Los tamices moleculares 3A se utilizan principalmente para adsorber agua. Si bien el modelo 3A no puede adsorber moléculas con un diámetro mayor a 3A, éste tamiz es reconocido por su velocidad de adsorción, gran resistencia a la compresión, trabajo ecológico, larga vida útil y por la eficiente adsorción. Tamices moleculares de éste tipo son utilizados ampliamente en las industrias petrolera y química para secar, refinar y polimerizar gases y líquidos.
Especificaciones técnicas – tamiz molecular 3AModelo | 3A | |||
Color | Beige | |||
Dimensiones de los poros | 3A | |||
Forma | Bola | Barra | ||
Dimensiones (mm) | 1,7-2,5 | 3,0-5,0 | 1,6 | 3,2 |
Calificación de dimensiones (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,72 | ≥0,70 | ≥0,66 | ≥0,66 |
Pérdida por desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Resistencia a la compresión (N) | ≥55/partícula | ≥85/partícuña | ≥30/partícula | ≥40/partícula |
Adsorción de agua (%) | ≥21,0 | ≥21,0 | ≥21,0 | ≥21,0 |
Adsorción de etileno ( ‰) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
Agua en embalaje (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Composición | 0,4K2 O. 0,6Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5H2O SiO2: Al2O3≈2 | |||
Usos | (1) Líquidos como etanol | |||
(2) Aire | ||||
(3) Gas natural, gas metano | ||||
(4) Hidrocarburos no saturados, gases de pirólisis, etileno, acetileno, propileo, butadieno. |
Los tamices moleculares 4A cuentan con una capacidad de adsorción de agua superior que la de otros tipos de adsorbents industriales, convirtiéndolos en uno de los modelos de tamices más utilizados a nivel industrial. Entre los materiales adsorbidos mpas communes se encuentran agua, etanol, ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, dióxido de carbon, etileno y propileno. El tamiz no puede, sin embargo, remover moléculas con un diámetro mayor a 4A.
Especificaciones técnicas – tamiz molecular 4AModelo | 4A | |||
Color | Beige | |||
Dimensiones de los poros | 4A | |||
Forma | Bola | Barra | ||
Dimensiones (mm) | 1,7-2,5 | 3,0-5,0 | 1,6 | 3,2 |
Calificaciones de dimensión (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,72 | ≥0,70 | ≥0,66 | ≥0,66 |
Pérdida por desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Resistencia a la compresión (N) | ≥35/partícula | ≥85/partícula | ≥35/partícula | ≥70/partícula |
Adsorción de metanol (%) | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
Adsorción de agua (%) | ≥22,0 | ≥22,0 | ≥22,0 | ≥22,0 |
Agua en embalaje (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Composición | Na2O.Al2O3 .2SiO2.4.5H2O SiO2 : Al2O3≈2 | |||
Usos | (1) Secado en profundo de gases y líquidos, como aire, gas natural, alcanos y líquidos refrigerantes. | |||
(2) Manufactura y purificación de argón. | ||||
(3) Secado estático de embalajes de medicina, elementos electrónicos y materiales perecederos. | ||||
(4) Dehidratación de plantas de aceite, combustibles y coberturas. |
Los tamices moleculares 5A, utilizados principalmente en adsorción por cambio de presión, separación de hidrocarburos y coadsorción de agua y dióxido de carbon, adsorben moléculas cuyo tamaño es menor al de 5A. Estos tamices se caracterizan por su rápida adsorción, ideal para procesos de adsorción por cambio de presión en oxígeno, hidrógeno y dióxido de carbono.
Especificaciones técnicas – tamiz molecular 5AModelo | 5A | |||
Color | Beige | |||
Dimensiones de los poros | 5A | |||
Forma | Bola | Barra | ||
Dimensiones (mm) | 1,7-2,5 | 3,0-5,0 | 1,6 | 3,2 |
Calificaciones de dimensiones (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,72 | ≥0,70 | ≥0,66 | ≥0,66 |
Pérdida por desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Adsorción de hexano (%) | ≥12,0 | ≥12,0 | ≥12,0 | ≥12,0 |
Resistencia a la compresión (N) | ≥45/partícula | ≥100/partícula | ≥40/partícula | ≥75/partícula |
Adsorción de agua (%) | ≥22,0 | ≥22,0 | ≥22,0 | ≥22,0 |
Agua en embalaje (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Composición | 0,7CaO. 0,3Na2O. Al2O3 . 2SiO2. 4.5H2O SiO2 : Al2O3≈2 | |||
Usos | (1) Adsorción por cambio de presión | |||
(2) Eliminación de agua y dióxido de carbon del aire |
Los tamices moleculares 13X cuentan con poros de 10A, ideales para secar soportes de catalizadores y coadsorber agua, dióxido de carbon e hidrógeno de sulfuro. Éste modelo de tamiz se utiliza en sistemas de secado de medicina y aire. Disponemos de diversos tamices moleculares los cuales podrá elegir de acuerdo a las condiciones ambientales en las que operará.
Especificaciones técnicas – tamiz molecular 13XModelo | 13X | |||
Color | Beige | |||
Dimensiones de los poros | 10A | |||
Forma | Bola | Barra | ||
Dimensiones (mm) | 1,7-2,5 | 3,0-5,0 | 1,6 | 3,2 |
Calificaciones de dimensiones (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,70 | ≥0,68 | ≥0,65 | ≥0,65 |
Pérdida por desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Adsorción de CO2 (%) | ≥17,0 | ≥17,0 | ≥17,0 | ≥17,0 |
Resistencia a la compresión (N) | ≥35/partícula | ≥85/partícula | ≥30/partícula | ≥45/partícula |
Adsorción de agua (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Agua en embalaje (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Composición | Na2 O.Al2O3 .2.45SiO2.6H2O SiO2 : Al2O3≈2 | |||
Usos | (1) Secado en profundo de gases industriales | |||
(2) Purificación de gas entrante (eliminación de H2O, CO2 e hidrocarburo) | ||||
(3) Producción de oxígeno | ||||
(4) Secado y desulfurado de gas natural, gas petróleo licuado, hidrocarburos líquidos |
El tamiz molecular 13X APG, desarrollado para separación de aire criogénico, cuenta con una capacidad para remover agua y dióxod de carbon mejorada, además de que evita problemas de torre congelada de la torre de reacción.
Especificaciones técnicas – tamiz molecular 13X APGModelo | 13X APG | |||
Color | Amarillo | |||
Dimensiones de los poros | 10A | |||
Forma | Bola | Barra | ||
Dimensiones (mm) | 1,7-2,5 | 3,0-5,0 | 1,6 | 3,2 |
Calificaciones de dimensiones (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,70 | ≥0,68 | ≥0,65 | ≥0,65 |
Adsorción de CO2 (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Pérdida por desgaste (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Resistencia a la compresión (N) | ≥35/partícula | ≥85/partícula | ≥30/partícula | ≥45/partícula |
Adsorción de agua (%) | ≥27,0 | ≥27,0 | ≥27,0 | ≥27,0 |
Agua en embalaje (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Composición | Na2O. Al2O3 . 2.45SiO2.6H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | |||
Usos | (1) Eliminar agua y dióxido de carbono del aire para crear nitrógeno |