CaracterĂsticas e Desempenho da Peneira Molecular de OxigĂȘnio por PSA
- Shawn
- Mar 26, 2024
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1. Classificação da peneira molecular de geração de oxigĂȘnio por PSA
De acordo com o mecanismo de separação dos componentes gasosos pelo mĂ©todo PSA, os adsorventes podem ser divididos em adsorventes seletivos cinĂ©ticos e adsorventes seletivos de equilĂbrio. O primeiro (como a peneira molecular de carbono) Ă© separado com base na diferença na taxa de difusĂŁo das molĂ©culas adsorventes nos poros do adsorvente, enquanto o Ășltimo (como a peneira molecular de zeĂłlita) Ă© separado pela força das molĂ©culas adsorventes nos poros do adsorvente.
Os adsorventes utilizados nos primeiros sistemas industriais de PSA para geração de oxigĂȘnio eram principalmente peneiras moleculares de carbono e peneiras moleculares de zeĂłlita. AtravĂ©s da pesquisa sobre o processo de geração de oxigĂȘnio por PSA, descobriu-se que o uso de peneira molecular de carbono para produzir oxigĂȘnio nĂŁo Ă© eficaz e a pureza do oxigĂȘnio enriquecido obtido Ă© baixa. Portanto, a peneira molecular de carbono Ă© raramente utilizada na indĂșstria para produzir oxigĂȘnio. Atualmente, o adsorvente de geração de oxigĂȘnio mais amplamente utilizado no mercado Ă© a peneira molecular de zeĂłlita, que Ă© um adsorvente seletivo de equilĂbrio, incluindo zeĂłlita do tipo X (LiX, NaX, CaX) e zeĂłlita do tipo A (CaA).
2. Gerais sobre a peneira molecular de zeĂłlita
A peneira molecular de zeĂłlita Ă© essencialmente um composto de aluminossilicato com uma estrutura cĂșbica, composta principalmente por silĂcio e alumĂnio conectados por pontes de oxigĂȘnio para formar uma estrutura reticular. A unidade estrutural bĂĄsica Ă© formada por quatro Ăąnions de oxigĂȘnio cercando um Ăon de silĂcio ou alumĂnio menor, formando um tetraedro. O papel dos Ăons sĂłdio ou outros cĂĄtions Ă© suplementar a deficiĂȘncia da carga positiva do tetraedro de Ăłxido de alumĂnio. Cada Ăąnion de oxigĂȘnio Ă© compartilhado por outro tetraedro de alumĂnio-oxigĂȘnio ou silĂcio-oxigĂȘnio para estender a reticulação tridimensionalmente. Os cĂĄtions expostos na retĂcula cristalina conferem Ă peneira molecular de zeĂłlita uma capacidade de adsorção mais forte. Esses cĂĄtions atuam como pontos de carga positiva localmente fortes e atraem eletrostaticamente os cĂĄtions de molĂ©culas polares. Alterar as espĂ©cies de cĂĄtions na peneira molecular de zeĂłlita Ă© um dos mĂ©todos importantes para alterar o desempenho de adsorção do adsorvente.

A mudança de cĂĄtions em peneiras moleculares de zeĂłlita Ă© realizada por meio de uma reação de troca iĂŽnica. Geralmente, a reação Ă© conduzida em uma solução aquosa. MĂ©todos de troca iĂŽnica nĂŁo aquosos (geralmente usando solventes orgĂąnicos) ou mĂ©todos de troca de sal fundido podem ser usados para mudar os cĂĄtions em peneiras moleculares de zeĂłlita. Em uma determinada temperatura, a peneira molecular de zeĂłlita (geralmente zeĂłlita de sĂłdio) a ser trocada Ă© colocada em contato com a solução de sal metĂĄlico a ser trocado, e os cĂĄtions na peneira molecular sĂŁo trocados pelos cĂĄtions na solução de sal metĂĄlico. Para obter um certo grau de troca, a troca contĂnua pode ser realizada em um trocador especial (geralmente um leito fixo) ou vĂĄrias trocas podem ser realizadas em um recipiente comum. Para completar a troca, muitas vezes Ă© necessĂĄrio realizar um processo de calcinação intermediĂĄria para redistribuir os cĂĄtions na retĂcula cristalina para posiçÔes que sĂŁo fĂĄceis de trocar, facilitando assim a prĂłxima troca. Em geral, a troca de cĂĄtions nĂŁo terĂĄ um grande impacto na estrutura da retĂcula da peneira molecular de zeĂłlita, mas pode alterar significativamente o desempenho de adsorção da peneira molecular de zeĂłlita. Atualmente, a modificação de adsorventes de geração de oxigĂȘnio por PSA tambĂ©m estĂĄ principalmente focada na modificação por troca iĂŽnica.
