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东莞市特洛伊压力容器制造有限公司
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制氮机工作原理结构图
作者:特洛伊制氮机厂家 发布日期:2020-05-05 01:13

  制氮机工作原理结构图
 
  制氮机工作原理的结构图如下:
 
  制氮机在常温下采用变压吸附(PSA)原理分离空气以产生高纯度氮气。通常,两个吸附塔并联连接,进口的气动阀由进口的PLC自动操作。交替进行压力吸附和减压再生,以完成氮气和氧气的分离,并获得所需的高纯度氮气。

制氮机工作原理结构图
 
  分子筛可以同时吸附空气中的氧气和氮气,其吸附能力也随压力的增加而增加,在相同压力下,氧气和氮气的平衡吸附能力没有明显差异。
 
  因此,仅靠压力变化就难以完成氧和氮的有效分离。如果进一步考虑吸附速率,则可以有效地区分氧和氮的吸附特性。氧的分子直径小于氮的分子直径,因此扩散速率比氮的扩散速率快数百倍。因此,碳分子筛的吸附速度也非常快,在约1分钟内可达到90%以上。而氮的吸附量仅为5%左右,因此此时吸附主要是氧气,其余大部分是氮气。
 
  扩展数据
 
  特洛伊氮气发生器不仅可以生产氮气,还可以生产液氮以满足液氮的工艺要求,并且可以存储在液氮储罐中。当间歇性氮气负荷或空气分离设备的维修不多时,储罐中的液氮被加热到化油器后,被送入产品氮气管道中,以满足工艺设备对氮的需求。
 
  特洛伊制氮机的运行周期(指两次大加热之间的间隔)通常超过1年。因此,特洛伊制氮机木马氮气发生器通常不考虑备份。变压吸附制氮法只能产生氮气,没有后备手段,单套设备不能保证连续长期运行。
 
  膜空气分离会产生氮气。空气被压缩机压缩和过滤,然后进入聚合物膜过滤器。由于膜中各种气体的溶解度和扩散系数不同,因此膜中不同气体的相对渗透率也不同。根据该特性,可以将各种气体分为“快气体”和“慢气体”。
 
  在膜两侧之间的压力差的作用下,具有相对较高渗透速率的气体(例如水,氢,氦,硫化氢和二氧化碳)穿过膜并在渗透侧富集膜的较慢的气体(例如甲烷,氮气,一氧化碳和氩气)保留在要富集的膜一侧,从而达到分离混合气体的目的。

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