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碳分子筛是一种碳素吸附剂,由碳组成的多孔物质,孔结构模型为无序堆积碳素结构。碳分子筛是非计量化合物,其重要性质是基于它的微孔结构。它分离空气的能力,取决定于空气中各种气体在碳分子筛微孔中的不同扩散速度,或不同的吸附力,或两种效应同时起作用。在一定压力下,利用空气中氧、氮在碳分子筛表面吸附量的差异,即碳分子筛对氧的扩散吸附远大于氮,通过可编程序控制气动阀组的启闭,达到两塔交替加压吸附、减压解吸的循环过程,完成氮氧分离,得到所需纯度的氮气。
膜分离法:膜分离空分是80年代国外兴起的**,属于高分子材料科学,它是21世纪**产业之一,国际上有“谁掌握了膜技术,谁就掌握了化工的未来”的说法。该技术虽起步较晚,但发展较快,在国内的推广运用是近几年的事。膜分离的基本原理是以空气为原料,在一定压力下,利用氧和氮等不同性质的气体在中空纤维膜的不同渗透速率来使氧和氮分离的。膜分离制氮和上述两种制氮方法相比,具有装置结构更简单,体积更小,无切换阀门,操作和维护管理更方便,产气速度更快,增扩容方便等优点。但是中空纤维膜对压缩空气的清洁要求更高,膜的过滤芯容易老化和腐蚀而失效,往往难以修复,需要更换新膜。而且,目前中空纤维膜需从国外进口,价格昂贵。膜分离制氮比较适合于要求氮气纯度≤98%的中小型氮气用户,具有的功能价格比。然而当要求氮气纯度**98%时,它和同规格的变压吸附装置相比,其价格要高出30%左右。综上所述,从制取方式,安装、操作、维护难易程度,制造、使用成本等各方面对比来看,PSA制氮机有着投资小、使用简单、维护方便、能耗低的优点,对于氮气用量为中小型(小于3000Nm3/hr)的客户来说,尤其具有优势。江西科技制氮机常见问题。
碳分子筛装填技术:碳分子筛装入吸附塔时必须具备专门的填装技术,否则较易粉化并导致失效,从工艺流程我们可以发现,当压缩空气高速从吸附塔底部进入时,如果没有特殊的气体分布器,分子筛受到气流的强力冲击、摩擦,容易造成分子筛的粉化。另外分子筛填入吸附塔内是不可能一直紧密,在使用一段时间后,分子筛之间的空隙在减小,慢慢下沉,如果没有分子筛自动填补装置和压紧装置,吸附塔上部就会出现明显空间。当压缩空气进入吸附塔下部时,分子筛就会在气流的冲击作用力下,在短时间内发生快速的位移,导致分子筛互相碰撞、摩擦并与吸附塔壁发生撞击,这样就容易使分子筛粉化失效。天津过滤制氮机常见问题。上海再生制氮机是什么
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在压力作用下,两种或两种以上的气体混合物通过高分子纤维膜时,由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜壁相对渗透速率有所不同。根据这一特性,我们称渗透速率大的气体为“快气”,渗透速率小的气体为“慢气”。当混合气体在驱动力—膜分离器两侧压差的作用下,“快气”如水、氧、二氧化碳等透过膜壁后再膜渗透侧被富集,“慢气”如氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离的目的。当以加压净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,由渗透侧排空的为富氧气体。在氮膜系统的渗透侧可得到富氧气体,富氧浓度在30-40%,如需利用其富氧空气,可向本公司咨询。膜分离器是由多束半渗透中空纤维丝组成,其特性通常是用产气量和回收率来描述,这两个性能指标与产生的氮气纯度、操作温度和运行压力直接相关。一般来讲,纯度不变时产气量是随运行压力和温度升高而增加的,回收率只随压力升高稍有增长,却随温度升高明显下降。当压力和温度一定时,回收率和产气量却随产生的氮气中的氧含量增加而增大。安徽智能制氮机欢迎选购
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