Adsorbentien für Luftzerlegungsanlagen.
Wie Molekularsiebe und aktiviertes Aluminiumoxid den Schlüsselschritt der Luftreinigung zuverlässig absichern und warum die Wahl des richtigen Adsorbens über Produktreinheit und Betriebskosten entscheidet.
DER PROZESS:
So funktioniert eine kryogene Luftzerlegungsanlage.
Klicken Sie auf einen Prozessschritt, um Details zu erhalten. Schritt 3 – die Luftreinigung – ist der kritische Einsatzpunkt für unsere Adsorbentien.
Luftansaugung & Vorfilterung
Partikelfilter G4 halten Staub ≥5 µm zurück.
Verdichtung
Mehrstufiger Kreiselkompressor, Nachkühlung auf 5-10°C
Tiefenreinigung im Molekularsieb
H2O, CO2 und Kohlenwasserstoffe werden adsorbiert
Tiefkühlung
Wärmetauscher, Turbinenexpander, teilweise Verflüssigung
Destillation in Trennsäulen
Doppelkolonne, Siedepunktunterschiede O2/N2/Ar
Entnahme & Lagerung
Flüssige und gasförmige Produkte in isolierten Tanks
UNSERE PRODUKTE:
Die passenden Adsorbentien für jeden Bedarf.
Als Großhändler für industrielle Adsorbentien und Trockenmittel liefern wir genau die Materialien, die im Reinigungsschritt kryogener Luftzerlegungsanlagen eingesetzt werden.
PORESPHERE® Aktiv-AL
Trockenmittel • Vorschicht
Hochkapazitives Al₂O₃-Granulat als erste Adsorbensschicht im TSA-Adsorber. Entfernt zuverlässig Wasserdampf aus der Druckluft, schützt das nachgelagerte Molekularsieb und verlängert so die gesamte Betriebszeit des Adsorbers.
Partikelgröße: 3–5 mm Kugeln
BET-Oberfläche: ≥ 320 m²/g
Wasserkapazität: ≥ 20 % (bei 60 % rF)
RegenerationsTemp.: 150–300 °C
Taupunkt-Erreichungbis: –70 °C
CAGESPHERE® 13X
CO2- & KW- Abscheider • Hauptschicht
Zeolith-basiertes Molekularsieb mit definierter Porengröße 10 Å. Eliminiert CO₂ auf ≤ 1 ppm und Acetylen auf ≤ 0,1 ppm – die entscheidenden Verunreinigungen, die in kryogenen Anlagen erstarren und zur Betriebsgefahr werden können.
Porengröße: 10 Å (1,0 nm)
CO₂-Kapazität: ≥ 12 ml/g
Bruchfestigkeit: ≥ 45 N/Kugel
Lebensdauer: 8–10 Jahre
Regenerationsgas: Heißstickstoff
WARUM ES WICHTIG IST:
Was passiert ohne das richtige Adsorbens?
Wärmetauscher-Blockade
Wasserdampf und CO₂ gefrieren bei kryogenen Temperaturen aus und verstopfen die engen Kanäle des Platten-Lamellen-Wärmetauschers. Folge: Druckabfall, sinkende Effizienz, ungeplanter Stillstand.
Acetylen-Akkumulation
Kohlenwasserstoffe wie Acetylen reichern sich in der flüssigen Sauerstoffphase an. Ab einer Konzentration von > 0,5 ppm besteht Explosionsgefahr. Dies ist ein sicherheitskritisches Szenario.
Produktverunreinigung
CO₂-Reste in der Destillationskolonne verschlechtern die Reinheit des Endprodukts. Bei der Elektronikindustrie (99,9999 % N₂ gefordert) führt dies zur Sperrung ganzer Chargen.
Verkürzter Regenerationszyklus
Minderwertiges Adsorbens mit geringer Kapazität muss öfter regeneriert werden. Mehr Regenerationen bedeuten höheren Stickstoffverbrauch und erhöhten Energiebedarf.
PRODUKTVERGLEICH:
Adsorbens-Auswahl nach Prozesstyp.
Welches Produkt eignet sich für welche Anlage?
Unsere Empfehlung
Für kryogene Großanlagen empfehlen wir stets die Kombination Al₂O₃ + 13X im Doppelbett. Der Al₂O₃-Schicht kommen dabei ca. 30–40 % des Bettvolumens zu – für optimales CO₂-Profiling und maximale Betriebsdauer.
JETZT ANFRAGEN:
Bereit für das richtige Adsorbens?
Unser Team berät Sie bei der Auswahl und Dimensionierung der passenden Adsorbentien für Ihre Luftzerlegungsanlage. Von der kleinen PSA-Einheit bis zur kryogenen Großanlage.
Marco Kolbus
SALES & PRODUCT MANAGER
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Luis Benz
MARKETING & VERTRIEB
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