系统一般设置两个吸附塔,一个塔吸附氮气,另一个塔解吸再生,由PLC程序控制器控制气动阀的开启和关闭,使两个塔交替循环,达到连续生产优质氮气的目的。整个系统由以下部件组成:压缩空气净化模块、储气罐、氧氮分离装置、氮气缓冲罐。1.压缩空气净化模块空气压缩机提供的压缩空气首先被引入压缩空气净化模块,通过管道过滤器去除压缩空气中大部分的油、水和灰尘,然后通过冷冻干燥机进一步去除,油和灰尘通过精滤器去除,再通过超细过滤器深度净化。
5、工业制氮的 原理原理:工业制氮主要通过空分实现。目前,制氮方法主要有三种:1。冷空气分离法2。分子筛空气分离法。膜空气分离法。冷空气分离法原理及工艺深冷空气分离法是制氮领域最传统、最成熟的方法。它将压缩空气送入冷却装置使其液化,然后进入精馏塔进行精馏,将低比-1/的氧气冷凝产生高比-1/至-0/,最后进入换热器使其接近环境温度。
因此,有必要使用两个吸附罐来连续生产分子筛空气分离法。膜空气分离法原理压缩空气从中空纤维膜分离器的纤维管侧送入,其分离驱动力是中空纤维内腔和外腔(渗透侧)中各组分的分压形成的分压差。当空气沿中空纤维内腔表面流动时,各组分在其分压差的推动下向纤维外渗透。氧气H2O等“快速气体”渗透迅速。
6、制氮机的 原理氮气发生器有三种方法产生氮气:1。PSA制氮法:以气体分子在吸附剂内表面的物理吸附为基础,利用吸附剂在一定压力下对不同气体具有不同吸附能力的特性,将气体分离出来。2.深冷制氮:深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,以空气为原料,经过压缩净化,然后利用热交换将空气液化成液态空气。液态空气主要是液氧和液氮的混合物。利用液氧和液氮的沸点不同(在大气压下,前者的沸点为183℃,后者的沸点为196℃),通过液态空气精馏分离得到氮气。
与其他制氮设备相比,具有结构更简单、体积更小、无切换阀、维护量少、产气更快(≤3分钟)、扩容方便等优点。特别适合氮气 -1/98%以下中小-。而当氮气 纯度在98%以上时,其价格比同规格的PSA制氮设备高出15%以上。希望能帮到你。
变压吸附系统氮气机器是以变压吸附原理为基础,采用优质碳分子筛为吸附剂。在一定的机械作用下,氧气在碳分子筛微孔中的扩散速率远高于氮气。当吸附不平衡时,氮气富集在气相中,形成成品。然后减压至常压,吸附剂脱附吸附的氧气和其他杂质,实现再生。系统中一般设置两个吸附塔,一个塔吸附制氮,另一个塔解吸再生。通过PLC程序自动控制,两塔交替循环工作,达到连续生产高质量的目的氮气。
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8、 氮气发生器的制氮机系统 原理氧气和氮气在分子筛表面的扩散速率不同。直径较小的气体分子(O2)扩散速度较快,进入碳分子筛微孔的气体分子较多,而直径较大的气体分子(N2)扩散速度较慢,进入碳分子筛微孔的气体分子较少。碳分子筛对氮气和氧气选择性吸附的这种差异导致氧气在吸附相中富集,氮气在气相中富集,从而在PSA条件下分离氧气和氮气并获得气相富集。一定时间内不同压力下碳分子筛对氧气和氮气吸附能力的变化曲线:经过一段时间后,分子筛对氧气的吸附达到平衡。根据不同压力下碳分子筛对吸附气体的吸附能力不同的特点,降低压力使碳分子筛脱附氧气,这是一个再生的过程。
常压再生有利于分子筛的完全再生,容易获得高纯度气。变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是根据变压吸附技术设计制造的,通常两个吸附塔并联,全自动控制系统按照特定的可编程顺序严格控制时序,交替进行加压吸附和减压再生,完成氮氧分离,获得所需的高比值纯度 氮气。碳分子筛的动态吸附容量和分离系数决定了制氮机的质量。