សារធាតុ sieves ម៉ូលេគុល Zeolite គឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការមុន-ការបន្សុតនៃឧស្សាហកម្មបំបែកខ្យល់ cryogenic ។ ស្ទ្រីមខ្យល់ត្រូវតែឆ្លងកាត់គ្រែ sieve ម៉ូលេគុលមុនពេលចូលទៅក្នុងអង្គភាពបំបែកខ្យល់សំខាន់ដើម្បីយកមិនបរិសុទ្ធដែលអាចរំខានដល់ដំណើរការ cryogenic ឬប៉ះពាល់ដល់គុណភាពផលិតផល។
តើបច្ចេកវិទ្យាបំបែកខ្យល់ Cryogenic គឺជាអ្វី?
បច្ចេកវិទ្យាបំបែកខ្យល់ Cryogenic គឺផ្អែកលើភាពខុសគ្នានៃចំណុចរំពុះនៃឧស្ម័នធាតុផ្សំ ដំបូងធ្វើឱ្យខ្យល់ត្រជាក់ដល់សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង (ទាបជាងចំណុចរំពុះនៃសមាសធាតុឧស្ម័ននីមួយៗ) ជាធម្មតានៅក្រោម -180 ដឺក្រេ ហើយបន្ទាប់មកប្រើភាពខុសគ្នានៃចំណុចរំពុះដើម្បីចម្រាញ់ និងបំបែកឧស្ម័ន។
បច្ចេកវិទ្យាបំបែកខ្យល់ Cryogenic ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យដែក គីមី អេឡិចត្រូនិច វេជ្ជសាស្ត្រ លំហអាកាស និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។ វាគឺជាវិធីសាស្រ្តស្នូលសម្រាប់ការបំបែកឧស្ម័នឧស្សាហកម្ម ហើយបច្ចុប្បន្នជាវិធីសាស្ត្រចាស់ទុំ និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៃអុកស៊ីសែន អាសូត អាហ្គុន និងឧស្ម័នកម្រ។

ដំណើរការបំបែកខ្យល់ Cryogenic Distillation
ដំណើរការបំបែកខ្យល់ Cryogenic ជាធម្មតារួមបញ្ចូល 6 ជំហានដូចខាងក្រោម:
ការបង្ហាប់ខ្យល់៖ ដាក់សម្ពាធខ្យល់ដោយម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ជាច្រើនដំណាក់កាល ដើម្បីផ្តល់សម្ពាធចាំបាច់សម្រាប់ការត្រជាក់ខ្យល់ និងការបំបែកជាបន្តបន្ទាប់។ ជួរសម្ពាធអាចមាន 0.5Mpa ~ 0.8Mpa (ឧបករណ៍សម្ពាធធម្មតា) ឬ 3Mpa ~ 6Mpa (ឧបករណ៍សម្ពាធខ្ពស់) ។
ភាពត្រជាក់មុន-៖ បន្ថយសីតុណ្ហភាពខ្យល់ដល់ចំណុចរាវដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (ជាធម្មតាទឹកត្រជាក់ ឬទឹកត្រជាក់) ប្រមាណពី 5 ដឺក្រេទៅ 10 ដឺក្រេ កាត់បន្ថយតម្រូវការថាមពលនៃការបំបែកខ្យល់ដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុ cryogenic ជាបន្តបន្ទាប់។
ការបន្សុតជាមុន-៖ ប្រើប៉ម adsorption (ផ្ទុកដោយ sieves ម៉ូលេគុល សារធាតុ alumina ដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម និង adsorbents ផ្សេងទៀត) ដើម្បីលុបភាពមិនស្អាតដូចជាសំណើម កាបូនឌីអុកស៊ីត និងអ៊ីដ្រូកាបូន ការពារ-សីតុណ្ហភាពទាប និងការកកស្ទះឧបករណ៍ ធានាសុវត្ថិភាពនៃដំណើរការ cryogenic ។
ភាពត្រជាក់ជ្រៅ៖ ខ្យល់បរិសុទ្ធផ្លាស់ប្តូរកំដៅជាមួយនឹងលំហូរខ្យល់ត្រជាក់បន្តិចម្តងៗរហូតដល់សីតុណ្ហភាពរាវ ប្រហែល -170 ដឺក្រេដល់ -180 ដឺក្រេ ហើយឧស្ម័នខ្លះនៅក្នុងខ្យល់ត្រូវបានរាវ។
ការបំបែកការចម្រោះ៖ ជួរឈរសម្ពាធខ្ពស់បំបែកចេញពីអុកស៊ីហ្សែន-រាវសម្បូរ និងអាសូត-រាវសម្បូរ។ អុកស៊ីសែន និងអាសូតដែលមានភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់-ត្រូវបានទទួលពីជួរឈរសម្ពាធទាបបន្ទាប់ពីការចម្រាញ់បន្ថែម។ ហើយឧស្ម័ន argon ត្រូវបានដឹកនាំចេញពីពាក់កណ្តាលនៃជួរឈរសម្ពាធទាប។
Gas extraction and storage: Oxygen, nitrogen and argon are reheated to gas and and then output. Some are liquefied for storage, such as liquid oxygen and liquid nitrogen. However, high purity oxygen (>99.5%), nitrogen (>99.9%), and argon (>99.9%) អាចរកបានតាមការស្នើសុំ។
Sieves ម៉ូលេគុលសម្រាប់ការបំបែកខ្យល់ Cryogenic
13X-APG Zeolite Molecular Sieve៖ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបំបែកខ្យល់ cryogenic ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះទំហំណាមួយនៃ cryo ខ្យល់-ឧបករណ៍បំបែក. 13X-APG មានសមត្ថភាព adsorption ជ្រើសរើសខ្លាំងសម្រាប់ទឹក និងកាបូនឌីអុកស៊ីត។
13X-HP Zeolite Molecular Sieve៖ វាមានដំណើរការបំបែកអុកស៊ីហ្សែន និងអាសូតខ្ពស់ និងអត្រាផលិតអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ ដែលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អង្គភាពបង្កើតអុកស៊ីហ្សែន ដើម្បីអនុវត្តការបំបែកអុកស៊ីហ្សែន និងអាសូត ធ្វើឱ្យការបង្កើនអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឧស្សាហកម្ម និងវេជ្ជសាស្ត្រ។
13X-APG-III Zeolite Molecular Sieve៖ វាជាប្រភេទកម្រិតខ្ពស់នៃ 13X-APG។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រូបយក zeolite 13X-APG-III គឺខ្ពស់ជាង 60%~70% ខ្ពស់ជាង 13X-APG។ ទោះបីជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកាបូនឌីអុកស៊ីតទាបក៏ដោយ សមត្ថភាពស្រូបយក 13X{{15}APG-III នៅតែដំណើរការបានល្អ។
13X-APG-V Zeolite Molecular Sieve៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រូបយក 13X-APG-V គឺច្រើនជាងពីរដងនៃ 13X-APG និងច្រើនជាង 1.4 ដងនៃ 13X-APG-III. 13X-APG-V ម៉ូលេគុល Sieve គឺជាសម្ភារៈឈានមុខគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបំបែកខ្យល់ cryogenic ហើយសូចនាករដំណើរការរបស់វាគឺប្រសើរជាងឧបករណ៍ជំនាន់មុនរបស់វា។
