{"id":2309,"date":"2023-10-19T13:24:29","date_gmt":"2023-10-19T05:24:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www3.laiko.net\/all\/what-is-a-5a-molecular-sieve\/"},"modified":"2023-10-19T13:26:58","modified_gmt":"2023-10-19T05:26:58","slug":"what-is-a-5a-molecular-sieve","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/quest-ce-quun-tamis-moleculaire-5a\/","title":{"rendered":"Qu'est-ce qu'un tamis mol\u00e9culaire 5A ?"},"content":{"rendered":"<div class=\"flexbox smcenter other_page richtext\">\n<div class=\"flex-right\">\n<h1>Qu'est-ce qu'un tamis mol\u00e9culaire 5A ?<\/h1>\n<p><\/p>\n<div class=\"inner_box\">\n<p>Le tamis mol\u00e9culaire 5A est un aluminosilicate alcalin sous forme de calcium de structure cristalline de type A avec une taille de pore de 5 angstr\u00f6ms (0,5 nm). Il peut adsorber toute mol\u00e9cule dont le diam\u00e8tre est inf\u00e9rieur \u00e0 5 angstr\u00f6ms (0,5 nm). Il a non seulement les fonctions des tamis mol\u00e9culaires 3A et 4A, mais il adsorbe \u00e9galement les n-alcanes C3-C4, le chlorure d'\u00e9thyle, le bromure d'\u00e9thyle, le butanol, etc.<\/p>\n<p>Le tamis mol\u00e9culaire de z\u00e9olithe 5A peut \u00eatre utilis\u00e9 pour la s\u00e9paration des hydrocarbures n-isom\u00e8res, l'adsorption modul\u00e9e en pression (AMP) pour les gaz et la co-adsorption de l'eau et du dioxyde de carbone.<\/p>\n<p><\/p>\n<h2>Param\u00e8tres de la z\u00e9olithe 5A<\/h2>\n<p><\/p>\n<table cellspacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr class=\"firstRow\">\n<td valign=\"top\">\n<p>Objet<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>Unit\u00e9<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" colspan=\"4\">\n<p>Donn\u00e9es techniques<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Forme<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\"><\/td>\n<td valign=\"top\" colspan=\"2\">\n<p>Pellet<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" colspan=\"2\">\n<p>Sph\u00e8re<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Diam\u00e8tre<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>mm<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>1.5-1.7<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>3.0-3.3<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>1.7-2.5<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>3.0-5.0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Rapport de taille jusqu'\u00e0 la classe<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>%<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226598<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226598<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226596<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226596<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Densit\u00e9 apparente<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>g\/ml<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22650.64<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22650.64<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22650.66<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22650.66<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Taux d'usure<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>%<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22640.20<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22640.40<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22640.20<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22640.20<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>R\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9crasement<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>N<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226530\/cm<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226545\/cm<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226530\/pi\u00e8ce<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226560\/pi\u00e8ce<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Adsorption statique de l'eau<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>%<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226521.5<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226521.5<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226521.5<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226521.5<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Teneur