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氮气发生器系统原理
2019/5/10 11:38:47

氮气发生器系统原理


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氧分子和氮分子在分子筛表面的扩散速率是不同的。具有较小直径(O2)的气体分子具有较快的扩散速率,更多的分子筛微孔进入碳,以及具有较大直径的气体分子(N2)的扩散速率。较慢,较少的碳进入分子筛的孔中。碳分子筛空气中各种气体的选择性吸附差异导致吸附阶段在短时间内富集氧气。氮气富含于气相中,从而分离出氧气和氮气,并在PSA条件下获得富含气体的氮气。 
 
碳分子筛不同压力下不同压力下氧气和氮气吸附量变化的差异曲线:经过一段时间后,氧气的吸附量由分子筛平衡,根据吸附气体在不同压力下的吸附量不同而不同。碳分子筛的特点是减少了解碳吸收的压力分子筛,即再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和大气压再生。大气再生有利于分子筛的完全再生,使得易于获得高纯度气体。 
 
变压吸附式制氮机(简称PSA氮气发生器)是根据变压吸附技术设计制造的氮气发生装置。通常,两个吸附量为塔并联,自动控制系统根据特定的可编程序列严格控制定时,交替进行压力吸附和减压再生,完成氮 - 氧分离,得到高纯氮。 
 
碳分子筛(CMS)动态吸附容量和分离因子的性能非常好,这决定了氮气发生器的质量。

 
钯催化剂脱氧净化编辑器
一定的流速,氮气和氢气的纯度同时进入装置,在混合器中充分混合,进入装有钯催化剂脱气器的装置中,在脱氧催化剂的作用下脱氢是通过产生2H2 + O2=2H2O的化学反应实现的。 
 
脱氧后,氮气中的水通过冷却器脱水,然后在干燥器中连续干燥氮气,使氮气温度约为露点达-60℃,排列两个干燥器,其中一个是吸附和干燥,另一个饱和。水和空气干燥器再生以准备下一个吸附循环。 
 

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