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重庆高纯氮气发生器原理在线咨询「东宇」

发布时间:2022-08-08 08:26:00        作者:东宇









氮气发生器采用的是什么技术呢?

氮气发生器,我们平常虽不接触,但是对氮气,我们应该是非常的熟悉吧,我们在制造氮气时,经常用到的工具就是氮气发生器,那么氮气发生器采用的是什么技术呢?

氮气发生器变压吸附空分制氮是一种抢先的气体别离技术,以进口碳分子筛为吸附剂,选用常温下变压吸附原理(PSA)别离空气制取高纯度的氮气。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。 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的分散速率不相同,直径较小的气体分子分散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子分散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少,运用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,致使短时分内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮别离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。

氮气发生器段时分后,分子筛对氧的吸附抵达均衡,根据碳分子筛在不相同压力下对吸附气体的吸附量不相同的特性,下降i压力使碳分子筛免除对氧的吸附,这一进程为再生。关于氮气发生器你不知道的两点当氮气发生器氮气压力达不到设定值时,首先观察流量表,如流量显示较平时偏大,基本可断定整个体系有漏气点。根据再生压力的不相同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的完全再生,易于获得高纯度气体。

氮气发生器

氮气发生器的必定流量、纯度的普氮和氢氮气发生器气一同进入设置配备布置中,在混杂器中足够混杂后,进入装有钯触媒除氧器设置配备布置,在脱氧催化剂的成果下发生2H2+O2=2H2O的化学反应,抵达脱氧目的。作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子,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。氮气发生器脱氧后氮气中的水气始末冷却器脱水,然后氮气接连进入单调器单调,使氮气露i点达-60℃左右,单调器配备两台,其间一台单调器举办吸附单调,另一台把已吸附丰满水气的单调器举办再生,为下一周期吸附工作做好预备。经单调后的氮气始末过滤器除尘,终i极得到的就是高纯氮气。








三种氮气发生器的工作原理

氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系。1、使用方便:设备结构紧凑、整体撬装,占地小无需基建投资,投资少,现场只需连接电源即可制取氮气。氮气发生器的工作原理大致分为三种:1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式;2.采用中空纤维膜分离;3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离。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。

二、采用中空纤维膜法:氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,i高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,仅适用于分析组分成分要求不高的行业。

三、采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离:这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。变压吸附制氮机6、电子元器件行业应用:用氮气选择性焊接、吹扫和封装,科学的氮气惰性保护已经被证明是成功生产***电子元器件一个***的重要环节。









深冷空分制氮

深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,已有近几十年的历史。它是以空气为原料,经过压缩、净化,再利用热交换使空气液化成为液空。4MPa输出流量(ml/min):0-300ml/min体积(mm3)L×W×H:210×450×370重量:10KG。液空主要是液氧和液氮的混合物,利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气压下,前者的沸点为-183℃,后者的为-196℃),通过液空的精馏,使它们分离来获得氮气。深冷空分制氮设备复杂、占地面积大,基建费用较高,设备一次性投资较多,运行成本较高,产气慢(12~24h),安装要求高、周期较长。综合设备、安装及基建诸因素,3500Nm3/h以下的设备,相同规格的PSA装置的投资规模要比深冷空分装置低20%~50%。深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮,而中、小规模制氮就显得不经济。








分子筛空分制氮

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。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。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,它具有工艺流程简单、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,故在1000Nm3/h以下制氮设备中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的首i选方法。








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