en eau, telle qu'exp\u00e9di\u00e9e<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>%<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22641.5<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22641.5<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22641.5<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u22641.5<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<h2>Application du tamis mol\u00e9culaire 5A<\/h2>\n<h2>PSA purification de l'hydrog\u00e8ne<\/h2>\n<p>L'hydrog\u00e8ne est g\u00e9n\u00e9ralement produit sous une forme impure. Les proc\u00e9d\u00e9s typiques comprennent la synth\u00e8se chimique par reformage \u00e0 la vapeur du m\u00e9thane, l'extraction de gaz d'une usine de styr\u00e8ne ou d'\u00e9thyl\u00e8ne o\u00f9 l'hydrog\u00e8ne est produit comme sous-produit, et les applications p\u00e9trochimiques telles que l'hydrocraquage ou la d\u00e9sulfuration. L'utilisation de l'hydrog\u00e8ne n\u00e9cessite un processus de purification. L'adsorption modul\u00e9e en pression de l'hydrog\u00e8ne (H2PSA) est un proc\u00e9d\u00e9 qui exploite la volatilit\u00e9 de l'hydrog\u00e8ne et son manque global de polarit\u00e9 et d'affinit\u00e9 pour la z\u00e9olithe afin de purifier les flux d'air contamin\u00e9s.<\/p>\n<p>La production d'hydrog\u00e8ne s'accompagne g\u00e9n\u00e9ralement de la production de contaminants ou de sous-produits qui doivent \u00eatre \u00e9limin\u00e9s. Il s'agit de compos\u00e9s tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'azote, l'eau et les hydrocarbures n'ayant pas r\u00e9agi. L'adsorption d'hydrog\u00e8ne utilise l'adsorption pr\u00e9f\u00e9rentielle de ces composants pour les \u00e9liminer du flux d'hydrog\u00e8ne et produire de l'hydrog\u00e8ne purifi\u00e9.<\/p>\n<p>Traditionnellement, l'APS de l'hydrog\u00e8ne utilise plusieurs lits de tamisage et se compose de quatre \u00e9tapes : adsorption, d\u00e9compression, r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration et re-pressurisation. Dans ce processus, l'hydrog\u00e8ne impur s'\u00e9coule dans un lit de tamisage o\u00f9 les impuret\u00e9s sont s\u00e9lectivement adsorb\u00e9es sous pression. Apr\u00e8s l'adsorption, la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration est r\u00e9alis\u00e9e par d\u00e9compression du lit, ce qui r\u00e9duit l'affinit\u00e9 des impuret\u00e9s et permet donc de les \u00e9liminer. Une purification suppl\u00e9mentaire du lit est r\u00e9alis\u00e9e par purge avec de l'hydrog\u00e8ne pur pour \u00e9liminer tous les contaminants restants. Le lit est \u00e0 nouveau pressuris\u00e9 pour r\u00e9p\u00e9ter le processus d'adsorption. Les lits fonctionnent de mani\u00e8re synchronis\u00e9e pour permettre une production continue d'hydrog\u00e8ne.<\/p>\n<p><\/p>\n<h2>Traitement du gaz naturel et gaz naturel liqu\u00e9fi\u00e9 (GNL)<\/h2>\n<p>Les usines de traitement cryog\u00e9nique du gaz naturel, les usines de gaz naturel liqu\u00e9fi\u00e9 (GNL) et les usines de fractionnement utilisent des tamis mol\u00e9culaires pour \u00e9liminer l'eau et d'autres contaminants des flux de gaz et de liquides \u00e0 des niveaux tr\u00e8s faibles. Naike chemical, en tant que leader, propose une large gamme de produits z\u00e9olithiques pour la d\u00e9shydratation et le traitement du gaz naturel afin de r\u00e9pondre aux sp\u00e9cifications de qualit\u00e9 finale pour les pipelines, les liquides de gaz naturel (LGN) et les produits liquides fractionn\u00e9s (propane, butane, isobutane, pentane, isopentane, hexane +) et le gaz naturel liqu\u00e9fi\u00e9 (GNL). Nos tamis mol\u00e9culaires \u00e9liminent efficacement l'eau, le sulfure d'hydrog\u00e8ne, le mercaptan, les compos\u00e9s contenant de l'oxyg\u00e8ne et les contaminants du dioxyde de carbone pendant le traitement du gaz.<\/p>\n<h2>Produits p\u00e9trochimiques<\/h2>\n<p>Les usines p\u00e9trochimiques utilisent une vari\u00e9t\u00e9 d'ol\u00e9fines et d'autres flux d'hydrocarbures pour fabriquer des produits. L'ol\u00e9fine inf\u00e9rieure, l'\u00e9thyl\u00e8ne et le propyl\u00e8ne sont les mati\u00e8res premi\u00e8res les plus utilis\u00e9es dans l'industrie p\u00e9trochimique. L'\u00e9thyl\u00e8ne est la principale mati\u00e8re premi\u00e8re utilis\u00e9e pour r\u00e9pondre \u00e0 la majeure partie de la demande mondiale de poly\u00e9thyl\u00e8ne, d'oxyde d'\u00e9thyl\u00e8ne, de dichloro\u00e9thane et de styr\u00e8ne. Le propyl\u00e8ne est la principale mati\u00e8re premi\u00e8re utilis\u00e9e pour la production de polypropyl\u00e8ne, d'oxyde de propyl\u00e8ne, d'acrylonitrile, d'isopropylbenz\u00e8ne et d'acide acrylique. Plus de 50% d'\u00e9thyl\u00e8ne et de propyl\u00e8ne produits dans le monde sont utilis\u00e9s pour produire des polym\u00e8res.