




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。
为客户创造价值,让智能时代定义未来
瑞宇空分积极推进“工业4.0”,基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,依靠自动化生产技术构建企业智能化升级,帮助客户实现快速成长。

瑞宇空分的服务支持
量身定制,依据您的根本需求,从工艺、产品及预算等,提供高效灵活一体化的解决方案。量身定制,精心设计的考察行程帮助您更好地了解空分设备制造、制造及智能管理系统等,满足您的需求。管家式服务,从售前的商务支持、售中的项目服务到售后服务,始终以客户需求为导向,开创全新价值链服务。

现在社会上的制氮设备都是采用变压吸附原理,以优质碳分子筛为吸附剂,在一定的压力下有空气产生氮气的。然而现在很多用户对于制氮机内部构造的了解还是比较少的,下面制氮机的小编就来给广大用户简单的介绍下,希望能够帮助到大家。 氮气缓冲罐:氮气缓冲罐用于平衡从氮气-氧气分离系统中分离出来的氮气的压力和纯度,以保证氮气的连续供应。同时在吸附塔切换后,将自身的部分气体重新充入吸附塔,一方面有助于吸附塔的提升,同时起到保护床层的作用,它在设备的工作过程中起着极其重要的作用。 储气罐,减少气流的脉动,起到缓冲作用,从而减少系统的压力波动,使压缩空气顺利通过压缩空气净化部件,充分去除油和水的杂质,减轻后续的负荷,变压吸附氧氮分离装置,同时,在切换吸附塔时,也为变压吸附氧氮分离装置提供了变压吸附快速增压所需的大量压缩空气,使吸附塔内的压力迅速上升到工作压力,保证了设备的可靠性和稳定性。 压缩空气净化组件,空气压缩机提供的压缩空气首先被引入压缩空气净化组件,压缩空气首先从管道过滤器中除去大部分油、水和灰尘,然后通过冷冻干燥机进一步除去水,并从细过滤器中除去油和灰尘,深度净化是由超细过滤器紧接着进行的,根据系统的运行条件,专门设计了压缩空气脱脂剂,以防止可能的油渗透,并为碳分子筛提供足够的保护,它的严格设计保证了碳分子筛的使用寿命。 氧氮分离装置,有两个带有特殊碳分子筛的吸附塔,分别是A和B。当清洁的压缩空气进入A塔的入口端,经过碳分子筛流向出口端时,氧气、二氧化碳和水被其吸附,产品氮气从吸附塔的出口端流出。经过一段时间后,A柱中的碳分子筛被吸附并饱和。此时A塔自动停止吸附,压缩空气进入B塔吸氧制氮,A塔分子筛再生。分子筛的再生是通过将吸附塔快速下降到大气压,去除吸附的氧气、二氧化碳和水,两塔交替进行吸附和再生,完成氧氮分离,连续输出氮气来实现的。

制氮机在社会各行业中的应用已经是非常普遍了,每个企业都希望自己的制氮机的使用寿命更长,那么操作人员应该如何操作才能够达到这样的效果呢,下面制氮机厂家就来给瑞宇简单的介绍一下。 操作人员要将制氮机、氮气入口阀以及取样阀都关闭,同时也关闭制氮机的电源开关。等待系统和管道完全泄压结束(系统排出的废气为浓缩氧气,注意消防平安,室内空气流通疏通)。调节氧分析仪进行取样并将减压阀压力调节到 1.0bar ,调节取样流量计,将气量调至在 1 左右即可,注意采样气量不宜过大 。开始检测氮气纯度。 在压缩空气气源压力达到 0.7MPa 以上时,打开制氮机总进口的截止阀 ,然后调节减压阀将压力降低到 0.4-0.5Mpa 左右,同时注意观察两个吸附罐的压力情况以及气动阀的工作是否能够正常进行。 然后顺时针打开 PLC 主站电控柜上的制氮机电源开关。观察两个吸附塔的压力变化,判断两吸附塔是否能够正常切换。再生塔压力为零,均匀时两塔压力应接近原工作塔压力的一半。 打开测氧仪的电源开关,并调节适量的取样流量,观察含氧量。根据需要的氮气纯度调节纯度阀的开度,纯度合格后自动切换进入氮气储罐,储氮罐储氮压力一般为 0.6 0.8MPa 左右。 关闭整个系统和系统各部分,在制氮机吸附罐压力达到 0.6MPa 左右时,观察制氮系统是否正常工作。缓慢打开放空入口截止阀,调节流量至额定流量的 1/2(医院中心供氧系统)。调整氮气入口阀的开度来调节氮气的纯度和流量。 观察测氧仪指示的氧含量是否符合要求。当氮气纯度达到要求后,再缓慢打开纯气出口截止阀,将流量调至所需的流量,关闭放空入口截止阀,当设备正常运转后即可投入使用。

