




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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不了解制氮机的组成结构?那怎么能行
制氮机在工作时电解池散热性能良好,不需强制循环。电解效率高,并且在电解池的进气和出气装有单向阀,使电解池内在任何情况下都保证有0.15MPa的压力。从根本上解决了过液现象。电解池采用新膜分离技术,催化层使用了贵金属催化物,使电解池催化能力强、产气量大、效率高、氮气纯度高。制氮机在出厂前经过100小时以上的高压、大电流的老化实验,使电解池的性能和工作状态较为稳定。 免运输钢瓶之劳,省搬运钢瓶之苦,使用时只需打开电源开关即可输出流量稳定的高纯氮气。制氮机可连续使用,也可间断使用。超高分子量渗透膜分离技术及有效的除湿装置,降低了原始湿度,并能在停机后自动排出水分。使用了金属聚合物除湿及两级吸附,使氮气的纯度大大提高。 说完了该设备的特点,接下来要为大家的是其组成结构,制氮机主要由净化组件、储罐组件、氮气缓冲系统、氮氧分离系统等四大部件构成。 净化组件主要由管道过滤器、超精过滤器、精过滤器、冷冻干燥机、除油器等部件组成,是用于去除压缩空气中的尘埃、水和油,给氮氧分离系统提供清洁的原料。 储罐组件由空气储罐、安全阀、球阀等组成,能够保证系统用气平稳与降低压缩空气的出气温度,让压缩空气中水、油等杂质随着压缩空气温度的降低而分离出来,有利于延长后处理设备寿命,同时提高压缩空气的品质。 氮气缓冲系统由粉尘过滤器、缓冲罐、流量计、节流阀、气动阀、氮气纯度分析仪等组成。能让氮气压力、纯度和流量平稳,并自动控制气动阀将不合格氮气排出。 氮氧分离系统是其中的主要部件,由两个交替工作的吸附塔和节流阀、气动阀、消音器等组成。根据碳分子筛对空气中主要成分氧气和氮气的吸附速率不同,在加压吸附和降压脱附过程中实现氮氧分离,而加压吸附与降压脱附过程由可编程控制器按一定程序控制电磁阀,并由电磁阀控制相应的气动阀自动运行。

制氮机之氮气在回流焊接中起到的作用介绍
制氮机在电焊行业中的应用也是很多的,大家也都比较了解,那么氮气在电焊行业中起到哪些作用呢,下面制氮机厂家就来给大家简单的介绍下,希望能够帮助到大家。 衡量再流焊设备氮气系统可用残余氧气含量 值和氮气消耗量来评价此系统的性能。残余氧含量一般采用氧分析仪进行测试,测试氧含量有两个指标,即稳定程度和 氧含量。 氧含量与氮气源纯度有关,使用高纯度氮气源时,一些较好的设备可以降到50×10-6或更低。氮气消耗量与所需氧含量和设备防漏能力有关:一般氧含量越低,氮气消耗量越大;设备防漏能力越差,氮气消耗量越大。目前市场上的再流焊设备在氧含量为500×10-6时,氮气消耗量一般为25~35m3/h。 旧生产线实施无铅氮气保护时,再流焊设备面临改造和替换两种选择。如果原有再流焊设备为过渡、可升级型,那么氮气系统的改造就比较容易,否则改造成本就会很高,推荐替换方案,因为旧设备的设计和加工在机架结构、气密性、氮气系统的添加部件(比如氧分析仪,氮气调节阀)等方面是不可以升级的,即勉强能改造,其效果也不能达到预期的目的,设备的稳定性和效率都有待探讨,图2为具有氮气保护功能的加热模块结构。

