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PARKER氮氣發生器的制氮技術有五個不同點

2023-8-23  閱讀(658)

PARKER氮氣發生器的制氮技術有五個不同點

 1、尺寸和重量
  氮氣膜尺寸小,重量輕,結構緊湊,輕盈小巧,對于空間很有限的實驗室而言無疑是的選擇。
  2、噪音
  膜分離技術不產生任何噪音,這也就意味著膜分離氮氣發生器能放在應用儀器旁邊,無需將發生器放在另外一個房間,從而減少了管道延長所產生的額外費用,也避免了管道漏氣的風險。
  3、純度
  氮氣在不同分析儀器中所起的作用不同,所以對純度的需求也不同。理想化狀態下,變壓吸附所能達到的純度要優于膜分離技術。但變壓吸附所產生的氮氣純度與進氣量、壓力、氣源質量都有很大的關系,氮氣發生器如果氣源不潔凈或者氣量壓力不夠,那純度會大大降低,不能單純認為變壓吸附純度高。
  4、露點,含水量
  決定氮氣露點含水量的因素,除了分離技術外,進氣質量和過濾系統也至關重要。對于碳分子篩的變壓吸附,如果前端處理不當,不僅除水能力下降,而且會污染碳分子篩,久而久之碳分子篩就失去了吸附的能力。對于膜分離,如果有較好的前端處理和除水設計,同樣可以有效除水,降低露點。
  5、維護保養
  膜分離技術移動部件少,所以維護簡單。一旦發生器出了問題,小而輕的氮氣膜占用空間小,讓發生器的維護以及零配件的換都方便,同時,也降低了維護和維修成本,節約了時間。
  另外氮氣膜的工作無需很多電子部件的管理和控制,所以可以將多的電子部件用于監控核心技術參數,保證了發生器的穩定性。氮氣發生器變壓吸附相對移動部件、電子控件都多,所以維修維護較為繁瑣。

氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。



碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線:


一段時間后,分子篩對氧的吸附達到平衡,根據碳分子篩在不同壓力下對吸附氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,這一過程為再生。根據再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利于分子篩的再生,易于獲得高純度氣體。


高純氮氣發生器

高純氮氣發生器

變壓吸附制氮機(簡稱PSA制氮機)是按變壓吸附技術設計、制造的氮氣發生設備。通常使用兩吸附塔并聯,由全自動控制系統按特定可編程序嚴格控制時序,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣。


碳分子篩(CMS)的動態吸附量和分離系數的性能優

氮氣發生器

氮氣發生器

劣決定了制氮機的好壞。





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