资料摘要
资料下载以空气为原料,l利用物理的方法,将其中的氧和氮分离而获得。 [编辑本段]类型 工业中有三种,即深冷空分法、分子筛空分法(PSA)和膜空分法。 A深冷空分制氮 深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,已有近几十年的历史。它是以空气为原料,经过压缩、净化,再利用热交换使空气液化成为液空。液空主要是液氧和液氮的混合物,利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气压下,前者的沸点为-183℃,后者的为-196℃),通过液空的精馏,使它们分离来获得氮气。深冷空分制氮设备复杂、占地面积大,基建费用较高,设备一次性投资较多,运行成本较高,产气慢(12~24h),安装要求高、周期较长。综合设备、安装及基建诸因素,3500Nm3/h以下的设备,相同规格的PSA装置的投资规模要比深冷空分装置低20%~50%。深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮,而中、小规模制氮就显得不经济。 B分子筛空分制氮 以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,故在1000Nm3/h以下制氮设备中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的首选方法。 C膜空分制氮 以空气为原料,在一定压力条件下,利用氧和氮等不同性质的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。和其它制氮设备相比它具有结构更为简单、体积更小、无切换阀门、维护量更少、产气更快(≤3分钟)、增容方便等优点,它特别适宜于氮气纯度≤98%的中、小型氮气用户,有最佳功能价格比。而氮气纯度在98%以上时,它与相同规格的PSA制氮设备相比价格要高出15%以上。 [编辑本段]工艺概述 目前在制氮、制氧领域内使用较多的是碳分子筛和沸石分子筛。分子筛对氧和氮的分离作用主要是基于这两种气体在分子筛表面的扩散速率不同,碳分子筛是一种兼具活性炭和分子筛某些特性的碳基吸附剂。碳分子筛具有很小微孔组成,孔径分布在0.3nm ~ 1nm之间。较小直径的气体(氧气)扩散较快,较多进入分子筛固相,这样气相中就可以得到氮的富集成分。
膜分离和分子筛的技术特点
简介:膜分离技术特点 膜设备相对尺寸较小,重量轻,结构简单,可以为实验室节省更多空间。 噪音小,这也就意味着氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作,无需将发生器放在另外一个房间。 相对分子筛技术,膜分离的氮气纯度较低。 售后维护相对简单,但维护成本高。 膜使用寿命相对较短,基本每年都需要进行膜的更换。 分子筛技术特点 产生氮气纯度高,最高可以达到99.9995%。 氮气露点低,使用前段同样处理深度的压缩空气,分子筛吸附技术产生的氮气露点可以达到-45℃~-50℃(而膜分离技术一般只有-30℃~--35℃)。 性能稳定,使用寿命长,在正常情况下,可以使用5-8年(而分离膜一般每年需要更换,且纯度衰竭比较严重)。 同等纯度下,耗气量低,这样可以节约能耗,更适应国家提倡的碳减排、碳中和政策(同样纯度流量的氮气产品下,使用PSA技术比膜分离节约30%-40%电能)。 应用的设备普遍体积较大,设备较重。
如何去评定氮气发生器好与不好
简介:氮气发生器选择性地去除氮气以外的其他分子,包括氧气、水份等。分离过程中还有哪些分子未被除去呢?首先是氩气,但由于是惰性气体,不会对LC-MS的灵敏度、离子源污染或爆炸造成任何风险。所以,将其归入氮气含量中是完全没有问题的。但其他的像碳氢化合物、硅氧烷类、邻苯二甲酸酯类、灰尘、溶剂、清洁用化学品(例如地板清洁材料等)等都会污染离子源,并出现在质谱图上。实际上,氮气发生器产生氮气的质量还取决于周边的空气质量。如今的环境污染日益增多,诸如汽车尾气、电站以及化工厂排放、化学制品、食品生产加工、日常工作中使用的溶剂、VOC(想想买新车或家具以及粉刷我们的办公室或公寓时的味道,我们将花费大量的时间和精力来去除这些气味,这些气味通常是VOC释放的)等都将出现在环境空气中。因此,一个好的氮气发生器需要一个完善的去除杂质的过程。高纯氮气发生器。 氮气发生器选择性地去除氮气以外的其他分子,包括氧气、水份等。分离过程中还有哪些分子未被除去呢?首先是氩气,但由于是惰性气体,不会对LC-MS的灵敏度、离子源污染或爆炸造成任何风险。所以,将其归入氮气含量中是完全没有问题的。但其他的像碳氢化合物、硅氧烷类、邻苯二
