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Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

  • O que é peneira molecular de carbono (CMS) e como ela funciona?
  • - A Peneira Molecular de Carbono (CMS) é um novo material adsorvente com uma rica estrutura microporosa. É comumente usada em processos de Adsorção por Variação de Pressão (PSA) para separar nitrogênio e oxigênio do ar, produzindo nitrogênio de alta pureza.
  • Preencher mais peneira molecular de carbono é sempre melhor?
  • - Não. A Shanli fornece os produtos de peneira molecular de carbono mais adequados com base nos requisitos do cliente e nos parâmetros do equipamento para garantir desempenho ideal e eficiência de custos.
  • Como evitar a pulverização da peneira molecular de carbono?
  • - Garanta um compactação densa da peneira molecular de carbono, sem ângulos mortos, durante a instalação. A distribuição adequada do gás para admissão e a equalização da pressão devem ser mantidas para evitar que o ar de alta pressão atinja áreas localizadas da peneira.
  • Como escolher o produto certo de peneira molecular de carbono?
  • - A opção mais cara não é necessariamente a melhor. A Shanli adapta produtos para equipamentos e processos específicos, oferecendo soluções personalizadas quando necessário para atender às necessidades do usuário.
  • Por quanto tempo a peneira molecular de carbono se torna ineficaz após a abertura?
  • - Recomenda-se que a peneira molecular de carbono não seja exposta ao ar livre por um longo período após a remoção — use-a imediatamente após a abertura. Se não for utilizada toda a peneira, recomenda-se reembalar o material restante no recipiente original e lacrá-lo conforme a embalagem original.
  • Como preencher efetivamente a peneira molecular de carbono em equipamentos de geração de nitrogênio?
  • - Recomenda-se utilizar plataforma vibratória ou método de enchimento "blizzard".
  • O que é uma peneira molecular?
  • - A peneira molecular é um material de aluminossilicato com estrutura microporosa uniforme e tamanhos de poros fixos (por exemplo, 3Å, 4Å, 5Å). Ela adsorve moléculas seletivamente com base em tamanho e polaridade. Por meio de processos de troca iônica ou síntese, ela pode separar moléculas específicas com eficiência (por exemplo, água, CO₂, hidrocarbonetos).
  • Quais são os tipos de peneiras moleculares?
  • Por tamanho de poro: 3Å (adsorve água), 4Å (água e moléculas pequenas), 5Å (água, CO₂, n-alcanos), 13X (moléculas maiores como CO₂, H₂S).Por composição: Peneiras moleculares de zeólita (Tipo A, X, Y), peneiras moleculares de carbono, peneiras de aluminofosfato.Por forma: Esférica, peletizada, em pó
  • Quais são os principais usos das peneiras moleculares?
  • Secagem de gás: remove a umidade do ar comprimido, gás natural e gases industriais (comumente 3A, 4A).Purificação e separação: remoção de CO₂/H₂S (13X), separação de oxigênio/nitrogênio (peneira molecular de carbono).Petroquímicos: Isomerização de alcanos, separação de aromáticos (5A, Tipo Y).Secagem de refrigerante: Adsorção de umidade em sistemas HVAC (4A).Outros: Dessecação farmacêutica, desidratação de etanol, tratamento de águas residuais nucleares.
  • Como escolher a peneira molecular correta?
  • Tamanho da molécula alvo: 3Å para água (2,6Å), 4Å para propano (4,3Å), 5Å para n-butano (4,9Å).Compatibilidade química: Gases ácidos (por exemplo, H₂S) requerem peneiras resistentes a ácidos.Temperatura e pressão: aplicações de alta temperatura precisam de variantes termicamente estáveis.
  • Qual é a diferença entre peneiras moleculares, alumina ativada e sílica gel?
  • Seletividade: peneiras moleculares têm tamanhos de poros precisos; sílica gel/alumina têm distribuições mais amplas.Desempenho em umidade: peneiras moleculares apresentam melhor desempenho em baixa umidade.Resistência ao calor: as peneiras suportam >350°C; o gel de sílica se degrada acima de 200°C.
  • Como regenerar peneiras moleculares?
  • Regeneração térmica: 200–350°C sob gás seco (por exemplo, N₂) por 2–4 horas.Oscilação de pressão (PSA): libera adsorbatos por meio de mudanças de pressão.Cuidado: Evite a exposição ao vapor em altas temperaturas para evitar danos estruturais.
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