变压吸附制氮机 实验室小型发生装置 AYAN-40LB 大流量发生器
- 产品规格:AYAN-40LB
- 发货地:浙江省杭州余杭区临平街道
变压吸附制氮机 实验室小型发生装置 AYAN-40LB 大流量发生器
使用制氮机所制造出来的从成本角度上考虑的话,哪一个比较合适?
对于这个问题制氮机生产厂家上化院给出了他们具体的答案。要是使用制氮机来生产的话,从经济成本的角度上考虑的话,空气是为主要的一种来源,所以制造成本是比较低的,而且还比较容易获得。从实际本质上来看的话,制氮机就是一种“空分”设备,是可以把空气里面的和氧气分开。
对于纯度,如果要求一般的话,可使用分子筛制氮机,对纯度要求比较高的话,则可以使用冷冻制氮机。
2.PSA变压吸附制氮机,其对压缩空气的纯度要求,是否是越高越好?
PSA变压吸附制氮机这一种制氮机,其对压缩空气的纯度要求,制氮机生产厂家认为,是越高越好,所以,在这个问题上,其答案为是,即为,压缩空气的纯度越高,则制得的纯度越高。
3.医用制氮机和工业用制氮机,有区别吗?
医用制氮机和工业用制氮机只是种类不一样,但都属于制氮机,从专业的角度来看,制氮机生产厂家认为还是有本质性的区别,可以从使用规模上观察前者是小规模,而后者则是中等及以上规模。
为了让大家全面性的了解制氮机, 今天上化院和大家一起来聊聊制氮机是怎么使用活性碳,它的内部结构是怎么样的?
1.制氮机为何要使用活性炭?
制氮机使用活性炭,是为了把原料空气里面的油品去除,以此来保证空气洁净度,终得到无油空气。设备使用吸附剂,同样也能起到保护作用,终把制氮机产氮的质量提升。
2.制氮机所制得的,如果要用检测仪进行检测的话,仪器是否要进行校准?
制氮机所制得的,如果用检测仪进行检测的话,那么,是需要进行校准的,而且,一般是定期进行,这样,可以保证检测的准确性。而检测所要使用到的仪器仪表,则是为分析仪这一个。
3.制氮机内部结构是什么?
制氮机的内部结构,其具体来讲的话,是为:其主机是由两个吸附塔构成的,并通过程控阀门进行切换。当压缩空气进入制氮机吸附塔后,分子筛吸附氧气并富集。同时,两个吸附塔交替工作,这样,可以输出合格,来得到这一成品。
上面几个点都是关于制氮机的,是重要内容也是基础。希望大家能认真学习并掌握好基础,只有这样才能把所遇到的问题都给解决了,只有这样才能避免制氮机正常的一个使用,以此来保证设备的工作效率。
一、基础知识
1.气体知识作为空气中含量丰富的气体,取之不竭,用之不尽。它无色、无味,透明,属于亚惰性气体,不维持生命。高纯常作为保护性气体,用于隔绝氧气或空气的场所。(N2)在空气中的含量为78.084%(空气中各种气体的容积组分为:N2:78.084%、O2:20.9476%、氩气:0.9364%、CO2:0.0314%、其它还有H2、CH4、N2O、O3、SO2、NO2等,但含量极少),分子量为28,沸点:-195.8,冷凝点:-210。2.压力知识变压吸附(PSA)制氮工艺是加压吸附、常压解吸,使用压缩空气。现使用的吸附剂碳分子筛佳吸附压力为0.75~0.9MPa,整个制氮系统中气体均是带压的,具有冲击能量。
二、PSA制氮工作原理:变压吸附制氮机是以碳分子筛为吸附剂,利用加压吸附,降压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气,从而分离出的自动化设备。碳分子筛是一种以煤为主要原料,经过研磨、氧化、成型、碳化并经过特殊的孔型处理工艺加工而成的,表面和内部布满微孔的柱形颗粒状吸附剂,呈黑色,其孔型分布如下图所示:碳分子筛的孔径分布特性使其能够实现O2、N2的动力学分离。