3. Desenvolvimento da peneira molecular de zeĂłlita
A capacidade de adsorção da peneira molecular de zeĂłlita para o nitrogĂȘnio e o coeficiente de separação entre o nitrogĂȘnio e o oxigĂȘnio sĂŁo os fatores mais crĂticos que determinam a escala e os indicadores tĂ©cnicos e econĂŽmicos do dispositivo de geração de oxigĂȘnio por PSA. Portanto, a pesquisa sobre adsorventes para geração de oxigĂȘnio deve focar na melhoria do desempenho de adsorção seletiva de adsorventes para nitrogĂȘnio e oxigĂȘnio. A geração de oxigĂȘnio por PSA foi alterada da peneira molecular de zeĂłlita tipo CaA para peneiras moleculares de zeĂłlita tipo CaX e NaX, e posteriormente foi adotado o uso da peneira molecular de zeĂłlita tipo X com alto teor de lĂtio, baixo teor de silĂcio e alumĂnio (LiLSX), com alta taxa de recuperação de oxigĂȘnio e consumo de energia significativamente reduzido.
As peneiras moleculares do tipo 5A (CaA) e 13X (NaX) sĂŁo peneiras moleculares gerais que podem ser utilizadas na geração de oxigĂȘnio por PSA. AtĂ© o final da dĂ©cada de 1990, os dispositivos de produção de oxigĂȘnio usando peneiras moleculares CaA e NaX ocupavam uma posição dominante no mercado. No entanto, sua capacidade de adsorção de nitrogĂȘnio Ă© pequena. Durante a adsorção por variação de pressĂŁo, a capacidade de adsorção de oxigĂȘnio Ă© relativamente alta, mas o coeficiente de separação nitrogĂȘnio-oxigĂȘnio Ă© pequeno, e a taxa de recuperação de oxigĂȘnio Ă© baixa. Embora a capacidade de adsorção de nitrogĂȘnio da peneira molecular do tipo CaX obtida apĂłs a substituição de Ca2+ tenha aumentado, o coeficiente de separação nitrogĂȘnio-oxigĂȘnio ainda Ă© baixo, geralmente em torno de 3.
A peneira molecular do tipo NaX modificada por Ăons Li+ (ou seja, peneira molecular de LiX) possui grande capacidade de tratamento de ar e alto rendimento de oxigĂȘnio. Na mesma escala de produção de oxigĂȘnio, a quantidade de peneira molecular de LiX Ă© pequena. A quantidade de ar necessĂĄria Ă© pequena. O tamanho do equipamento estĂĄtico necessĂĄrio Ă© pequeno, e a carga do equipamento mĂłvel Ă© pequena. Isso ocorre porque o Li+ tem o menor raio entre todos os Ăons metĂĄlicos, tem uma maior densidade de carga e Ă© altamente polarizĂĄvel, portanto, a força entre Li+ e N2 Ă© maior. A peneira molecular do tipo 13X modificada por Li+ possui um desempenho de adsorção mais forte e Ă© atualmente o melhor desempenho entre os adsorventes de geração de oxigĂȘnio por PSA. Outra vantagem da peneira molecular de LiX Ă© que a relação de pressĂŁo Ăłtima de operação Ă© menor (ou seja, a relação entre pressĂŁo de adsorção e pressĂŁo de desorção), e a relação de pressĂŁo de operação Ă© um fator importante que determina o consumo de energia da produção de oxigĂȘnio por PSA.
Nos Ășltimos anos, devido a muitos problemas, as peneiras moleculares 5A e 13X tornaram-se obsoletas, e com a pesquisa aprofundada sobre a modificação das peneiras moleculares de zeĂłlita, as peneiras moleculares de LiX gradualmente assumiram a posição lĂder no mercado.
Em 1989, a unidade de geração de oxigĂȘnio de 700 m3/h da empresa norte-americana Prexair utilizando peneira molecular de LiX entrou em operação no CanadĂĄ, marcando o inĂcio de um novo perĂodo de desenvolvimento da tecnologia de produção de oxigĂȘnio por adsorção por variação de pressĂŁo. Posteriormente, paĂses ao redor do mundo iniciaram uma onda de estudos sobre as peneiras moleculares de LiX.