\u00a0<\/p>\n<p>Les impuret\u00e9s pr\u00e9sentes dans l'\u00e9thyl\u00e8ne et le propyl\u00e8ne comprennent l'eau, les compos\u00e9s oxyg\u00e9n\u00e9s et les compos\u00e9s sulfur\u00e9s qui peuvent affecter n\u00e9gativement les performances de l'usine, endommager l'\u00e9quipement et empoisonner les catalyseurs utilis\u00e9s dans les processus de r\u00e9action en aval. Les tamis mol\u00e9culaires en z\u00e9olithe 3A de Naike chemical sont principalement utilis\u00e9s pour \u00e9liminer l'eau dans ces applications, tandis que la z\u00e9olithe 13X et d'autres adsorbants sp\u00e9cialis\u00e9s sont utilis\u00e9s pour \u00e9liminer les compos\u00e9s oxyg\u00e9n\u00e9s et les impuret\u00e9s sulfur\u00e9es \u00e0 de faibles niveaux, ce qui garantit des performances fiables, efficaces et pr\u00e9visibles de l'usine.<\/p>\n<p>Parmi les applications n\u00e9cessitant des tamis mol\u00e9culaires figurent les unit\u00e9s d'\u00e9thyl\u00e8ne qui produisent du gaz de pyrolyse \u00e0 partir de diverses mati\u00e8res premi\u00e8res d'hydrocarbures. D'autres applications comprennent le s\u00e9chage des flux d'\u00e9thyl\u00e8ne et de propyl\u00e8ne dans les usines de polym\u00e8res, le s\u00e9chage de l'\u00e9thyl\u00e8ne et du propyl\u00e8ne stock\u00e9s dans des grottes souterraines, et une vari\u00e9t\u00e9 de petites applications sp\u00e9cialis\u00e9es qui n\u00e9cessitent des flux d'ol\u00e9fines tr\u00e8s propres.<\/p>\n<p><\/p>\n<h2>Stockage et r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration de la z\u00e9olite 5A<\/h2>\n<h2>Stockage<\/h2>\n<p> doit \u00eatre conserv\u00e9 dans son emballage d'origine ou dans un emballage \u00e9tanche \u00e0 l'air, au frais et au sec, et ne doit pas \u00eatre expos\u00e9 \u00e0 l'air libre.<\/p>\n<h2>R\u00e9g\u00e9n\u00e9ration<\/h2>\n<p> peut \u00eatre r\u00e9g\u00e9n\u00e9r\u00e9 en augmentant la temp\u00e9rature ou en r\u00e9duisant la pression.<\/p>\n<p><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frc-bbcfb0ce084b63fd62193b0ee4e78f7a.jpg\"><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: \u5fae\u8f6f\u96c5\u9ed1;font-size: 14px\">Emballage des f\u00fbts<\/span><\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/frc-7bf802c0273cb1509927f657f6dfbea9.jpg\"><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: \u5fae\u8f6f\u96c5\u9ed1;font-size: 14px\">Super Sack<\/span><\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"pro_detail\"><\/div>\n<p><\/p>\n<p class=\"linkh2\">\n<p><\/p>\n<div class=\"more_art_list\"><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"other_page\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What is a 5A Molecular Sieve? 5A molecular sieve is an alkali aluminosilicate in the calcium form of a Type A crystal structure with a pore size of 5 angstroms (0.5 nm). 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It can adsorb any molecule with a diameter smaller than 5 angstroms (0.5 nm). Not only does it have the functions of 3A, and 4A molecular sieves, but it also adsorbs C3-C4 n-alkanes, ethyl chloride, ethyl bromide, butanol, etc. Zeolite molecular sieve 5A can be applied to the separation of n-isomeric hydrocarbons, pressure swing adsorption (PSA) for gases, and the co-adsorption of water and carbon dioxide. Parameters of\u2026<\/p>\n","category_list":"<a href=\"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/category\/tous\/\" rel=\"category tag\">All<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/category\/blog\/\" rel=\"category tag\">Blog<\/a>","author_info":{"name":"adminn","url":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/author\/adminn\/"},"comments_num":"0 commentaire","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2309"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2415,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2309\/revisions\/2415"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.laiko.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}