制氮机经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛优先吸附,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等杂质,实现再生。食物、职业职业运用。首要运用于食物包装、食物保鲜、食物贮存、食物枯燥和灭菌、包装、置换气、运送气氛等。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。
制氮机除了运用在以上职业以外,在煤矿、注塑、钎焊、轮胎充氮橡、橡胶硫化等很多范畴也得到广泛运用。跟着科技的前进和社会的开展,氮气设备的运用范畴也越来越广泛。
制氮机是按变压吸附技术设计、制造的氮气制取设备。制氮机以进口碳分子筛为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。该设备结构紧凑、整体撬装,占地小无需基建投资,投资少,现场只需连接电源即可制取氮气。
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制氮机以99.5%纯度氮气装置为例。 影响装置性能的因素有吸附压力和吸附时间。经验表明,提高吸附压力可以增大碳分子筛的吸附容量,提高氮气纯度,但压力达到0.6Mpa时床层死空间等因素反而导致纯度降低能耗高。吸附时间越长,产品纯度越低,但回收率高,气流切换次数少碳分子筛粉化程度轻。氮气的产量和纯度是一对对立的因素,氮气出气量越高,纯度越低回收率越低,反之亦然。分子筛的再生是通过将吸附塔迅速下降至常压脱除已吸附的O2、CO2和H2O来实现的。
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对于PSA制氮机,控制阀门必须具备的性能有以下几点: (一)控制阀门的材质性能好,不能够有漏气情况; (二)能够保证制氮机控制阀门足够长的使用寿命,能够进行频繁的开关操作;粉末冶金,金属加工职业,热处理职业运用,钢、铁、铜、铝制品退火、炭化,高温炉窑维护,金属部件的低温安装和等离子切开等。 (三)在接受控制信号0.02s内,制氮机控制阀门就能够完成信号所指的开/关操作。
PSA制氮机是一种先进的气体分离技术。其主要原理是:氮扩散率由于表面的微孔气体分子在两个氧的提取,在碳分子筛氧分子的不同的空气中的氮,直径较小的扩散速度更快,更为分子筛固体(微孔),氮分子直径较大的扩散是缓慢的,在分子筛固体(微)是小的,在这种方式中,我们得到的富氮气体在气相;在吸附平衡情况下,空气压力较高,而碳分子筛的吸附能力;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。否则压力较低时,吸附量越小。
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