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作者:东宇2021/11/19 17:54:21








制氮气设备故障情况制氮机常见的故障维修

1、氮气纯度不合格长时报警;

2、碳分子筛下沉,碳位自动报警;

3、空气储罐排污阀排出油污、大量水份;

4、吸附塔消声器喷粉尘;

5、缓冲罐排污阀排出碳分子筛颗粒;

6、冷冻干燥机、吸附式干燥机故障。


制氮机设备易损件及使用寿命

1、过滤器滤芯,8000小时;

2、除油活性炭,8000小时;

3、气动阀密封圈,300万次或3年;

4、电磁阀,300万次或3年;

5、气体分析仪,正常3年。










制氮机参数

1、使用压力:传统的制氮机出口压力通常在0.1-0.6mpa,但有些过程需要高氮压。在这个时候,一个涡轮制氮机工作原理及参数压器加压所需氮所需压力。

2、露i点:大多数用户使用氮气时对露水的需求很少。在选择干燥器时,要求露i点的用户选择吸附干燥器,因为吸附干燥机的露i点低于冷干燥器的露i点。

3、流量:流量是制氮机的核心参数。许多客户不知道他们需要多少氮气机的流量。使用瓶装氮和液态氮的用户实际上可以计算所需制氮机的近似流量。

4、纯度:纯度也是制氮机的一个非常关键的参数。不同行业的氮纯度不同,用户可以参考自己行业的纯度。








  钢瓶氮气需要向气体供应商购买,一般采用深冷分离法从空气中获得,适合大规模工业制氮;氮气发生器的种类、原理和结构多种多样,从原理上来讲,一般分为三种,即:电解法、膜分离法,以及变压吸附(PSA)&碳分子筛法。

  一 电解法制氮

  氮气发生器使用电解法制氮原理的氮气发生器,其主要特点就是仪器具有电解液储液桶

  其主要原理是:原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离,只留下氮气随气路被输出。

氮气发生器

  二 膜分离法制氮

  利用膜(中空纤维膜)分离法制氮的基本原理是:当两种或两种以上的气体混合物通过中空纤维膜时, 由于气体在膜中的溶解度和扩散系数有差异, 因而这些气体在膜中的相对渗透率是不同的。当混合气体在驱动力(膜两侧压力差) 作用下通过中空纤维膜时, 渗透速率相对快的气体, 如水、氢气、硫i化氢、二氧化碳等, 快速透过膜进入膜的另一侧。3、先打开空气源的开关后,再打开氮气发生器的开关,(当输出压力到0。

  一般而言,采用膜分离制氮得到的氮气纯度<99.9%,可以用在一般的常量分析之中。

  三 变压吸附(PSA)&碳分子筛法制氮

  1 变压吸附的原理

  氮气发生器变压吸附是用于分离混合气体,提取某一气体组分的技术,是指在系统温度维持不变的情况下,通过升高或降低系统的压力来不断地改变吸附剂的吸附量从而达到组分分离的方法;主要体现在较高压力下进行吸附,在较低压力下(常压或真空)使吸附的组分解吸出来,从而得到得到气体产物。采用脱氧剂清除杂质氧的典型工艺流程:氮气经催化除氧器(除去氧)、水冷却器和吸附干燥器(除去水汽)、气体过滤器(除去尘埃颗粒)后,即得纯氮产品。

  2 变压吸附用于氧氮分离

  实验室制氮过程中常使用分子筛作为变压吸附中的吸附剂,因此有的厂家称之为碳分子筛法。

  制氮的基本过程为:

  (1)在采用碳分子筛为吸附剂时,碳分子筛对氧氮的吸附速度相差很大。

  (2)氮气流出后,通过降低压力,分子筛表面上被吸附的氧分子等被解吸排出,从而吸附剂得以再生。









PSA变压吸附制氮原理

碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮,其吸附量也随着压力的升高而升高,而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。因而,仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。如果进一步考虑吸附速度的话,就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。氧分子直径比氮分子小,因而扩散速度比氮快数百倍,故碳分子筛吸附氧的速度也很快,吸附约1分钟就达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右,所以此时吸附的大体上都是氧气,而剩下的大体上都是氮气。这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。氮气发生器使用时操作简便,只需启动电源开关,仪器即可产气,输出压力稳定,氮、氢、系统设有流量显示,更醒目直观。因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。








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