高纯氮气发生器工作原理
高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气。
高纯氮气发生器根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,**在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断
东宇氮气发生器
高纯氮气发生器工作原理
高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气。
高纯氮气发生器根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,**在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离。只留下氮气随气路输出。制氮机常见的生产故障一般情况下制氮机会存在一些问题如下:1)空气过滤器,冷冻干燥机,空气储罐没有正常排水。

制氮机使用什么方法制取氮气
制氮机是选用物理的办法,以空气为质料将其间的氧和氮别离而取得氮气。运用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧别离的办法,通称PSA制氮。
此法是七十年代敏捷发展起来的一种新的制氮技能。与传统制氮法比较,它具有工艺流程简略、自动化程度高、产气快、能耗低,商品纯度可在较大范围内依据用户需求进行调理,操作保护便利、运转本钱较低、设备适应性较强等特色。
在制氮、制氧领域内运用较多的是碳分子筛和沸石分子筛。
分子筛对氧和氮的别离效果主要是依据这两种气体在分子筛外表的分散速率不一样,碳分子筛是一种兼具活性炭和分子筛某些特性的碳基吸附剂。较小直径的气体分散较快,较多进入分子筛固相,这样气相中就可以得到氮的富集成分。
一段时间后,分子筛对氧的吸附到达平衡,依据碳分子筛在不一样压力下对吸附气体的吸附量不一样的特性,下降i压力使碳分子筛免除对氧的吸附,这一进程称为再生。

深冷空分制氮
深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,已有近几十年的历史。它是以空气为原料,经过压缩、净化,再利用热交换使空气液化成为液空。液空主要是液氧和液氮的混合物,利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气压下,前者的沸点为-183℃,后者的为-196℃),通过液空的精馏,使它们分离来获得氮气。深冷空分制氮设备复杂、占地面积大,基建费用较高,设备一次性投资较多,运行成本较高,产气慢(12~24h),安装要求高、周期较长。综合设备、安装及基建诸因素,3500Nm3/h以下的设备,相同规格的PSA装置的投资规模要比深冷空分装置低20%~50%。深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮,而中、小规模制氮就显得不经济。三级催化,除电解池中两级催化外另有第三极催化,催化剂选用新型贵i金属,使输出的氮气含氧量小于3ppm4。

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