日本分子筛氮气发生器品牌质量放心可靠「东宇」
作者:东宇2022/1/24 19:38:16








  氮气发生器平时运用养护留意事项:

  1. 随时留意空气储气罐压力,坚持空气储气罐压力在0.7~0.75 MPa之间,不要低于额定值。

  2. 上海氮气发生器厂家按仪器运用守则的需求进行操作及平时保护,不守时查看电磁阀/气动阀的灵敏度、调压阀的压力规模、气体剖析仪的精度、吸附塔的压紧情况、消声器排气情况、流量计内管清洗程度等。

  3. 机器所需电源、气源、温度条件的正常供应和正常的开启封闭;尤其是电源电压的安稳,削减因电源疑问带来对控制器、电磁阀的损坏。

  4. 每周守时查看冷干机的散热片是不是洁净,避免因散热不良影响干燥机的***与寿数。

  5. 操作人员要守时调查机上三只压力表,对其压力变化作一个平时纪录以备设备毛病剖析,随时调查流量计和氮气纯度情况,已坚持出气的氮气纯度。

  6. 每日查看主动排水器,避免阻塞而失掉排水效果。若阻塞时,可稍微打开手动阀门,封闭自排阀门再拆下主动排水器,分解清洗。








制氮机新型的有机防火材料的特点 

制氮机新型的有机防火材料的特点:

1、阻燃性能好,氧指数高制氮机新型的有机防火材料无须加阻燃剂,酚醛FRP的氧指数可大于50,带填料的酚醛FRF氧指数甚至可以达到70以上。液质专用氮气发生器知识简介液质专用氮气发生器的工作原理:膜分离技术依靠不同气体在膜中溶解和扩散系数的差异而具有不同的渗透速度来实现气体的分离。而既使阻燃聚酯FRP氧指数也仅为2917,其它无阻燃剂的材料的氧指数为:环氧树脂1918,聚乙烯1718,聚丙i烯1717,聚氨酯20。

2、发烟度低以UL—723烟道试验,酚醛FRP的发烟指数为7,而聚氨酯、聚氯i乙烯为400,C8H8为300;以 NBS烟腔法测烟密度,环氧树脂、聚氨酯均随燃烧时间加长而烟密度增大,10min均超过400,而酚醛FRP变化很小,仍在10以下。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。这种燃烧状态下极低的发烟性,能有效挽救火灾现场的生命。

3、耐高温,耐热稳定性好。下面我们就具体来介绍一下:一、电化学分离法和物理吸附法:采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。酚醛FRP在150℃~200℃时的力学性能保持率为92%~,热变形温度大于300℃,使用温度可达230℃以上。此外,新型酚醛FRP的热膨胀系数约为玻璃钢的1/2,为工程塑料的1/10。制氮机新型的有机防火材料有着良好的耐高温、耐热性使酚醛FRP在小火时能不变形,极高的氧指数保证了其遇火难燃烧,而优良的发烟性能确保发生大火时也只会发出极其有限的烟量,可以有效地保护火灾现场人员的生命安全。








  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。设备特点:(1)省水省电:制氮机制氢设备仅需要少量过程用水,有效节省水源,并利用分解气热能给氨气预热,达到省电目的。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。

  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。制氮机制取的氮气有哪几种纯化方式氮是惰性气体,常用于高温处理各种材料或零件的保护气氛。

  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。









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