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PSA制氮機(jī)優(yōu)勢

簡要描述:PSA制氮機(jī)優(yōu)勢
我司生產(chǎn)的制氮設(shè)備廣泛用于冶凍、化工、食品、醫(yī)藥、電子、包裝、消防等領(lǐng)域。

  • 產(chǎn)品型號:LDH-立達(dá)恒
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2025-01-21
  • 訪  問  量:1167

詳細(xì)介紹

PSA制氮機(jī)優(yōu)勢

1.氣體知識氮?dú)庾鳛榭諝庵泻控S富的氣體,取之不竭,用之不盡。它無色、無味,透明,屬于亞惰性氣體,不維持生命。高純氮?dú)獬W鳛楸Wo(hù)性氣體,用于隔絕氧氣或空氣的場所。氮?dú)猓?/span>N2)在空氣中的含量為78.084%(空氣中各種氣體的容積組分為:N278.084%、O220.9476%、氬氣:0.9364%、CO20.0314%、其它還有H2、CH4N2O、O3、SO2、NO2等,但含量極少),分子量為28,沸點:-195.8,冷凝點:-210。2.壓力知識變壓吸附(PSA)制氮工藝是加壓吸附、常壓解吸,必須使用壓縮空氣?,F(xiàn)使用的吸附劑——碳分子篩合適的吸附壓力為0.75~0.9MPa,整個制氮系統(tǒng)中氣體均是帶壓的,具有沖擊能量。

二、PSA制氮工作原理:變壓吸附制氮機(jī)是以碳分子篩為吸附劑,利用加壓吸附,降壓解吸的原理從空氣中吸附和釋放氧氣,從而分離出氮?dú)獾淖詣踊O(shè)備。碳分子篩是一種以煤為主要原料,經(jīng)過研磨、氧化、成型、碳化并經(jīng)過特殊的孔型處理工藝加工而成的,表面和內(nèi)部布滿微孔的柱形顆粒狀吸附劑,呈黑色,其孔型分布如下圖所示:碳分子篩的孔徑分布特性使其能夠?qū)崿F(xiàn)O2、N2的動力學(xué)分離。這樣的孔徑分布可使不同的氣體以不同的速率擴(kuò)散至分子篩的微孔之中,而不會排斥混合氣(空氣)中的任何一種氣體。碳分子篩對O2、N2的分離作用是基于這兩種氣體的動力學(xué)直徑的微小差別,O2分子的動力學(xué)直徑較小,因而在碳分子篩的微孔中有較快的擴(kuò)散速率,N2分子的動力學(xué)直徑較大,因而擴(kuò)散速率較慢。壓縮空氣中的水和CO2的擴(kuò)散同氧相差不大,而氬擴(kuò)散較慢。終從吸附塔富集出來的是N2Ar的混合氣。碳分子篩對O2、N2的吸附特性可以用平衡吸附曲線和動態(tài)吸附曲線直觀表現(xiàn)出由這兩個吸附曲線可以看出,吸附壓力的增加,可使O2N2的吸附量同時增大,且O2的吸附量增加幅度要大一些。變壓吸附周期短,O2N2的吸附量遠(yuǎn)沒有達(dá)到平衡(大值),所以O2、N2擴(kuò)散速率的差別使O2的吸附量在短時間內(nèi)大大超過N2的吸附量。變壓吸附制氮正是利用碳分子篩的選擇吸附特性,采用加壓吸附,減壓解吸的循環(huán)周期,使壓縮空氣交替進(jìn)入吸附塔(也可以單塔完成)來實現(xiàn)空氣分離,從而連續(xù)產(chǎn)出高純度的產(chǎn)品氮?dú)狻?/span>

通過對流程設(shè)計的優(yōu)化,閥門與管路的連接,有效降低了氣體損耗,提高了空壓機(jī)的利用率



氮?dú)猱a(chǎn)量:1-2000Nm3/h

氮?dú)鉂舛龋?9%-99.999%

PSA制氮機(jī)優(yōu)勢

我司自產(chǎn)主營PSA變壓吸附制氮及膜分離制氮。


采用*的裝填技術(shù)使分子篩的吸附效果好








整套系統(tǒng)配置更優(yōu)、占地更小、更加節(jié)能



    制氮機(jī)優(yōu)點

    空氣中各氣體組分在聚合物膜時,都有自己不同的滲透性,滲透率,固氮能力,使機(jī)器性能通過溶解和擴(kuò)散的制氮機(jī),每個組件的聚合物膜更可靠,更經(jīng)濟(jì),更方便,膜分離制氮機(jī)是選擇性滲透的主要制氮機(jī)原理,通過聚合物膜的滲透性快速氣體如氧氣體如氮?dú)夂途徛姆蛛x。

    制氮機(jī)與傳統(tǒng)的方法相比,制氮機(jī)工藝流程簡單,自動化程度高,產(chǎn)氣快(15 ~ 30分鐘),能耗低,純度氮機(jī)可根據(jù)用戶需要在一個大的范圍內(nèi)調(diào)節(jié),操作維護(hù)方便制氮機(jī),運(yùn)行成本低,設(shè)備適應(yīng)性強(qiáng)等特點,有競爭力的氮,氮機(jī)越來越多的中、小型氮?dú)庥脩舻臍g迎。

    制氮機(jī)簡化的設(shè)計概念,至少移動部件,減少可能的故障點,至少使維護(hù)工作,多功能監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)氣體流量、純度,壓力在線全屏幕顯示,提示,故障報警和維護(hù)以空氣為原料制氮機(jī),利用碳分子篩吸附和變壓吸附原理,選擇性吸附的氧和氮,氮和氧的利用碳分子的分離方法

