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发布时间:2020-07-27 07:08:32







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。其方法请参照氮气发生器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。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。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。传热媒体为氮气(惰性气体),交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达500KV级。

制氮机的优势:
1.制氮机工艺流程简单、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。
2.制氮机的用途广泛,可用于***T行业应用 ,半导体硅行业应,半导体封装行业应用,电子元器件行业应用,化工、新材料行业行业应用 ,粉末冶金,金属加工行业,热处理行业应用 食品、医i药行业行业应用,其他使用领域。
3.制氮机***的技术,独特的气流分布器,使气流分布更均匀,地利用碳分子筛,20分钟左右即可提供合格的氮气。
4.制氮机是采用的进口碳分子,可使制氮机的寿命长达10年以上。
5.制氮机设备结构紧凑、整体撬装,占地小无需基建***,***少,运动部件少,容易清洗。
6.制氮机产气速度快,传统的制氮机要12个小时才能产出氮气,现在的制氮机现场只需连接电源即可制取氮气。
7.制氮机的氮气纯度高,可达到99.9999%以上,还可根据您的要求任意的调节。
8.制氮机一般可在室温和不高的压力下工作,床层再生时不用加热,节能经济。
9.制氮机系统全自动运行,全过程可实现无人值守。用户可通过远程监控,达到对设备开机、停机、流量、氮气纯度、空气压力、氮气压力、含水量的全天候监控、调节,不合格氮气实现自动报警和排空。
制氮机的应用及特点
制氮机的应用:
1、中空纤维膜分离制氮机是在第二十世纪中期,一个高科技的发展近两年,三十年,在全世界得到了快速的发展,膜分离技术给人类带来巨大的好处。膜具有选择性渗透和气体组分扩散特征,从而实现对气体分离的目的。
2、中空纤维膜是微孔尺寸的内、外管一样,和结构的管壳式热交换器的相似。纤维束相互***,用环氧树脂密封在电影的结尾。数百数千的纤维束一起提供必要的表面积。
3、在压力作用下,各种气体的吸附,在中空纤维膜中的扩散,渗透速率,根据订单,我们称之为气体透过率的“气”,如氧气,水蒸气透过率;小的“慢”的气体,如氮。碳分子筛(CMS)的动态吸附量和分离系数的性能优劣决定了制氮机的好坏。混合气体通过膜,“气”是丰富的低电压侧,“慢”的天i然气主要富集在高压侧,从而实现混合气体分离。
制氮机的特点:
1、膜组件的规格,可以经济地满足不同用户的需求在氮;
2、高压力的膜组件,压力损失小,可以满足用户的要求,高氮出口压力;
3、通过增加膜组件的数量可以很容易的扩展,制氮系统;
4、没有移动部件,静态操作,没有特殊照顾,维修量小,连续安全运行;
5、重量轻,结构紧凑,节省空间,无需基建***,易于安装和启动,打开,停车方便,快速,自动操作。

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。制氮机设备日常维护:对制氮系统中的设备的维护主要包括空压机、冷干机、过滤器、制氮主机的维护。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。

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