{"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\/pt\/o-que-e-um-crivo-molecular-5a\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 um crivo molecular 5A?"},"content":{"rendered":"<div class=\"flexbox smcenter other_page richtext\">\n<div class=\"flex-right\">\n<h1>O que \u00e9 um crivo molecular 5A?<\/h1>\n<p><\/p>\n<div class=\"inner_box\">\n<p>O crivo molecular 5A \u00e9 um aluminossilicato alcalino na forma de c\u00e1lcio de uma estrutura cristalina de tipo A com uma dimens\u00e3o de poro de 5 angstroms (0,5 nm). Pode adsorver qualquer mol\u00e9cula com um di\u00e2metro inferior a 5 angstroms (0,5 nm). N\u00e3o s\u00f3 tem as fun\u00e7\u00f5es dos crivos moleculares 3A e 4A, como tamb\u00e9m adsorve n-alcanos C3-C4, cloreto de etilo, brometo de etilo, butanol, etc.<\/p>\n<p>O crivo molecular de ze\u00f3lito 5A pode ser aplicado na separa\u00e7\u00e3o de hidrocarbonetos n-isom\u00e9ricos, na adsor\u00e7\u00e3o por oscila\u00e7\u00e3o de press\u00e3o (PSA) de gases e na co-adsor\u00e7\u00e3o de \u00e1gua e di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p><\/p>\n<h2>Par\u00e2metros do Ze\u00f3lito 5A<\/h2>\n<p><\/p>\n<table cellspacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr class=\"firstRow\">\n<td valign=\"top\">\n<p>Artigo<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>Unidade<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" colspan=\"4\">\n<p>Dados t\u00e9cnicos<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Forma<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\"><\/td>\n<td valign=\"top\" colspan=\"2\">\n<p>Pellets<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\" colspan=\"2\">\n<p>Esfera<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Di\u00e2metro<\/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>R\u00e1cio de dimens\u00e3o at\u00e9 ao grau<\/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>Densidade aparente<\/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>R\u00e1cio de desgaste<\/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>Resist\u00eancia ao esmagamento<\/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\/pe\u00e7a<\/p>\n<\/td>\n<td valign=\"top\">\n<p>\u226560\/pe\u00e7a<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p>Adsor\u00e7\u00e3o est\u00e1tica de \u00e1gua<\/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>Teor de \u00e1gua, tal como expedido<\/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>Aplica\u00e7\u00e3o do crivo molecular 5A<\/h2>\n<h2>Purifica\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio PSA<\/h2>\n<p>O hidrog\u00e9nio \u00e9 normalmente produzido numa forma impura. Os processos t\u00edpicos incluem a s\u00edntese qu\u00edmica atrav\u00e9s da reforma a vapor do metano, a remo\u00e7\u00e3o de g\u00e1s de uma f\u00e1brica de estireno ou etileno, onde o hidrog\u00e9nio \u00e9 produzido como subproduto, e aplica\u00e7\u00f5es petroqu\u00edmicas como o hidrocraqueamento ou a dessulfura\u00e7\u00e3o. Para utilizar o hidrog\u00e9nio, \u00e9 necess\u00e1rio um processo de purifica\u00e7\u00e3o. A adsor\u00e7\u00e3o por oscila\u00e7\u00e3o de press\u00e3o de hidrog\u00e9nio (H2PSA) \u00e9 um processo que explora a volatilidade do hidrog\u00e9nio e a sua falta geral de polaridade e afinidade com o ze\u00f3lito para purificar correntes de ar contaminadas.<\/p>\n<p>A produ\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio inclui normalmente a produ\u00e7\u00e3o de contaminantes ou subprodutos que t\u00eam de ser removidos. Estes incluem compostos como o mon\u00f3xido de carbono, o di\u00f3xido de carbono, o azoto, a \u00e1gua e os hidrocarbonetos que n\u00e3o reagiram. O PSA para hidrog\u00e9nio utiliza a adsor\u00e7\u00e3o preferencial destes componentes para os remover do fluxo de hidrog\u00e9nio e produzir hidrog\u00e9nio purificado.