氮气发生器主要组成系统有哪些
简介:氮气发生器根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成 氮气发生器根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,zui后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离。只留下氮气随气路输出。 氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氮采用物理吸附法和电化学分离法相结合的方式直接从空气中提取高纯氮气,电解池采用全不锈钢结构,贵重金属催化物制作催化层,使氮气纯度大幅度提高。 氮气发生器特点与优势: 在标准分析时,可以用作载气和燃气; 利用压缩空气来生产氮气或者零级氮气,随用随生产; 可再生的碳分子塞填充柱来除掉氧气和水汽; 催化裂解炉来除掉碳氢化合物(以甲烷来计算),碳氢化合物浓度低于0.05ppm; 启动时间很短; 维护简单,仅需每年定期更换过滤器滤芯; 小巧,可叠放。
使用氮气发生器都有哪些操作步骤
简介:采用先进的色谱分离方法技术可以连续产生高纯度的氮气,将空气压缩泵供给的气体导入分子筛,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过分子筛除去,只允许氮气通过分子筛并进入蓄气池,在储气罐里调节合适的压力和流速后就可以直接使用,这是氮气发生器的工作原理。 采用先进的色谱分离方法技术可以连续产生高纯度的氮气,将空气压缩泵供给的气体导入分子筛,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过分子筛除去,只允许氮气通过分子筛并进入蓄气池,在储气罐里调节合适的压力和流速后就可以直接使用,这是氮气发生器的工作原理。 氮气发生器的完整使用操作步骤: 1、打开包装箱,取出设备,检查设备外观,校队装箱单。 2、加入电解液:将150克分析纯氢氧化钾(KOH)用约500ml蒸馏水稀释并溶解,冷却后用漏斗从进液口注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处。 3、将设备后面板上氮气输出口上的密封压帽拧紧。 4、将“空气输入”口上的密封压帽取下,然后用φ3mm管与空气源连通,先打开空气,否则易发生故障。待空气压力超过0.4Mpa后再打开电源。 5、开机: (1)接通电源,启动开关,观察流量(排空流量)显示,此时显示值应为:ZN
土壤风干箱的节能设计与环保优势
简介:土壤风干箱是用于土壤样品干燥处理的重要设备,广泛应用于农业、环境监测和科研等领域。随着节能环保理念的深入人心,土壤风干箱的设计和使用也逐渐向节能和环保方向发展。本文将探讨土壤风干箱的节能设计与环保优势,帮助用户更好地理解和选择节能环保型设备。 一、节能设计 高效节能加热器:采用高效节能加热器,能够显著提高加热效率,降低能耗。例如,采用PTC加热器,其加热速度快、热效率高,能够在短时间内达到设定温度。 智能温控系统:智能温控系统能够根据设定的温度和实际温度自动调节加热功率,避免过度加热,从而达到节能的效果。同时,智能温控系统还能够实时监控和调整箱内温度,确保干燥效果。 优化的空气流通设计:通过优化箱体内空气流通设计,能够提高温度均匀性和干燥效率,减少不必要的能量消耗。 低功耗风扇:采用低功耗风扇,能够在保证空气流通的前提下,降低功耗,延长使用寿命。 自动待机模式:在长时间不使用的情况下,设备会自动进入待机模式,降低能耗,延长设备使用寿命。
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