Molekylär sil(även känd som syntetisk zeolit) är en sorts mikroporös aluminosilikatkristall. Det är en grundläggande skelettstruktur som består av kisel och aluminium kopplade genom syrebryggor. Strukturen har många porer med likformiga pordiametrar och snyggt arrangerade hålrum med stor inre yta. Det finns metallkatjoner (som Na+, K+, etc.) i kristallgittret för att balansera överskottet av negativa laddningar i kristallen. Adsorptionen av ämnen genom molekylsikt är fysisk adsorption. Det finns stark polaritet och Coulomb-fält inuti kristallporerna, och det visar stark adsorptionskapacitet för polära molekyler (som vatten) och omättade molekyler.
Eftersom vattenmolekyler kontinuerligt går förlorade efter uppvärmning, men kristallskelettstrukturen förblir oförändrad, bildas många håligheter och hålrummen är förbundna med många mikroporer med samma diameter, vilket adsorberar molekyler som är mindre än diametern på porerna inuti hålrummen. , och utesluter molekyler som är större än porerna, och därigenom separerar molekyler av olika storlekar och uppnår funktionen att screena molekyler, så det kallas levande "molekylsil".
I denna process dehydreras acetylen och väteklorid separat.
Acetylenet som skickas från acetylengenereringsprocessen innehåller en stor mängd fukt och föroreningar, och föroreningarna avlägsnas först genom ett vattentvättstorn eller sandfilter.
Använd sedan 0 graders vatten för att frysa och dehydrera, det vill säga genom att använda principen att det mättade ångtrycket för vatten i gasen minskar när temperaturen sjunker, gasfasens partialtryck för vattnet minskas genom att sänka temperaturen, och fukten i gasen avlägsnas. Gasens vatteninnehåll kan bestämmas enligt det mättade ångtrycket hos gasen vid temperatur beräknas.
Vattenabsorptionen av 3A molekylsil används sedan för att ytterligare avlägsna spårmängder av vatten från acetylen. Samtidigt används temperaturhöjningsmetoden för att förånga vattnet under molekylsilens regenereringsprocessen, och molekylsilen desorberas med luftflödet. Regenereringen av molekylsilar utförs i fyra steg med kallt och varmt kväve.
Acetylentorktornet antar en treskiktsstruktur för adsorption. Det tredje skiktet fungerar som ett skyddande skikt för att förhindra penetration av torktornet. När det första och andra lagret av molekylsilar är adsorberade och mättade, aktiveras tornets molekylsilar och regenereras.
Molekylsilen som används vid acetylentorkning är 3A molekylsil, även kallad KA-molekylsil.
Dess grundform är följande: K8Na12[(AlO4)12·(SiO4)12]·27H2O.
Diametern på vattenmolekyler är (2,1~3,1)×10-10 m, acetylen är 3,2×10-10 m och syre är (3,4~3,84)×10-10 m. När ovanstående gasblandning passerar genom 3A molekylsil, kommer bara vatten Och en liten mängd acetylen att adsorberas, och andra molekyler med en diameter större än 3×10-10 m kan inte komma in i molekylsiktens kristallhåligheter.
När våt acetylen passerar genom 3A-molekylsilen hålls vattenmolekyler kvar i hålen i molekylsilen utan samadsorption med acetylen, och torkningen av acetylen av molekylsilen är slutligen fullbordad.
3A molekylsikt har följande egenskaper:
①Effekten av temperatur på vattenabsorptionen är mycket mindre än den för allmänna torkmedel (som kiselgel);
②Torkförmågan försvagas när vattenhalten i molekylsilen ökar;
③Flödeshastigheten för våt acetylen har liten effekt på adsorptionskapaciteten hos molekylsilar;
④ Under samma luftfuktighetsförhållanden är vattenabsorptionskapaciteten större än andra torkmedel (som kiselgel).
Under användningen av molekylsilar bör följande fyra aspekter uppmärksammas:
①Porstorleken på 3A-molekylsilen måste väljas och göras i enlighet med den faktiska torkningsmaterialets molekylära diameter, vilket är nyckeln till att påverka driften av molekylsiltorkningsprocessen.
② Molekylsilarnas mekaniska styrka och regenereringstider är viktiga indikatorer som påverkar deras livslängd. Därför bör den primära adsorptionstiden för molekylsilar förlängas så mycket som möjligt, antalet regenereringar bör minskas, temperaturskillnaden ändras och mekaniskt slitage under regenereringsprocessen bör minskas och pulverformningsfenomenet för molekylsilar bör minskas. .
③ Torkkapaciteten hos molekylsilar är inte oändlig. Livslängden och bearbetningskapaciteten för molekylsiltorkar beräknas baserat på belastningskapaciteten för molekylsiktar under designtrycket. När vattenupptaget ökar minskar torkkapaciteten fram till mättnad, vilket bör säkerställas. För att enheten ska fungera smidigt, försök att undvika det långvariga överskottet av rågas- och vatteninnehållet eller det långvariga överskottet av enhetens belastning.
④ Föroreningar (såsom svavelsyra, fosforsyra, salt, etc.) som transporteras av råmaterialgasen kan lätt orsaka blockering av molekylsilens porer och minska vattenavlägsningskapaciteten i torktornet. Därför bör råvarugasen tvättas noggrant och avlägsnas innan den går in i torktornet.
