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
PSA制氮机厂家
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。结果,您终得到了所需纯度的氮。制氮机想必很多人都用到过,但是具体的制氮机操作流程一定很多人都不知道哩,下面我们就来说说制氮机的操作流程吧,尤其是安全上的流程。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。
PSA制氮机的工艺流程和设备简介
在通过空气过滤器除去空气以除去灰尘和机械杂质后,空气进入空气压缩机并被压缩至所需压力。经过严格的脱脂,除水,除尘和净化处理后,输出清洁的压缩空气,确保在吸附塔中使用分子筛。生活。有两个吸附塔配有碳分子筛。当一个塔工作时,另一个塔在减压下减压。清洁的空气进入工作吸附塔。分子筛吸附氧气,二氧化碳和水,流向出口端的气体为氮气和痕量的γ和氧气。另一个柱(解吸柱)使吸附的氧,二氧化碳和水从分子筛孔逸出到大气中。以这种方式,依次进行两个塔,完成氮和氧的分离,并连续输出氮气。变压吸附产生的氮气纯度为95%-99.9%。使用氮气发生器制氮的企业还应获得并生产食品添加剂氮生产许可证。如果需要更高纯度的氮气,则应添加氮气净化设备。变压吸附氮气发生器产生的95%-99.9%的氮气进入氮气净化设备,通过流量计加入适量的氢气,使氢气和氮气中的微量氧气在脱氧器中发生催化反应。净化设备去除氧气。然后,用水冷凝器冷却,蒸汽分离器脱水,然后用干燥器干燥(交替使用两个吸附干燥塔:一次吸附干燥除水,另一次加热解吸排水),得到高纯氮气。氮气纯度可达99.9995%。目前,国内变压吸附中高压力d的生产能力为3000 Nm 3/h。
PSA制氮过程留下吸力:空气压缩机压缩空气后,经过除尘,脱脂,干燥后,进入储气罐,通过进气阀和左吸气阀进入左吸附塔,塔压力上升。压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,未吸附的氮气通过吸附床,并通过左吸入阀和氮气产生阀进入氮气储存罐。这个过程称为左吸,持续数十秒。 。压力均衡:左吸过程后,左吸附塔和右吸附塔通过上下压力均衡阀连接,以平衡两塔的压力。此过程称为均衡,持续2到3秒。右吸:压力均衡后,压缩空气通过进气阀和右吸气阀进入右吸附塔。压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,富氮通过右吸入阀和氮气。阀门进入氮气储罐。这个过程称为右吸,持续数十秒。分析:同时,左吸附塔中的碳分子筛吸附的氧气被左排气阀释放回大气,这个过程称为解吸。分子筛氧气发生器目前仅成熟,具有和氧气发生器。相反,当左塔被吸附时,右塔也被解吸。反吹:为了将从分子筛释放的氧气完全排放到大气中,氮气通过常开常开反吹阀吹扫解吸附吸附塔,塔内的氧气从吸附塔中吹出。该过程称为反吹,其与解吸同时进行。在右吸力完成后,进入压力均衡过程,然后切换左吸过程,并继续循环。氮气发生器的工作过程是通过可编程控制器控制三个二位五通第y导电磁阀,然后电磁阀分别控制八个气动管道阀门的开启和关闭。三个双位五通第y导电磁阀分别控制左吸,压力均衡和右吸状态。左吸,等压和右吸的时间流量已存储在可编程控制器中。
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。另一个柱(解吸柱)使吸附的氧,二氧化碳和水从分子筛孔逸出到大气中。在另一方面,氮分子不能进入孔中,因此它们绕过碳分子筛。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。
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