




瑞宇空分专注于研发、制造、安装各类成套空分设备并提供气体投资、EPC工程总包、设备运营管理、生物能源的综合服务,瑞宇空分具有年设计生产大、中型空分设备30套以上的能力,迄今已成功服务全球客户1000余家。根据市场需求和自身优势走出另一新模式—气体投资。新模式的选择,在于瑞宇空分始终坚持客户和市场导向,通过认真的市场调研和市场分析,瑞宇空分准确把握行业发展趋势,有效配置内外部资源,瑞宇空分根据自身优势和现实条件为用户提供差异化服务,让专业的公司做专业的事,瑞宇空分充分发挥各自特长,取得效益。
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怎么提高氮气发生器的氮气纯度
实验室氮气发生器目前在制氮、制氧领域内使用较多的是碳分子筛和沸石分子筛。氮气发生器分子筛对氧和氮的分离作用主要是基于这两种气体在分子筛表面的扩散速率不同,碳分子筛是一种兼具活性炭和分子筛某些特性的碳基吸附剂。碳分子筛具有很小微孔组成,实验室专用氮气发生器孔径分布在0.3nm~1nm之间。较小直径的气体(氧气)扩散较快,较多进入分子筛固相,这样气相中就可以得到氮的富集成分。一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程称为再生。变压吸附法通常使用两塔并联,交替进行加压吸附和解压再生,从而获得连续的氮气流。 实验室专用氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气。 实验室专用氮气发生器工作原理实验室专用氮气发生器根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。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,后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离。只留下氮气随气路输出。

制氮机纯度影响因素
瑞宇防水材料带您了解一下制氮机纯度影响因素 (1)因为大气污染的存在,空气中的油蒸汽简单被碳分子筛所吸附,并难以脱附,填塞微孔而使分子筛失效。别的,水对碳分子筛而言尽管不是丧命的,但会使碳分子筛负荷添加,即影响其吸附O2、CO2等气体的才能。因而,药用高纯度制氮机设备在配套时,空压机进口前端配有油水别离器和前端的精细过滤.这样将压缩空气进行除油与冷冻干燥除水处理,将有效地提高了分子筛吸附才能和安稳性。 (2)碳分子筛:它是PSA制氮机的中心和要害。制氮技能上需求碳分子筛强度好、产氮率高、氮气的纯度与回收率大。固然,碳分子筛的质量和功能是要害,但是在碳分子筛的选用上也很有考究。应选用颗粒均匀、硬度高、运用寿命长以氮气产值长处,当运用若干年后,只需互换碳分子筛可持续运用。 (3)在制氮机的描绘也很有考究的,若结构描绘不妥会因高速气流的冲击发作分子筛的跳动和彼此磨擦而粉化失效。应在吸附塔底部设置气流分部器,在顶部设置压紧设备,有效地防止这种表象的发作。