这样的孔径分布可使不同的气体以不同的速率扩散至分子筛的微孔之中,而不会排斥混合气(空气)中的任何一种气体。碳分子筛对O2、N2的分离作用是基于这两种气体的动力学直径的微小差别,O2分子的动力学直径较小,因而在碳分子筛的微孔中有较快的扩散速率,N2分子的动力学直径较大,因而扩散速率较慢。压缩空气中的水和CO2的扩散同氧相差不大,而氩扩散较慢。终从吸附塔富集出来的是N2和Ar的混合气。碳分子筛对O2、N2的吸附特性可以用平衡吸附曲线和动态吸附曲线直观表现出来:由这两个吸附曲线可以看出,吸附压力的增加,可使O2、N2的吸附量同时增大,且O2的吸附量增加幅度要大一些。变压吸附,O2、N2的吸附量远没有达到平衡(大值),所以O2、N2扩散速率的差别使O2的吸附量在短时间内大大超过N2的吸附量。变压吸附制氮正是利用碳分子筛的选择吸附特性,采用加压吸附,减压解吸的循环周期,使压缩空气交替进入吸附塔(也可以单塔完成)来实现空气分离,从而连续产出高纯度的产品。
三、PSA制氮基本工艺流程:PSA制氮机基本工艺流程示意图空气经空压机压缩后,经过除尘、除油、干燥后,进入空气储罐,经过空气进气阀、左吸进气阀进入左吸附塔,塔压力升高,压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,未吸附的穿过吸附床,经过左吸阀、产气阀进入储罐,这个过程称之为左吸,持续时间为几十秒。左吸过程结束后,左吸附塔与右吸附塔通过上、下均压阀连通,使两塔压力达到均衡,这个过程称之为均压,持续时间为2~3秒。均压结束后,压缩空气经过空气进气阀、右吸进气阀进入右吸附塔,压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,富集的经过右吸阀、产气阀进入储罐,这个过程称之为右吸,持续时间为几十秒。同时左吸附塔中碳分子筛吸附的氧气通过左排气阀降压释放回大气当中,此过程称之为解吸。反之左塔吸附时右塔同时也在解吸。为使分子筛中降压释放出的氧放到大气中,通过一个常开的反吹阀吹扫正在解吸的吸附塔,把塔内的氧气吹出吸附塔。这个过程称之为反吹,它与解吸是同时进行的。右吸结束后,进入均压过程,再切换到左吸过程,一直循环进行下去。制氮机的工作流程是由可编程控制器控制三个二位五通先导电磁阀,再由电磁阀分别控制八个气动管道阀的开、闭来完成的。三个二位五通先导电磁阀分别控制左吸、均压、右吸状态。左吸、均压、右吸的时间流程已经存储在可编程控制器中,在断电状态下,三个二位五通先导电磁阀的先导气都接通气动管道阀的关闭口。当流程处于左吸状态时,控制左吸的电磁阀通电,先导气接通左吸进气阀、左吸产气阀、右排气阀开启口,使得这三个阀门打开,完成左吸过程,同时右吸附塔解吸。当流程处于均压状态时,控制均压的电磁阀通电,其它阀关闭;先导气接通上均压阀、下均压阀开启口,使得这两个阀门打开,完成均压过程。当流程处于右吸状态时,控制右吸的电磁阀通电,先导气接通右吸进气阀、右吸产气阀、左排气阀开启口,使得这三个阀门打开,完成右吸过程,同时左吸附塔解吸。每段流程中,除应该打开的阀门外,其它阀门都应处于关闭状态。
二、变压吸附制氧变压吸附制氧,以沸石分子筛吸附剂为核心,根据吸附剂在较高压力下选择吸附,未被吸附的氧气在吸附塔顶部聚集,作为产品气输出。当处于吸附的吸附塔临近吸附饱和之前,原料空气停止进气,转而向另一只完成再生的吸附塔均压,随后泄压再生。被均压的吸附塔引入原料空气开始吸附。两只吸附塔如此交替重复,完成氧气生产的工艺过程。工业用变压吸附制氧可采用加压吸附,常压解吸流程;超大气压真空解吸流程;穿透大气压真空解吸流程。
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