碳分子筛维修故障
制氮机粉化是指制氮机碳分子筛粉化,什么有事制氮机碳分子筛粉化呢!制氮机碳分子筛粉化有什么症状呢?下面我为大家一一分析:
碳分子筛粉化体现的就是制氮机供气站里外到处黑乎乎的,设备周围有很多碳分子粉末
制氮机纯度不达标(在P860氮气分析仪准确的情况下)
制氮机出口也会出现大量喷灰
制氮机连接的两只气动角座阀阀芯磨损。
4a分子筛活化粉
碳分子筛维修故障
制氮机粉化是指制氮机碳分子筛粉化,什么有事制氮机碳分子筛粉化呢!制氮机碳分子筛粉化有什么症状呢?下面我为大家一一分析:
碳分子筛粉化体现的就是制氮机供气站里外到处黑乎乎的,设备周围有很多碳分子粉末
制氮机纯度不达标(在P860氮气分析仪准确的情况下)
制氮机出口也会出现大量喷灰
制氮机连接的两只气动角座阀阀芯磨损。
制氮机为什么会粉化,碳分子筛为什么会粉化,制氮机粉化的罪魁祸首是什么、碳分子粉化原因又是什么?
碳分子粉化的原因就是进入制氮机吸附塔内装载的碳分子筛松动,经过压缩空气来回冲刷摩擦,碳分子粉碎。
中空玻璃制作过程中的几个质量控制要点
【玻璃网】一、插角连接处
我们常用的槽铝式的中空玻璃要求双道密封,无论哪一道的密封出现问题终都会导致中空玻璃密封失效。内道密封用的是丁基胶,现行的国内国外的机械工艺都不能保证插角连接处的有效密封。其次,随着温度的升高,颗粒的规则度越来越好,六角片状的结构越加规则。插角连接处的问题,目前采取的都是补救措施---即由丁基胶涂布工手工填堵铝条插角的外侧。
首先我们确定一个前提,就是无论哪一道的密封出现问题终都会导致中空玻璃密封失效;然后我们对这种把丁基胶通过手工填堵铝条插角外侧的工艺做一下评价:生产工艺中的落后的手工环节。
并且,您如果到车间去观察一下就会发现,几乎每一个插角连接处所填堵的丁基胶都不足够-即大多数的插角连接处还是单道密封,这会直接导致中空玻璃的密封失效。关于这一环节车间质管部门肯定有所重视,但为什么还会绝大多数填堵不满呢,我认为有两个因素:一是工人基本都是基本工资加计件工资,这一环节粗略一些可以节约较多的时间;二是这种工艺操作较为烦琐且做与不做或做多做少外观观察不到。主要用于淬火钢、合金钢的细磨和精磨,磨加工螺纹和齿轮等,活性氧化铝微粉还可用于精密铸造及耐火材料。
折弯铝格条在四个角处是连续折弯的,插角连接处密封与直线处基本一致。较弱的部分体现在直插连接处。在北京和上海的几个玻璃深加工的大厂我观察到,直插连接处基本都是填满了的。为什么呢-因为操作简便且几乎不浪费时间。主要适用于各种氨基酸工业,精制白砂糖脱色、变压吸附工业、吸附干燥空气、食品添加剂、等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。因此推断,折弯铝条即将推广开来。但是折弯铝条的价格过高,许多厂家不能接受,因此推断,新产品将随着的竞争发展而出现,从而使问题得到解决。
以上提醒我们:注意插角连接处的密封,填堵充足。
变压吸附(PSA)制氮技术
变压吸附是如何工作的
当你自己生产氮的时候,自己要做多少纯度的氮气是非常重要的。有些应用需要低纯(介于90 -
99%之间),如轮胎充气和防火,而其他应用,如食品和饮料行业或塑料成型,则需要高纯(从97到99.999%)。在这些情况下,PSA技术是和的方法。
本质上,制氮机的工作原理是将压缩空气中的氮气与氧气分离。变压吸附是通过吸附从压缩空气中捕获氧气来实现的。吸附发生在分子与吸附剂结合时,此时氧分子与碳分子筛(CMS)相连。所以杂质的存在往往对耐火材料起到助溶作用,对材料抵抗高温作用却有严重危害。这发生在两个单独的压力容器中,每个容器都充满CMS,在分离过程和再生过程之间切换。我们称它们为A塔和B塔。

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