制氮机的原理
制氮机采用气体分离技术,将氮气从空气中的氮气和氧气中分离出来。净化后,合格的压缩空气从塔底进入吸附塔,从上到下流经整个塔。由于吸附塔是用碳分子筛填充的,cms(碳分子筛)是一种特殊的活性炭。若仍旧如此需翻开外盖用肥皂水查看遍地旋钮的螺母,对漏气开关旋紧,直到仪器进入正常作业状况。其孔径分布在氮气和氧气的范围内。当气体通过时,由于分子直径不同,表面吸附的氧分子多于氮分子。大部分氮分子处于自由状态,从吸附塔上端流出。一段时间后,cms被吸附的氧分子饱和,需要进行再生,再生是通过降i压和。因为cms不吸附气体分子在较低的压力,大多数的分子被掏空减压时间。这一过程称为解吸。为实现连续供气,一塔处于工作吸附状态,另一塔为再生状态,为下一步吸附做好准备。
制氮机采用的制氮方法
制氮机采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度地氮气,氮气的纯度连续显示,氮气流量、压力可调,通常使用两吸附塔并联,制氮设备由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,配置PLC控制进口、阀全自动运行,可实现无人值守,交替进行加压吸附与解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度地氮气。高纯氢气发生器的特点1、高纯氢气发生器对配套设施要求低,只需220V交流电源即可工作。
制氮设备广泛应用在金属热处理过程的保护气,化学工业生产用气以及各类储罐、管道的充氮净化,橡胶、塑料制品的生产用气,制氮设备结构紧凑、整体撬装,占地小无需基建***,***少,制氮设备现场只需连接电源即可制取氮气,食品行业排氧保鲜包装,饮料行业净化和覆盖气,医i药行业充氮包装及容器的充氮排氧,电子行业电子元件及半导体生产过程的保护气等,制氮纯度、流量、压力稳定可调,满足不同客户的需要。对于变压吸附系统而言,在塔切换过程中氮气存储容器通常用作缓冲区,确保不影响下游压力和流量。
制氮机的应用及特点
制氮机的应用:
1、中空纤维膜分离制氮机是在第二十世纪中期,一个高科技的发展近两年,三十年,在全世界得到了快速的发展,膜分离技术给人类带来巨大的好处。膜具有选择性渗透和气体组分扩散特征,从而实现对气体分离的目的。
2、中空纤维膜是微孔尺寸的内、外管一样,和结构的管壳式热交换器的相似。纤维束相互***,用环氧树脂密封在电影的结尾。数百数千的纤维束一起提供必要的表面积。
3、在压力作用下,各种气体的吸附,在中空纤维膜中的扩散,渗透速率,根据订单,我们称之为气体透过率的“气”,如氧气,水蒸气透过率;小的“慢”的气体,如氮。3)仪器使用一段时间后,电解液会逐渐减少,当电解液接近下限时应及时补水,加液时不要超过上限。混合气体通过膜,“气”是丰富的低电压侧,“慢”的天i然气主要富集在高压侧,从而实现混合气体分离。
制氮机的特点:
1、膜组件的规格,可以经济地满足不同用户的需求在氮;
2、高压力的膜组件,压力损失小,可以满足用户的要求,高氮出口压力;
3、通过增加膜组件的数量可以很容易的扩展,制氮系统;
4、没有移动部件,静态操作,没有特殊照顾,维修量小,连续安全运行;
5、重量轻,结构紧凑,节省空间,无需基建***,易于安装和启动,打开,停车方便,快速,自动操作。
制氮设备(也称制氮机,制氮装置)工作流程
空气经压缩机压缩,进入冷干机进行冷冻干燥,以达到变压吸附制氮系统对原料空气的要求。再经过过滤器除去原料空气中的油和水,进入空气缓冲罐,以减少压力波动。经调压阀将压力调至额定的工作压力,送至二台吸附器(内装碳分子筛),空气在此得到分离,制得氮气。(二)膜分离制氮是以空气为原料,在一定的压力下,利用氧和氮在中空纤维膜中的不同渗透速率来使氧、氮分离制取氮气。原料空气进入其中一台吸附器,产出氮气,另一台吸附器,则减压解吸再生。二台吸附器交替工作,连续供给原料空气,连续产出氮气。 制氮机(制氮设备也称制氮装置)是以压缩空气为原料,利用一种叫作碳分子筛的吸附剂对氮、氧的选择性吸附,把空气中的氮分离出来。碳分子筛对氮、氧的分离作用主要是基于氮、氧分子在分子筛表面的扩散速率不同。
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