现在随着各行业的发展,氮氮发生器已广泛应用于化工,电子,食品,机械等行业。氮气是惰性气体,不易与其他气体发生化学反应。因此,大多数氮在该过程中起到抗y化保护作用。不同行业对氮的纯度要求不同。在冶金和化学工业中,氮的纯度通常要求达到99.99%,有些需要99.999%。在食品工业中,已将氮添加到包装中以延长食品的保质期。氮的纯度通常为99.9%或99.99%。在电子工业中用于焊接
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现在随着各行业的发展,氮氮发生器已广泛应用于化工,电子,食品,机械等行业。氮气是惰性气体,不易与其他气体发生化学反应。因此,大多数氮在该过程中起到抗y化保护作用。不同行业对氮的纯度要求不同。在冶金和化学工业中,氮的纯度通常要求达到99.99%,有些需要99.999%。在食品工业中,已将氮添加到包装中以延长食品的保质期。氮的纯度通常为99.9%或99.99%。在电子工业中用于焊接,氮的纯度要求通常为99.99%,有些甚至需要99.999%或99.9995%或更高。4月20日,饮料工业协会发表声明称食品级氮在饮料行业得到广泛应用。他们中的大多数现在使用PSA氮气发生器。通过变压吸附原理获得高纯氮,并根据需要添加纯化装置。 PSA氮气发生器的关键材料是吸附剂。吸附器的质量直接决定了氮气发生器的使用。因为吸附剂需要高度清洁进入的空气。空气的清洁度影响吸附剂的寿命。
九集碳分子筛在PSA氮气发生器中的应用在制造氮气时,了解和了解您想要达到的纯度水平非常重要。一些应用需要低纯度(90%至99%),例如轮胎充气和防火,而其他应用,例如食品和饮料行业或塑料成型中使用的应用,需要高水平(从97到99.999%) )。在这些情况下,PSA技术是理想的。基本上,氮气发生器通过将氮分子与压缩空气中的氧分子分离来起作用。通过吸收压缩空气流中吸附的氧气来实现变压吸附。当分子与吸附剂结合时发生吸附,在这种情况下,氧分子与碳分子筛(CMS)连接。这发生在两个单独的压力容器中,每个压力容器填充有枣碳分子筛,其在分离过程和再生过程之间切换。目前,我们将其称为A座和B座。首先,干净的干燥压缩空气进入A柱,因为氧分子比氮分子小,它们将进入碳分子筛的孔隙。另一方面,氮分子不能进入孔隙,因此它们绕过碳分子筛。完成了氮气注氮设备运行规范的标准化,现场标准化,特殊应急处理措施和管理体系的修订,建立了一套相应的管理软件,以确保安全,顺利的发展。结果,您终得到了所需纯度的氮。该阶段称为吸附或分离阶段。然而,它并没有止步于此。 A列中产生的大部分氮离开系统(准备直接使用或储存),而产生的一小部分氮以相反的方向(从顶部到底部)流入B列。该流动挤压在柱B的预吸附阶段捕集的氧,并且通过释放柱B中的压力,碳分子筛失去其保留氧分子的能力。它们将与筛子分离并通过来自A列的少量氮气从废气中带走。通过这样做,该系统为在下一吸附阶段期间新的氧分子粘附到筛网提供空间。我们称之为“清洁”氧饱和塔再生的过程。
深冷空分制氮原理
深冷制氮不仅可以生产氮气而且可以生产液氮,满意需要液氮的工艺要求,并且可在液氮贮槽内贮存,当出现氮气间断负荷或空分设备小修时,贮槽内的液氮进入汽化器被加热后,送入产品氮气管道满意工艺装置对氮气的需求。深冷制氮的运转周期(指两次大加温之间的间隔期)一般为1年以上,因此,深冷制氮一般不考虑备用。氮气是一种经济适用的吹气,因为氮气与推进剂蒸气混合,没有火灾b炸的危险,并且不会对推进剂系统产生不利影响。而变压吸附制氮只能生产氮气,无备用手段,单套设备不能保证连续长周期运行。
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。根据这一特性,可将各种气体分为“快气”和“慢气”。
当混合气体在膜两侧压力差的作用下,渗透速率相对快的气体,如水、氢气、氦气、硫hua氢、二氧化碳等透过膜后,在膜的渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体,如甲wan、氮气、一yang化碳和qing气等气体则被滞留在膜的侧被富集,从而达到混合气体分离的目的。根据不同的分类方法,即低温空气分离方法,分子筛空气分离方法(PSA)和膜空气分离方法,工业上应用的氮气发生器可分为三种类型。
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