<\/p>\n<p>Tradicionalmente, o PSA do hidrog\u00e9nio utiliza v\u00e1rios leitos de crivagem e consiste em quatro fases: adsor\u00e7\u00e3o, descompress\u00e3o, regenera\u00e7\u00e3o e repressuriza\u00e7\u00e3o. Neste processo, o hidrog\u00e9nio impuro flui para um leito de crivagem onde as impurezas s\u00e3o seletivamente adsorvidas \u00e0 press\u00e3o. Ap\u00f3s a adsor\u00e7\u00e3o, a regenera\u00e7\u00e3o \u00e9 efectuada atrav\u00e9s da descompress\u00e3o do leito, o que reduz a afinidade das impurezas, permitindo assim a sua elimina\u00e7\u00e3o. A purifica\u00e7\u00e3o adicional do leito \u00e9 conseguida atrav\u00e9s da purga com hidrog\u00e9nio puro para remover quaisquer contaminantes remanescentes. O leito \u00e9 novamente pressurizado para repetir o processo de adsor\u00e7\u00e3o. Os leitos funcionam de forma sincronizada para permitir a produ\u00e7\u00e3o cont\u00ednua de hidrog\u00e9nio.<\/p>\n<p><\/p>\n<h2>Processamento de g\u00e1s natural e g\u00e1s natural liquefeito (GNL)<\/h2>\n<p>As instala\u00e7\u00f5es de processamento de g\u00e1s natural criog\u00e9nico, as instala\u00e7\u00f5es de g\u00e1s natural liquefeito (GNL) e as instala\u00e7\u00f5es de fracionamento adoptam peneiras moleculares para remover a \u00e1gua e outros contaminantes do fluxo de g\u00e1s e l\u00edquido para n\u00edveis muito baixos. A Naike Chemical, como l\u00edder, oferece uma ampla gama de produtos de ze\u00f3lito para desidrata\u00e7\u00e3o e processamento de g\u00e1s natural para atender \u00e0s especifica\u00e7\u00f5es de qualidade final para gasodutos, l\u00edquidos de g\u00e1s natural (NGL) e produtos l\u00edquidos fracionados (propano, butano, isobutano, pentano, isopentano, hexano +) e g\u00e1s natural liquefeito (GNL). Os nossos produtos de peneira molecular removem eficazmente a \u00e1gua, o sulfureto de hidrog\u00e9nio, o mercaptano, os compostos que cont\u00eam oxig\u00e9nio e os contaminantes de di\u00f3xido de carbono durante o processamento e tratamento do g\u00e1s.<\/p>\n<h2>Produtos petroqu\u00edmicos<\/h2>\n<p>As instala\u00e7\u00f5es petroqu\u00edmicas utilizam uma variedade de olefinas e outros fluxos de mat\u00e9rias-primas de hidrocarbonetos para produzir produtos. A olefina inferior, o etileno e o propileno s\u00e3o as mat\u00e9rias-primas mais utilizadas na ind\u00fastria petroqu\u00edmica. O etileno \u00e9 a principal mat\u00e9ria-prima utilizada para satisfazer a maior parte da procura mundial de polieteno, \u00f3xido de etileno, dicloroetano e estireno. O propileno \u00e9 a principal mat\u00e9ria-prima utilizada na produ\u00e7\u00e3o de polipropileno, \u00f3xido de propileno, acrilonitrilo, isopropilbenzeno e \u00e1cido acr\u00edlico. Mais de 50% de etileno e propileno produzidos a n\u00edvel mundial s\u00e3o utilizados para produzir pol\u00edmeros.\u00a0<\/p>\n<p>As impurezas no etileno e propileno incluem \u00e1gua, compostos oxigenados e compostos de enxofre que podem afetar negativamente o desempenho da f\u00e1brica, danificar o equipamento e envenenar os catalisadores utilizados nos processos de rea\u00e7\u00e3o a jusante. As peneiras moleculares de ze\u00f3lito 3A da Naike Chemical s\u00e3o utilizadas principalmente para remover a \u00e1gua nestas aplica\u00e7\u00f5es, enquanto o ze\u00f3lito 13X e outros adsorventes especiais s\u00e3o utilizados para remover compostos contendo oxig\u00e9nio e impurezas de enxofre para n\u00edveis baixos, garantindo assim um desempenho fi\u00e1vel, eficiente e previs\u00edvel da f\u00e1brica.<\/p>\n<p>As aplica\u00e7\u00f5es que requerem peneiras moleculares incluem unidades de etileno que produzem g\u00e1s de pir\u00f3lise a partir de uma variedade de mat\u00e9rias-primas de hidrocarbonetos. Outras aplica\u00e7\u00f5es incluem a secagem de fluxos de alimenta\u00e7\u00e3o de etileno e propileno em f\u00e1bricas de pol\u00edmeros, a secagem de etileno e propileno armazenados em cavernas subterr\u00e2neas e uma variedade de pequenas aplica\u00e7\u00f5es especiais que requerem fluxos de alimenta\u00e7\u00e3o de olefinas muito limpos.<\/p>\n<p><\/p>\n<h2>Armazenamento e regenera\u00e7\u00e3o de Zeolite 5A<\/h2>\n<h2>Armazenamento<\/h2>\n<p> deve ser armazenado na embalagem original ou numa embalagem \u00e0 prova de ar, em condi\u00e7\u00f5es frescas e secas, e n\u00e3o deve ser exposto ao ar livre.<\/p>\n<h2>Regenera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p> pode ser regenerado atrav\u00e9s do aumento da temperatura ou da redu\u00e7\u00e3o da press\u00e3o.<\/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\">Embalagem de bid\u00f5es<\/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 Saco<\/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. 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