所有的---空气都含有一定量的水蒸气。现在,把------成一个---的,微微潮湿的海绵。如果我们很用力地挤压海绵,被吸收的水就会滴出来。同样的情况也发生在空气被压缩的时候,这意味着水的浓度会增加。为避免压缩空气系统今后出现问题,需要对湿空气进行处理。这是使用后冷却器和干燥设备进行的。
如何干燥空气?
---空气在高温时含有较多的水蒸气,而在低温时则含有较少的水蒸气。这对压缩空气时的水浓度有影响。例如,一台工作压力为7
bar,容积为200
l/s的压缩机,在相对湿度为80%,然后温度20度,压缩空气时,压缩空气管道中会释放出10升/小时的水。由于管道和连接设备中的水沉淀,可能会出现问题和干扰。为了避免这种情况,压缩空气必须干燥。
、含水量:理论上看,变压吸附的除水能力较优于膜分离,分子筛,决定氮气含水量的因素,除了分离技术外,进气和过滤系统也---。对于碳分子筛的变压吸附,3a分子筛,如果前端处理不当,不仅除水能力下降,而且会污染碳分子筛,久而久之碳分子筛就失去了吸附的能
力。对于膜分离,如果有较好的前端处理和除水设计,同样可以有效除水,降低。 空压机的负荷:膜分离和变压吸附对空气气量的需求不同。对于膜分离,纯度越高,需要的空气越多,空压机负荷越大。对于变压吸附,会有反吹现象,所以用气量要远高于理论值,不能简单的按照空氮比得出实际空气量,13x分子筛,相应空压机负荷也大于理想情况。
近日,大连化学物理研究所研究员杨维慎---的科研团队在分子筛膜合成研究中取得新进展,利用自行开发的电化学离子热合成方法,原位合成出了具有优异防腐蚀性能的高度面内取向和无缺陷的分子筛膜。相关结果以通讯形式在线发表在<德国应用化学>上。
分子筛膜已广泛应用于分离、催化和功能涂层等。然而这些应用都对膜的取向和缺陷有着---的要求。在分子筛膜合成领域中,难题在于如何采用简单的方法合 成出高度取向和无缺陷的膜,5a分子筛,这也是它---应用的关键所在。目前制备分子筛膜的方法主要有原位结晶法和晶种法。原位结晶法的优势在于其简单,然而通常得到 的是无取向且有大量缺陷的低性能膜。晶种法则将晶体成核过程和膜生长步骤分开来,通过多步控制晶种的微结构或者其在基底上的预修饰,来获得高度取向和 无缺陷的分子筛膜,但是其步骤繁琐,不利于工业放大。
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