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TAN系列10立方制氮機是根據變壓吸附原理,采用采用高品質碳分子篩(Carbo Mdecular Sieves)分子篩為吸附劑高品質的碳分子篩作為吸附劑,在一定的壓力下,從空氣中制取氮氣。
變壓吸附(Pressure Swing Adsorption,簡稱PSA)是一種*的氣體分離技術,它在當今世界的現場供氣方面具有不可替代的地位。
經過凈化干燥的壓縮空氣,在吸附器中進行加壓吸附、減壓脫附。由于動力學效應,氧在碳分子篩微孔中擴散速率遠大于氮,在吸附未達到平衡時,氮在氣相中被富集起來,形成成品氮氣。然后減壓至常壓,吸附劑脫附所吸附的氧氣等其它雜質,實現再生。一般在系統中設置兩個吸附塔,一塔吸附產氮,另一塔脫附再生,通過PLC程序自動控制,使兩塔交替循環工作,以實現連續生產高品質氮氣之目的。
整套系統由以下部件組成:壓縮空氣凈化組件、空氣儲罐、氧氮分離裝置、氮氣緩沖罐。
10立方制氮機工藝流程
空氣壓縮機:空壓機是提供氣源的主要部分,經過壓縮的空氣首先通入壓縮空氣凈化組件除水、除油后進入空氣凈化組件
4.1空氣凈化裝置
空氣凈化組件由高效過濾器、冷凍干燥機、精過濾器、超精過濾器、催化劑除油器等組成,壓縮空氣進入管道過濾器除去>1μm的微粒及大部分的水,保障冷凍干燥機和后級過濾器的正常使用,經冷凍干燥機使之強制冷卻到5℃左右,使空氣中的水汽凝結成水,通過分水過濾器分離并過濾后,由排污閥排出,使壓縮空氣露點達到-10℃,經精過濾器過濾>0.01μm的微粒及油水,再進入超精過濾器過濾油、水;過濾精度>0.001μm,經除油器中的活性碳吸附殘余的微量的油霧,得到潔凈的壓縮空氣通過管道進入氮氧分離系統,保證分子使用長壽。
4.2空氣儲氣罐組件
空氣儲氣罐其作用是保證系統的平穩用氣,降低氣流脈動 ,起緩沖作用,從而減小系統壓力波動,使壓縮空氣平穩地通過壓縮空氣凈化系統,以便充分除去油水雜質,減輕后續PSA氧氮分離裝置的負荷。同時,在氧氮分離系統進行周期工作切換時,也為氧氮分離系統提供短時間內迅速升壓所需的大量壓縮空氣,從而使吸附塔內的吸附壓力很快上升到工作壓力,保證了設備穩定運行。
4.3氧氮分離系統
氧氮分離系統是制氮機的核心部分,由兩只吸附塔、壓縮裝置、程控閥、等部件組成,我院采用高品質的進口閥門,無泄漏使用壽命長達300萬次以上,為整套裝置提供了可靠的性能保障。
4.4氮氣緩沖罐
氮氣緩沖罐主要是由緩沖罐、粉塵過濾器、流量計、調壓閥、節流閥等組成,以用戶現場提供穩定的氮氣源。總結:通過以上的方案剖析,我們可以對制氮機結構及組成有了一定的認識和理解,但對于不同的環境工況以及不同的工藝使用條件,設備在配置會有一定的選擇性。
技術指標
壓縮空氣表壓 0.80 -1.0Mpa(進氣壓力)
氮氣產量 3-3000Nm3/hr
氮氣純度 ≥96-99.9998%
出口壓力 0.65Mpa (可調)
露 點 ≤-45℃
有效耗氣量 根據用戶需要而定
二氧化碳含量 ∠20ppm
制氮原理:
制氮機是根據變壓吸附原理,采用高品質的碳分子篩作為吸附劑,在一定的壓力下,從壓縮空氣中制取氮氣。
進氣:空壓機把一定壓力的空氣壓進輸送管道,再通過壓縮空氣凈化系統去除其中的水分、油分和灰塵等雜質,到達空氣緩沖罐,經空氣緩沖罐輸送到兩只吸附塔中。
吸附:當經過儲氣罐中的空氣進入吸附塔中,在壓力作用下,氧氣、二氧化碳被迅速吸附. 在吸附未達到平衡時,氮在氣相中被富集起來,形成成品氮氣。然后減壓至常壓,吸附劑脫附所吸附的氧氣等其它雜質,實現再生。一塔吸附產氮,另一塔脫附再生. 使兩塔交替循環工作,以實現連續生產高品質氮氣之目的。
出氣:當吸附過程進行到最佳時刻時(氮氣對氧氣的吸附最小),打開出氣閥門,輸出成品氮氣到氮氣緩沖罐。
排氣:均壓完成后,需要將塔內被分子篩吸附的氣體釋放出去為下一次吸附作準備,程序自動將打開排氣閥,使塔內壓力回到初始狀態,并把分子篩重新具備吸附新空氣的能力。