    對比液氮的優(yōu)點

    • 氮?dú)鈨r格上漲

    • 氮?dú)怃撈俊⒍磐吖?、買可保的租賃費(fèi)及不可控因素

    • 更換鋼瓶、液氮罐的成本或者運(yùn)輸費(fèi)

    • 環(huán)保材料 & 危險物料的附加費(fèi)

    • 壓縮氣體或液氮儲存的安全隱患影響正常的安全生產(chǎn)

    設(shè)備特點

          設(shè)備壽命更長久,全自動化,無需人員值守。

          經(jīng)濟(jì)可持續(xù),減少CO2排放。


    氮?dú)庠诟餍袠I(yè)中的應(yīng)用

    1.冶金、金屬加工行業(yè) 用于退火保護(hù)氣、燒結(jié)保護(hù)氣、氮化處理、洗爐及吹掃用氣等。廣泛應(yīng)用于金屬熱處理、粉末冶金、磁性材料、銅加工、金屬絲網(wǎng)、鍍鋅線、半導(dǎo)體、粉末還原等領(lǐng)域。這些行業(yè)有的需要純度大于99.5%的氮?dú)?,有的則要求純度大于99.9995%、露點低于-65℃的高品質(zhì)氮?dú)狻?/span>


    金屬生產(chǎn)和加工制造業(yè)鋼、鐵、銅、鋁制品退火、炭化,高溫爐窯保護(hù),金屬部件的低溫裝配和等離子切割等。 金屬熱處理在光亮退火、光亮淬火等熱處理工藝過程中,為工業(yè)爐提供保護(hù)氣與安全氣,以防止產(chǎn)品的氧化。


    2.化工、新材料行業(yè) 主要用于化工原料氣、管道吹掃、氣氛置換、保護(hù)氣氛、產(chǎn)品輸送等。主要應(yīng)用于化工、氨綸、橡膠、塑料、輪胎、聚氨脂、生物科技、中間體等行業(yè)。不少化工行業(yè)對氮?dú)饧兌纫蟛桓?,很多純度大?/span>98%就可使用。


    丙烯酸氧化防爆,浮法玻璃工藝流程,保護(hù) 化學(xué)工業(yè)在化工工藝中創(chuàng)建無氧氣氛提高生產(chǎn)工藝的安全性,流體輸送動力源等 置換、清洗、密封、檢漏、干法熄焦中的保護(hù)氣;催化劑再生、石油分餾、化纖生產(chǎn)等用氣 石油工業(yè)改進(jìn)石油加工和精煉工藝,油品儲存和油氣田井的加壓,管道清潔和吹掃,溶劑回收等。


    3.食品、醫(yī)藥行業(yè) 主要應(yīng)用于食品包裝、食品保鮮、醫(yī)藥包裝、醫(yī)藥置換氣、醫(yī)藥輸送氣氛。通常制得的氮?dú)膺€要通過除菌、除塵、除水等處理,以滿足該行業(yè)的特殊要求。食品行業(yè)對氮?dú)獾囊蟛桓撸芏?/span>98%以上純度就可滿足要求,醫(yī)藥行業(yè)通常要求純度為99.9%的氮?dú)狻?/span>


    食品行業(yè)用氮量較小時常用膜分離制氮,用量大時多選用變壓吸附方式制氮。 科研和醫(yī)療深度低溫和冷凍治療等。 醫(yī)藥衛(wèi)生制藥原料、藥物充氮包裝、運(yùn)輸以及中草藥防蛀、防腐保護(hù)。 啤酒飲料工藝氣,保鮮,貯存。


    4.電子行業(yè) 用于電子產(chǎn)品的封裝、燒結(jié)、退火、還原、儲存等。主要應(yīng)用于波峰焊、回流焊、水晶、壓電、電子陶瓷、電子銅帶、電池、電子合金材料等行業(yè)。電子行業(yè)對氮?dú)庖笠话惚容^高,通常需要99.9%99.99%、以及99.99%以上的氮?dú)狻?/span>


    電子工業(yè)半導(dǎo)體和集成電路制造過程的氣氛保護(hù),清洗,化學(xué)品回收等。 大規(guī)模集成電路、彩電顯像管、電視機(jī)和收錄機(jī)元件及半導(dǎo)體元件處理的氮?dú)庠础?/span> 在電子元件和半導(dǎo)體元件的生產(chǎn)過程中,需要采用純度達(dá)99.999%以上的氮?dú)庾鳛楸Wo(hù)氣體。目前,我國已將高純氮作為載氣和保護(hù)氣應(yīng)用于彩電顯像管、大規(guī)模集成電路、液晶及半導(dǎo)體硅片等生產(chǎn)過程。


    5.其他使用領(lǐng)域制氮機(jī)除了使用在以上行業(yè)以外,在煤炭、石油、油品運(yùn)輸?shù)缺姸囝I(lǐng)域也得到廣泛使用。隨著科技的進(jìn)步和社會的發(fā)展,氮?dú)獾氖褂妙I(lǐng)域也越來越廣泛,現(xiàn)場制氮(制氮機(jī))以其投資省、使用成本低、使用方便等優(yōu)點已經(jīng)逐漸取代液氮蒸發(fā)、瓶裝氮?dú)獾葌鹘y(tǒng)供氮方式。



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