte Atmosphäre, die Materialabbau verhindert und so eine gleichbleibende Dichte und mechanische Festigkeit der fertigen Produkte gewährleistet.
7. Tiefseemarine
Tiefseetauchen und Unterwasseroperationen erfordern sicheres, zuverlässiges Atemgas, und das Kohlenstoffmolekularsieb von SHANLI trägt dazu bei, indem es Gasgemische reinigt:
Entfernt Unreinheiten: Es filtert schädliche Verunreinigungen (z. B. Kohlendioxid, Feuchtigkeit und Spurengifte) aus dem Tauchgas heraus und stellt sicher, dass die Atemluft strenge Sicherheitsstandards erfüllt.
Stabilisiert die Gaszusammensetzung: In extremen Tiefseeumgebungen, in denen sich Druck und Gaslöslichkeit dramatisch ändern, trägt gereinigter Stickstoff dazu bei, optimale Sauerstoff-Stickstoff-Verhältnisse aufrechtzuerhalten und so Risiken wie Stickstoffnarkose oder Sauerstofftoxizität für Taucher zu verringern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fähigkeit des SHANLI-Kohlenstoffmolekularsiebs, hochreine Inertgase zu produzieren, es zu einem Eckpfeiler der Innovation in allen Branchen macht – von nachhaltiger Energie- und Ressourcengewinnung bis hin zu Präzisionsfertigung und sicherheitskritischen Vorgängen. Seine Anwendungsmöglichkeiten erweitern sich ständig und steigern die Effizienz und Zuverlässigkeit moderner Industrieprozesse.
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