制氮机在电线电缆生产线中的经济性与实用性
电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。制氮机生产氮气能在生产过程中保持恒压供给,以保证生产的正常运行。电线电缆在我国制造业中扮演着非常重要的角色,目前年均产值已超过1.2万亿元,电线电缆产业发展迅速,对工业经济的支撑作用日益明显。
在交联绝缘电线电缆中,交联的方式主有惰性气体(氮气)交联、温水交联、辐照交联三种,对于生产10-500KV的70mm2以上的大截面、高电压等级的电缆来说,主要采用惰性气体交联(干法化学交联)来实现。惰性气体交联采用加入过氧化合物交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过三层共挤完成导体屏蔽层――绝缘层―― 绝缘屏蔽层的挤出后,连续均匀地通过充满高温、高压氮气的密封交联管完成交联过程。(4)运用范围广:能够满足大部分氢气使用的需求,特别在以金属热处理、粉末冶金、电子等主导领域中有了广泛的应用。传热媒体为氮气(惰性气体),交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达500KV级。
经检测表明,氮气符合GB3864工业用氮的技术要求,用于交联电缆生产中的加热介质,可提高交联电缆产品质量,***省,自动化程度高。它的要求氮气纯度≥99.5 %; 氮气压力1.2~1.6MPa ; 露i点≤-40 ℃。
以往大多数交联生产线生产厂家选择瓶装氮气,但由于大多数瓶装氮气是其它厂家深冷制氧装置的副产气,大部分瓶装普氮的纯度不够,氧、水指标往往超标。若介质含水量过高,温度过高时产生水蒸汽,形成气泡包容在塑性状态中的PE中,将使PE提前老化。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。因此,干法交联生产线所需的氮气气源的选用至关重要。
宏博制氮机采用变压吸附(PSA)制氮原理,它具有工艺流程简单,常温生产,能耗低,自动化程度高,开停机方便,维护量少,产品氮气纯度可随气量调节等特点,是一种的现场制氮系统。
氮气机的种类
一、变压吸附制氮设备
(一)变压吸附(Pressure Swing Adsorption,简称PSA)气体分离技术是非低温气体分离技术的重要分支,是人们长期来努力寻找比深冷法更简单的空分方法的结果。七十年代西德埃森矿业公司成功开发了碳分子筛,为PSA空分制氮工业化铺平了道路。制氮机所有的设备外观均要保持清洁、干净,经常用湿布或中性肥皂水擦洗。三十年来该技术发展很快,技术日趋成熟,在中小型制氮领域已成为深冷空分的强有力的竞争对手。
(二)变压吸附制氮是以空气为原料,用碳分子筛作吸附剂,利用碳分子筛对空气中的氧和氮选择吸附的特性,运用变压吸附原理(加压吸附,减压解吸并使分子筛再生)而在常温使氧和氮分离制取氮气。
(三)变压吸附制氮与深冷空分制氮相比,具有显著的特点:吸附分离是在常温下进行,工艺简单,设备紧凑,占地面积小,开停方便,启动迅速,产气快(一般在30min左右),能耗小,运行成本低,自动化程度高,操作维护方便,撬装方便,无须专门基础。(5)运行成本低:***少,液氨原料便宜,能耗低,,运行成本低,是氮氢混合保护气氛i经济的来源。所以变压吸附制氮设备是目前应用为广泛的技术。
二、膜分离空分制氮设备
(一)膜分离空分制氮也是非低温制氮技术的新的分支,是80年代国外迅速发展起来的一种新的制氮方法,在国内推广应用还是近几年的事。
(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。制氮机一般可在室温和不高的压力下工作,床层再生时不用加热,节能经济。它与上述两种制氮方法相比,具有设备结构更简单、体积更小、无切换阀门、操作维护也更为简便、产气更快i(3min以内)、增容更方便等特点,但中空纤维膜对压缩空气清洁度要求更严,膜易老化而失效,难以修复,需要换新膜,它与同规格的变压吸附制氮装置相比,价格要高出30%左右,纯度也相对较低。
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您知道吗? 氮气之于质谱,就如同汽i油之于汽车。 刚开始使用不好的汽i油,车子不会坏。 但是3-5年后,他会渐渐影响仪器的灵敏度、污染仪器、增加仪器的故障率。
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。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。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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