| 产品名称: | 清远制氮机-瑞宇设备供应-保鲜变压吸附制氮机设备厂家 |
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| 更新日期: | 2022年09月23日,有效期:180天 |
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分离空气,电解膜的负极侧发生氧化反应,吃掉空气中的氧化性气体,在正极侧还原,空气流过电解池后就只剩下氮气和惰性气体,氮气的纯度和空气流速,有效分解面的长度,电解电势的强弱都有关系,加入电解质的作用就是提高水的导电率,使电化学反应能顺利进行,这是制氮机的工作原理。 制氮机有一点可能会对色谱造成的影响经常被大家所忽略,就是发生器内的开关电源工作事会对电网电压造成一定的干扰所以色谱仪必须经过稳压电源供电,当然不用稳压电源的用户极少。 要提醒大家的是该产品只能在实验室内或实验室外很近的位置采集空气作为气源,而实验室内空气经常是受到污染的,其中的有机溶剂含量因为实验前处理过程等原因不可避免的超标。设备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6Mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。 下面小编要为大家介绍的是当制氮机出现故障需要维修时的工作步骤: 首先要清洁现场,断气断电,然后两人拆下吸附塔封头,拆下所有管道,清除吸附塔内废料,检查吸附塔顶部和底部分流板是否损坏,如果有损坏要及时修理。所有的管道都要用压缩空气吹扫干净,气动阀门检查密封圈受损情况,严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新,活性炭过滤器管道改造同步施工。所有安装所有管道和阀门的工作完成后,再通气通电,将整个系统管道吹扫一次,开始碳分子筛装料作业,具体有现场指导人员指导,装料结束后启动设备,一边检查各接口是否漏气,一边检测氮气纯度和产能。

PSA变压吸附制氮原理 碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮,其吸附量也随着压力的升高而升高,而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。因而,仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。如果进一步考虑吸附速度的话,就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。氧分子直径比氮分子小,因而扩散速度比氮快数百倍,故碳分子筛吸附氧的速度也很快,吸附约1分钟就达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右,所以此时吸附的大体上都是氧气,而剩下的大体上都是氮气。这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。 深冷空分制氮原理 深冷制氮不仅可以生产氮气而且可以生产液氮,满足需要液氮的工艺要求,并且可在液氮贮槽内贮存,当出现氮气间断负荷或空分设备小修时,贮槽内的液氮进入汽化器被加热后,送入产品氮气管道满足工艺装置对氮气的需求。深冷制氮的运转周期(指两次大加温之间的间隔期)一般为1年以上,因此,深冷制氮一般不考虑备用。而变压吸附制氮只能生产氮气,无备用手段,单套设备不能保证连续长周期运行。 膜空分制氮原理 空气经压缩机压缩过滤后进入高分子膜过滤器,由于各种气体在膜中溶解度和扩散系数不同,导致不同气体在膜中相对渗透速率不同。根据这一特性,可将各种气体分为“快气”和“慢气”。 当混合气体在膜两侧压力差的作用下,渗透速率相对快的气体,如水、氢气、氦气、硫化氢、二氧化碳等透过膜后,在膜的渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体,如甲烷、氮气、一氧化碳和氩气等气体则被滞留在膜的侧被富集,从而达到混合气体分离的目的。

