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发布时间:2022-04-24 02:37:58
制氮机的原理
制氮机采用气体分离技术,将氮气从空气中的氮气和氧气中分离出来。净化后,合格的压缩空气从塔底进入吸附塔,从上到下流经整个塔。若介质含水量过高,温度过高时产生水蒸汽,形成气泡包容在塑性状态中的PE中,将使PE提前老化。由于吸附塔是用碳分子筛填充的,cms(碳分子筛)是一种特殊的活性炭。其孔径分布在氮气和氧气的范围内。当气体通过时,由于分子直径不同,表面吸附的氧分子多于氮分子。大部分氮分子处于自由状态,从吸附塔上端流出。一段时间后,cms被吸附的氧分子饱和,需要进行再生,再生是通过降i压和。因为cms不吸附气体分子在较低的压力,大多数的分子被掏空减压时间。这一过程称为解吸。为实现连续供气,一塔处于工作吸附状态,另一塔为再生状态,为下一步吸附做好准备。
氮气发生器技术特点:
·可进行模块化堆叠升级,可与空压机集成使用
·无需维护,连续不间断的情况下可自动运行自我更新
·微电脑控制系统,液晶面板触摸屏设计,可显示预警菜单及功能参数
·氮气发生器具有待机模式功能,显著降低能耗
·机身采用隔音设计及防腐防静电处理,耐用美观
·氮气发生器可长时间7天/24小时不间断、安全运行
制氮机新型的有机防火材料的特点
制氮机新型的有机防火材料的特点:
1、阻燃性能好,氧指数高制氮机新型的有机防火材料无须加阻燃剂,酚醛FRP的氧指数可大于50,带填料的酚醛FRF氧指数甚至可以达到70以上。5、氮气发生器使用一段时间后,电解液会逐渐减少,电解液位接近下限时应及时补充水,此时只需加蒸馏水或去离子水即可,加液时不要超过上限水位线。而既使阻燃聚酯FRP氧指数也仅为2917,其它无阻燃剂的材料的氧指数为:环氧树脂1918,聚乙烯1718,聚丙i烯1717,聚氨酯20。
2、发烟度低以UL—723烟道试验,酚醛FRP的发烟指数为7,而聚氨酯、聚氯i乙烯为400,C8H8为300;以 NBS烟腔法测烟密度,环氧树脂、聚氨酯均随燃烧时间加长而烟密度增大,10min均超过400,而酚醛FRP变化很小,仍在10以下。变压吸附制氮机6、电子元器件行业应用:用氮气选择性焊接、吹扫和封装,科学的氮气惰性保护已经被证明是成功生产高品质电子元器件一个必不可少的重要环节。这种燃烧状态下极低的发烟性,能有效挽救火灾现场的生命。
3、耐高温,耐热稳定性好。制氮机是指以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备,根据分类方法的不同,即深冷空分法、分子筛空分法和膜空分法,那么制氮机的特点有哪些呢。酚醛FRP在150℃~200℃时的力学性能保持率为92%~,热变形温度大于300℃,使用温度可达230℃以上。此外,新型酚醛FRP的热膨胀系数约为玻璃钢的1/2,为工程塑料的1/10。制氮机新型的有机防火材料有着良好的耐高温、耐热性使酚醛FRP在小火时能不变形,极高的氧指数保证了其遇火难燃烧,而优良的发烟性能确保发生大火时也只会发出极其有限的烟量,可以有效地保护火灾现场人员的生命安全。
钢瓶氮气需要向气体供应商购买,一般采用深冷分离法从空气中获得,适合大规模工业制氮;氮气发生器的种类、原理和结构多种多样,从原理上来讲,一般分为三种,即:电解法、膜分离法,以及变压吸附(PSA)&碳分子筛法。
一 电解法制氮
氮气发生器使用电解法制氮原理的氮气发生器,其主要特点就是仪器具有电解液储液桶
其主要原理是:原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离,只留下氮气随气路被输出。
氮气发生器
二 膜分离法制氮
利用膜(中空纤维膜)分离法制氮的基本原理是:当两种或两种以上的气体混合物通过中空纤维膜时, 由于气体在膜中的溶解度和扩散系数有差异, 因而这些气体在膜中的相对渗透率是不同的。当混合气体在驱动力(膜两侧压力差) 作用下通过中空纤维膜时, 渗透速率相对快的气体, 如水、氢气、硫i化氢、二氧化碳等, 快速透过膜进入膜的另一侧。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。
一般而言,采用膜分离制氮得到的氮气纯度<99.9%,可以用在一般的常量分析之中。
三 变压吸附(PSA)&碳分子筛法制氮
1 变压吸附的原理
氮气发生器变压吸附是用于分离混合气体,提取某一气体组分的技术,是指在系统温度维持不变的情况下,通过升高或降低系统的压力来不断地改变吸附剂的吸附量从而达到组分分离的方法;主要体现在较高压力下进行吸附,在较低压力下(常压或真空)使吸附的组分解吸出来,从而得到得到气体产物。高纯氢气发生器的特点1、高纯氢气发生器对配套设施要求低,只需220V交流电源即可工作。
2 变压吸附用于氧氮分离
实验室制氮过程中常使用分子筛作为变压吸附中的吸附剂,因此有的厂家称之为碳分子筛法。
制氮的基本过程为:
(1)在采用碳分子筛为吸附剂时,碳分子筛对氧氮的吸附速度相差很大。
(2)氮气流出后,通过降低压力,分子筛表面上被吸附的氧分子等被解吸排出,从而吸附剂得以再生。
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