






PSA變壓吸附制氮原理
碳分子篩可以同時吸附空氣中的氧和氮,其吸附量也隨著壓力的升高而升高,而且在同一壓力下氧和氮的平衡吸附量無明顯的差異。因而,僅憑壓力的變化很難完成氧和氮的有效分離。如果進一步考慮吸附速度的話,就能將氧和氮的吸附特性有效地區(qū)分開來。氧分子直徑比氮分子小,因而擴散速度比氮快數(shù)百倍,故碳分子篩吸附氧的速度也很快,進口液質用氮氣發(fā)生器,吸附約1分鐘就達到90%以上;而此時氮的吸附量僅有5%左右,所以此時吸附的大體上都是氧氣,而剩下的大體上都是氮氣。這樣,如果將吸附時間控制在1分鐘以內的話,就可以將氧和氮初步分離開來,也就是說,吸附和解吸是靠壓力差來實現(xiàn)的,壓力升高時吸附,壓力下降時解吸。而區(qū)分氧和氮是靠兩者被吸附的速度差,通過控制吸附時間來實現(xiàn)的,廣州液質用氮氣發(fā)生器,將時間控制的很短,氧已充分吸附,而氮還未來得及吸附,就停止了吸附過程。因而變壓吸附制氮要有壓力的變化,也要將時間控制在1分鐘以內。
制氮機的原理
制氮機采用氣體分離技術,將氮氣從空氣中的氮氣和氧氣中分離出來。凈化后,合格的壓縮空氣從塔底進入吸附塔,從上到下流經(jīng)整個塔。由于吸附塔是用碳分子篩填充的,cms(碳分子篩)是一種特殊的活性炭。其孔徑分布在氮氣和氧氣的范圍內。當氣體通過時,由于分子直徑不同,表面吸附的氧分子多于氮分子。大部分氮分子處于自由狀態(tài),液質用氮氣發(fā)生器價格,從吸附塔上端流出。一段時間后,cms被吸附的氧分子飽和,需要進行再生,再生是通過降i壓和。因為cms不吸附氣體分子在較低的壓力,大多數(shù)的分子被掏空減壓時間。這一過程稱為解吸。為實現(xiàn)連續(xù)供氣,一塔處于工作吸附狀態(tài),另一塔為再生狀態(tài),液質用氮氣發(fā)生器銷售,為下一步吸附做好準備。
分子篩空分制氮
以空氣為原料,以碳分子篩作為吸附劑,運用變壓吸附原理,利用碳分子篩對氧和氮的選擇性吸附而使氮和氧分離的方法,通稱PSA制氮。此法是七十年代迅速發(fā)展起來的一種新的制氮技術。與傳統(tǒng)制氮法相比,它具有工藝流程簡單、自動化程度高、產(chǎn)氣快(15~30分鐘)、能耗低,產(chǎn)品純度可在較大范圍內根據(jù)用戶需要進行調節(jié),操作維護方便、運行成本較低、裝置適應性較強等特點,故在1000Nm3/h以下制氮設備中頗具競爭力,越來越得到中、小型氮氣用戶的歡迎,PSA制氮已成為中、小型氮氣用戶的首i選方法。
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