模组式制氮机和PSA制氮机是两种不同的制氮设备,它们在工作原理、结构特点、应用领域等方面存在一些差异。在选择比较好制氮机时,需要根据实际需求和应用场景进行综合考虑。一、模组式制氮机和PSA制氮机的不同点工作原理:模组式制氮机采用物理方法提取空气中的氮气,通过分子筛技术实现氮氧分离。而PSA制氮机则是一种基于变压吸附(PressureSwingAdsorption)原理的制氮设备,利用分子筛对不同气体分子“吸附”性能的差异将气体混合物分开12。结构特点:模组式制氮机通常由多个氮气生成模块组成,每个模块都可以单独工作,具有结构紧凑、占地面积小、维护方便等特点。而PSA制氮机则通常采用单塔或双塔结构,具有较大的占地面积和较高的设备成本1。应用领域:模组式制氮机适用于氮气纯度要求不高、用气量较大的场景,如食品包装、化工生产等。而PSA制氮机则适用于氮气纯度要求较高、用气量相对较小的场景,如电子、冶金、医药等行业1。 制氮机技术创新,推动相关行业持续发展。东莞模组式制氮机哪家好
变压吸附制氮机是以碳分子筛为吸附剂,利用加压吸附,降压解压的原理从空气中吸附和释放氧气,从而分离出氮气的自动化设备。在吸附平衡情况下,任何一种吸附剂在吸附同一气体时,气体压力越高,则吸附剂的吸附量越大。反之,压力越低,则吸附量越小。如图所示:如上所述,在空气压力升高时,碳分子筛将大量吸附氧气、二氧化碳和水分。当压力降到常压时,碳分子筛对氧气、二氧化碳和水分的吸附量非常小。变压吸附设备主要由A、B二只装有碳分子筛的吸附塔和控制系统组成。当压缩空气(压力一般为)从下至上通过A塔时,氧气、二氧化碳和水分被碳分子筛所吸附,而氮气则被通过并从塔顶流出。当A塔内分子筛吸附饱和时便切换到B塔进行上述吸附过程并同时对A塔分子筛进行再生。所谓再生,即将吸附塔内气体排至大气从而使压力迅速降低至常压,使分子筛吸附的氧气、二氧化碳和水分从分子筛内释放出来的过程。 东莞模组式制氮机哪家好制氮机是工业生产中不可或缺的设备,用于制取高纯度氮气。
设备安装:将空气压缩机、空气储罐、空气冷却器、空气干燥机、过滤器等辅助设备按照工艺流程顺序安装到位,并确保连接牢固、密封可靠。安装制氮机主机,确保其与辅助设备的连接正确、稳固。安装氮气缓冲罐和氮气纯化装置,确保氮气输送管道的连接正确、无泄漏。安装控制系统,包括传感器、仪表、控制柜等,确保控制线路连接正确、可靠。管道连接:根据工艺流程图,进行压缩空气管道、氮气输送管道和控制线路的连接。使用合适的管道材料、接头和密封件,确保管道连接牢固、无泄漏。对管道进行支撑和固定,防止因振动或外力导致管道松动或损坏。
制氮机的分子筛吸附过程,碳分子筛的孔径分布特性使其能够实现O2、N2的动力分离。这样的孔径分布可使不同的气体以不同的速度扩散至分子筛的微孔之中,而不会排斥混合气中的任何一种气体。碳分子筛对O2和N2的分离作用是基于这两种气体的动力学直径的微小差别,O2分子的动力学直径较小,因而在碳分子筛的微孔中有较快的扩散速度,N分子的动力学直径较大,因而扩散速度较慢。压缩空气中的H2O和CO2的扩散同氧相差不大,而Ar扩散较慢。很终从吸附塔富集出来的是N2和Ar的混合气体。制氮机为航空航天领域提供了高质量的氮气保障。
制氮机纯度不够或气量不足的情况可能由多种因素导致。以下是对这些原因的分析以及相应的处理措施:制氮机纯度不够的原因:原料气体的洁净度:如果原料气体含有过多的油、水、尘等杂质,制氮机制出的氮气纯度会受到影响。设备设计和制造质量:制氮机的设计和制造质量直接影响氮气纯度。如果设备材料或制造工艺不精确,可能会产生混杂或杂质气体。操作和维护方法:在操作和维护过程中,如果操作不当或维护不及时,可能会导致氮气中混入其他气体或杂质。碳分子筛的使用年限:碳分子筛的吸附能力会随着使用年限的增加而失效,通常需要每5到8年更换一次。阀门和气动元件的故障:阀门串气、无法闭合或密封,会导致空气与氮气混合,从而降低纯度。在能源领域,制氮机为能源开发提供了稳定可靠的支持。东莞模组式制氮机哪家好
通过制氮机,企业可以有效降低生产成本,提高生产效率。东莞模组式制氮机哪家好
不合格氮气排空系统:变压吸附氮气设备的出气口有一取样管路,氮气分析仪从设备开机起就在线监测出口氮气纯度指标。在氮气分析仪上可以设定好氮气纯度允许的下限值,当出口氮气纯度低于设定的下限值时,氮气分析仪就会送出控制信号分别到PLC和电磁阀,相应的电磁阀得电后开始动作,关闭用户管路出气阀并同时打开不合格氮气排空阀门,实现自动排空。当纯度恢复到设定的下限值以上时,电磁阀失电,用户管路出气阀打开,并同时关闭不合格氮气排空阀,氮气送入用户点。在氮气不合格排空的同时,PLC也在计时,当不合格氮气排空的时间超过设定值时,PLC会自动关闭整机,等待故障处理东莞模组式制氮机哪家好
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