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psa制氮装置在制氮、制氧领域内使用较多的是碳分子筛和沸石分子筛。分子筛对氧和氮的分离作用主要是基于这两种气体在分子筛表面的扩散速率不同,碳分子筛是一种兼具活性炭和分子筛某些特性的碳基吸附剂。碳分子筛具有很小微孔组成,孔径分布在0.3nm~1nm之间。较小直径的气体(氧气)扩散较快,较多进入分子筛固相,这样气相中就可以得到氮的富集成分。一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程称为再生。变压吸附法通常使用两塔并联,交替进行加压吸附和解压再生,从而获得连续的氮气流。分子筛空分制氮(PSA或变压吸附式):在3000Nm3/h以下制氮机中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的方法。因为,以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法相比,工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点。氧气分析仪在变压吸附制氮机中的应用。空气是我们每天呼吸的“重要气体”。它的主要成分是氮和氧。根据体积分数,氮约为78%,氧约为21%。其他1%的空气成分包括稀有气体,例如氦、氙和氡,其体积分数为约0.934%,约0.034%的二氧化碳,约0.002%的水蒸气,杂质和其他物质。虽然这些气体透明、无色、无味,不易被人们发现,但它们对我们人类的生存和生产有着重要的影响。例如,氧气是支撑人类和地球上所有动物的呼吸。人们的工业生产:炼铁、炼钢、合成氨、火箭燃烧等都需要大量的氧气,但都是在生产过程中直接从空气中提取所需的氧气。绿色植物的呼吸也需要氧气。可以看出氧气对所有有氧生物都是必需的。氮在大气中比氧多,但因为它是惰性气体,其性质不活泼,所以经常被用作保护气体,例如瓜果、食物和球茎的填充气体。为了防止一些物体暴露在空气中时被氧气氧化,用氮气填充粮仓可以防止谷物发霉、发芽和长期储存。)
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