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变压吸附氮气发生器 分子筛制氮机 AYAN-100LB 大流量高纯度氮气发生器
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产品描述

产品属性杭州川一 发货地浙江杭州 质保质保一年,终身服务

变压吸附氮气发生器 分子筛制氮机 AYAN-100LB 大流量高纯度氮气发生器

氮气用发生器对气相结果有影响。
氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系,氮气发生器的工作原理大致分为三种:
1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式
2.采用中空纤维膜分离
3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离
电化学分离法和物理吸附法:
采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。

氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。
碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线:
一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的再生,易于获得高纯度气体。 变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。 碳分子筛(CMS)的动态吸附量和分离系数的性能优劣决定了制氮机的好坏。

氮气流量不达标有几个问题
1、制氮机定制时是否有需求的产气量
2、制氮机故障,长时间未保养。
3、电磁阀故障变压吸附氮气发生器2

氮气发生器到底是选择PSA变压吸附还是膜分离技术?
关于如何选择氮气发生器(也称制氮机),选择哪种制氮技术好的问题?可以说目前从技术角度上讲,氮气发生器制氮技术基本上就是三种,有碳分子筛变压吸附、中空纤维膜分离法、电化学制氮法,这三种技术各有优劣,用途更广还要数PSA变压吸附和膜分离这两种。
氮气发生器(也称制氮机)运用这两种技术的较多,今天就和大家一起来说说这两种技术的制氮原理以及各自特点,如有不准确的地方,望大家补充:
变压吸附技术
变压吸附是以空气为原料,以碳分子筛为吸附剂的一种制氮技术,是一种多孔疏松的碳颗粒,当压缩空气通过碳分子筛时,不同的气体分子直径以及气体本身的分子属性,会通过碳分子筛进行吸附,如空气中的水汽和氧气,然而氮气却不会被吸附,从而达到被分离被收集的目的;变压吸附的过程就是吸附解压-再吸附解压的重生过程。
膜分离技术
然而膜分离技术也是以空气为原料,压缩空气通过中空纤维膜,由于不同气体分子直径不同,当空气通过膜的时候,分子直径较小的氧气、二氧化碳和水蒸汽会通过中空纤维膜管道上的小孔,进而排到大气中去。在膜的出口,大分子直径的氮气分子和惰性气体氩气都被收集起来,从而完成氮气的提取过程。
从上面简述来看,基本可以看到它们的一些区别,但还不是很明显,下面我们就各自特点来做个分析比较,如纯度,流量、大小、噪音等。
两种技术对比来说:
1、纯度
氮气在不同分析仪器中所起的作用不同,所以对纯度的需求也不同,在同等条件状态下,如进气量、压力、气源质量、过滤系统等,变压吸附所能达到的大纯度比膜分离技术高得多;目前市场技术膜分离技术纯度在99.5%这个位置,碳分子筛变压吸附基本能到59的纯度了,无限接近钢瓶气了。
2、流量和体积大小
不管是采用碳分子筛还是膜分离技术的氮气发生器,其大小都是和氮气有关系,流量越大,其占用空间也会越大,不过流量小的时候膜分离空间占优势,如果是流量大的话应该还是分子筛的变压吸附更占优势。
3、露点或含水量
从理论上来看,变压吸附的除水能力较优于膜分离,对于碳分子筛的变压吸附,如果处理不当,不仅除水能力下降,还会导致碳分子筛粉化弱化甚至失去吸附能力,对于膜分离而言,那就是怕水怕油啦,处理不当的话纤维膜也会失去吸附能力,纤维膜也得作废。


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