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南京粉末冶金制氮机好不好择优推荐

如何实现空气中氮气和氧气的分离 空气的主要成分是氮气(占78%)和氧气(占21%),因此,可以说空气是制备氮气和氧气取之不尽的源psa制氧装置泉。氮气主要用于合成氨、金属热处理的保护气氛、化工生产中的惰性保护气(开停车时吹扫管线、易氧化物质的氮封、压料)、粮食贮存、水果保鲜和电子工业等。氧气主要用于冶金、助燃气、废水处理和psa制氮装置化学工业中的氧化剂等。另外在制氮机纯
粉末冶金制氮机好不好






如何实现空气中氮气和氧气的分离

空气的主要成分是氮气(占78%)和氧气(占21%),因此,可以说空气是制备氮气和氧气取之不尽的源psa制氧装置泉。氮气主要用于合成氨、金属热处理的保护气氛、化工生产中的惰性保护气(开停车时吹扫管线、易氧化物质的氮封、压料)、粮食贮存、水果保鲜和电子工业等。氧气主要用于冶金、助燃气、废水处理和psa制氮装置化学工业中的氧化剂等。另外在制氮机纯化装置管道上的取样阀处,可连接微氧仪和微水仪进行检测。如何廉价地分离空气制取氧气和氮气,这是化工工作者长期潜心研究解决的问题。

工业上分离空气的传统方法是采用深制氮机价格冷分离法,即将空气冷却到-150℃以下,再用低温精馏的方法实现分离。该法可以同进得到氮气和氧气,还可以得到液氮和液氧。5Mpa)的氮气纯化达到氮气纯化装置用户所要求的高纯氮,该氮气纯化装置广泛应用于半导体制造、化工、冶金、电力部门等行业。但是,低温精馏法存在能耗高、流程长、启动过程长、设备维护要求高等缺点,因此近十几年来受到了变压吸附法和膜分离法等新兴分离方法的严峻挑战。







氮气纯化装置工作原理

2016-12-09原理:

O2+C——CO2

利用氧气和碳在催化剂作用下反映生成二氧化碳的原理,让氮气通过装有的碳脱氧剂的除氧器,去除氧杂质,再经过吸附干燥除水和二氧化碳,得到高纯氮气。除氧核心部件为碳脱氧剂,碳脱氧剂中含钯氮气纯化装置等,在反应过程中起催化作用,以保证一定温度范围内脱氧容量和脱氧深度。就使得氮气中水分被5A分子筛物理吸附而消除,制氮机纯化后氮气经氮气出口阀输出。

氮气纯化装置是一种以99.5%以下纯度的普氮为原料,利用碳氮气纯化机催化剂除氧,分子筛吸附干燥的氮气无氢纯化设备。它主要由除氧器、热交换器、冷却器、干燥器、仪表控制系统等部件组成。

工作原理

本装置是以普氮(99.9%以上)为原料氮气,先将原料氮气及装有碳催化剂的除氧器加热至300-350℃后,使其进入装有碳催化剂的除氧器,氮气中的氧气与除氧器中的碳催化剂发生反应,生成二氧化碳O2+C→CO2,氮气的氧气在反应中被消耗。经除氧后的氮气再经冷却,然后进入装有分子筛的干燥器进行CO2和微量H2O吸附干燥处理。2)不必储备了大量的设备维修计划,设备备件5)具有j效率6)客户可自由选择所需的维修项目必须是用户的需求h适。从而获得无氢气,含水量、含氧量极低的高纯氮气。

特点:

1、纯气不含氢,适合纯气严格限制氢的场合;

2、原理简单,碳脱氧剂为消耗补充型,脱氧能力始终如新设备一样;

3、气体指标稳定,杂质含量低;

4、可选配自动系统,实现无人值守;

5、应用范围广,对原料气氧含量、压力波动不影响纯气指标;

6、碳脱氧氮气纯化核心部件:3093脱氧剂是一种既不要配氢,也无需用氢气还原再生的烧蚀型惰性气体脱氧剂。其脱氧原理是:气体中的氧和载有活性组分的炭,在活性组分的催化作用下,能在较低的温度定向转化为二氧化碳,脱氧后的气体残氧量小于1ppm,脱除二氧化碳后,便制得高纯气体。该脱氧剂可直接脱除氮、氦、二氧化碳等气体中的氧。与常用的脱氧剂相比具有以下优点:脱氧过程中无氢源,使用安全可靠;脱氧容量大(1500L/kg脱氧剂);操作简单,成本低。要提高当前啤酒、葡萄酒的质量水平档次,所面临的共性问题是:提高它们的风味稳定性。其主要性能指标如下:

脱氧温度:320±20℃

脱氧容量:1200~1500ml/g脱氧剂

空  速:2000~8000h-1

原料气中氧含量:0.01~0.5% (g1.5%)

脱氧后气体中杂质:O21ppm,H21ppm,CO1ppm


浅谈制氮机氮气的优势和注意事项

在目前国内现有的液化天r气工厂中,绝大部分是采用氮气膨胀制冷与含有氮气介质的混合制冷剂液化工艺,而其中的高纯度氮气均来自气化后的液氮,装置对液氮的依赖性非常强,不仅制氮设备增加了生产成本,还存在因液氮供应不及时造成系统停车的危险性。

制氮机氮气代替液氮的优势

制氮机是机电一体化设计实现自动化运行的,设备求购制氮机可实现无人值守:它是一种简便的制氮方法,以空气为原料,能耗仅为空压机所消耗的电能,具有运行成本低、能耗低、等优点:使用方便,产氮气方便变压吸附制氮快捷,且投资较少。制氮机在每天给系统提供氮气密封气的同时,还有较大余量以满足工厂氮气制冷工艺的需要。0bar,调节取样流量计,将气量调至在1左右即可,注意采样气量不宜过大。在严格控制参数的情况下,使制氮机产生的氮气符合液化装置使用要求,充分利用制氮机产生的氮气,从而降低生产运行成本。




运转中的操作程序及注意事项

1、机器整体运转正常后,操作人员缓慢打开分析取气量旋钮,使流量为200—300ml/min,观察氧含量≤3%。

2、操作人员每半小时巡视一次。

3、观察1号车的排气压力是否为额定排气压力,排气温度是否在750℃--100℃之间。

4、观察氮气流量、氧气含量(≤3%)、氮气压力(≥0.8Mpa)、空气压力(≥0.9Mpa)、空气温度(49℃左右)是否在正常值和允许误差范围之内。

5、每半小时检查1号车观油镜上是否能够看见油位,如不能应立即停机。

6、每半小时开动2号车中4台精密过滤器底部的自动排污阀,检查是否工作正常。

7、每半小时开动2号车中相应的各手动排污阀进行排污。

8、当精密过滤器滤芯排污阀有油排出时,应在24小时内检查滤芯。

9、当压缩机及制氮装置任何仪表有报警时,都应立即检查。






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