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制氮機大流量分體式如何達到混合氣體分離的目的

更新時間:2018-06-25      瀏覽次數:2288
   制氮機大流量分體式是按變壓吸附技術設計、制造的氮氣發生設備。是以空氣為原料,以碳分子篩為吸附劑,運用變壓吸附原理(PSA),利用充滿微孔的分子篩,對空氣進行選擇性吸附,以達到氧氮分離的目的。
  
  制氮機大流量分體式原理:空氣經壓縮機壓縮過濾后進入聚合物膜過濾器。由于不同氣體在膜中的溶解度和擴散系數不同,不同氣體在膜中的相對滲透率不同。根據這種特點,各種氣體可分為“快氣”和“慢氣”。
  
  當混合氣體在膜兩側壓力差的作用下,氣體透過率是比較快的,如水、氫氣、氦氣,通過膜的硫化氫和二氧化碳,細胞膜的通透性和側被富集,氣體滲透速率相對緩慢,如甲烷,一氧化碳和氮氣、氬氣等氣體被困在膠片側富集,從而達到混合氣體分離的目的。
  
  制氮機大流量分體式是根據變壓吸附原理,采用高品質的碳分子篩作為吸附劑,在一定的壓力下,從空氣中制取氮氣。經過純化干燥的壓縮空氣,在吸附器中進行加壓吸附、減壓脫附。由于空氣動力學效應,氧在碳分子篩微孔中擴散速率遠大于氮,氧被碳分子篩優先吸附,氮在氣相中被富集起來,形成成品氮氣。然后經減壓至常壓,吸附劑脫附所吸附的氧氣等雜質,實現再生。一般在系統中設置兩個吸附塔,一塔吸附產氮,另一塔脫附再生,通過PLC程序控制器控制氣動閥的啟閉,使兩塔交替循環,以實現連續生產高品質氮氣之目的。整套系統由以下部件組成:壓縮空氣凈化組件、空氣儲罐、氧氮分離裝置、氮氣緩沖罐。
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