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          產品展示
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          小型膜分離一體式氮氣發生器

          小型膜分離一體式氮氣發生器

          更新時間:2023-05-18
          型    號: AYAN-10L
          報    價: 12530
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          小型膜分離一體式氮氣發生器
          氮氣發生器是一種先進的氣體分離技術,以韓國進口膜分離空氣制取高純度的氮氣,空氣經壓縮機壓縮過濾后進入高分子膜過濾器,由于各種氣體在膜中溶解度和擴散系數不同,導致不同氣體在膜中相對滲透速率不同,在一定壓力條件下,利用氧和氮等不同性質的氣體在膜中具有不同的滲透速率來使氧和氮分離。和其它制氮設備相比它具有結構更為簡單、體積更小、無切換閥門、維護量更少、產氣更快(≤3分鐘)、增

          AYAN-10L小型膜分離一體式氮氣發生器的詳細資料:

          小型膜分離一體式氮氣發生器

          1.可取代高壓氮氣瓶,使實驗室儀器化,保證安全。

          2.工作過程全自動控制,操作簡單,日常維護方便。

          3.數碼顯示產氮量,便于觀測儀器工作狀態和故障判斷。

          4.壽命長,可連續或間斷使用,產氣穩定,不衰減。

          8.程序控制智能化的自診斷功能和服務提示功能,便于維護

          9.高度集成的模塊化結構設計,節省實驗室空間

          10.系統內置貯氣罐穩壓單元,帶國際標準的安全閥設計

          11.帶腳輪可移動式設計,方便移動。

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          小型膜分離一體式氮氣發生器

          液質專用氮氣發生器主要由電解系統、壓力控制系統、凈化系統和顯示系統組成。氮氣發生器可以很好地應用于氣相色譜分析實驗。液質專用氮氣發生器采用一種先進的氣體分離技術,以進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。液質專用氮氣發生器主要應用領域為:航空航天、核電核能、食品醫藥、石油化工、電子工業、材料工業和科學實驗等領域。
          液質專用氮氣發生器采用雙塔變壓吸附技術產生連續的高純氮氣,該技術利用碳分子篩的選擇性分離并過濾空氣中的氧氣、二氧化碳和水蒸氣。氮氣發生器有兩個碳分子篩柱,預處理的壓縮空氣進入并穿過個碳分子篩柱,氧氣、二氧化碳、水蒸氣及其他雜質被碳分子篩吸附,只允許氮氣通過碳分子篩并進入內部氮氣罐。經過一段時間后該碳分子篩柱吸附飽和,系統將自動切換至第二個碳分子篩柱繼續工作,一個已飽和的碳分子篩柱經過快速降壓,將吸附捕捉的氧氣釋放到空氣中,從而被活化再生。兩個碳分子篩柱的吸附和凈化再生過程交替進行,以此連續產生潔凈、干燥的高純氮氣。
          一、優勢性能:
          氮氣發生器所產生氣體流速穩定,內置耐用型合成碳分子篩,使氮氣純化更,產出的氮氣純度更高。高純發生器操作簡單只要一按開關,液質聯用儀氮氣、空氣、潔凈空氣發生器便可以源源不絕的生產出高純度的氮氣,運行穩定可靠,可24小時無人值守,在不需任何監管和低保養的情況下地運行。它代替使用傳統的不方便的氮氣罐。從安全性能方面來考慮氮氣以低壓狀態產生,無需高壓瓶或液氮罐。
          二、工作原理
          氮氣發生器的工作原理大致分為三種:1.以電化學分離法和物理吸附法相結合的方式;2.采用中空纖維膜分離;3.采用氣相色譜技術用新型合成分子篩分離。

          隨著氮氣發生器的應用越來越廣泛,公司為了自己的產品更有特色,開始開發氮氣發生設備的更多新的技術。而氮氣發生器的氣體分離技術就是各公司研究的重心。該儀器用膜分離技術和變壓吸附技術來生產氮氣,如果顧客對某一種技術青睞有加,可以根據客戶的喜好來推薦合適的型號。但是,對于某些特定的應用設備,使用其中的一種分離技術比另一種更有優勢。
              膜分離技術:讓壓縮空氣通過中空纖維膜,當空氣通過膜的時候,空氣中的氧氣,二氧化碳和水蒸汽會通過中空纖維膜管道上的小孔,進而排到大氣中去。在膜的出口,大尺寸的氮氣分子和惰性氣體氬氣都收集起來,輸送到應用設備。這種氮氣分離提取技術簡單有效,無需任何移動部件。分離提取出來的氮氣較高純度能達到99.5%。
              變壓吸附技術是通過固體介質來分離氣體混合物中的單一組分,用變壓吸附技術來分離空氣中的氮氣,所需的固體介質是碳分子篩,碳分子篩對空氣中的氧氣選擇性吸附,從而在加壓的情況下分離了空氣中的氮氣和氧氣。
              碳分子篩其實就是多孔疏松的棒狀碳顆粒,當對填充滿了碳分子篩顆粒的氮氣純化密封柱中充入壓縮空氣(主要成分是氮氣,氧氣和惰性氣體氬氣和少量水汽)時,碳分子篩會吸附水汽,氧氣,但是,氮氣不會被吸附。這主要是因為氮氣和氧氣的分子尺寸不一樣,碳分子篩顆粒上的小孔能讓分子尺寸小的氧氣進入,卻不能讓氮氣進入,因為氮氣的分子尺寸大于氧氣;從而,氮氣和氧氣被分離開了。
          氮氣發生器中變壓吸附這一過程包含兩個步驟和階段:
          1.吸附階段,壓縮空氣中氧氣,水汽,二氧化碳被碳分子篩柱子吸附,氮氣被收集起和儲藏起來。
          2.重生階段,將碳分子篩柱的壓力釋放到大氣中去,吸附了氧氣,二氧化碳,水汽的碳分子篩顆粒釋放掉吸附的氧氣,二氧化碳和水汽,從而為下一次吸附做好準備。
              變壓吸附這一個過程需要維持一個穩定的溫度,這個溫度通常情況下和實驗室的環境溫度接近(20-25℃)。變壓吸附技術生產出來的氮氣,純度較高能達到99.999%,純度越高,生產過程中需要消耗的空氣就越多。
              變壓吸附技術和膜分離技術來生產氮氣,各有利弊。具體使用哪種方法來生產氮氣要取決于應用和流速要求。在市面上,某些人說氮氣膜和碳分子篩是消耗品,需要定期更換,這是不對的。如果用戶的除油和除水過濾器效果不佳,碳分子篩和氮氣膜的分離效果會隨著使用年限的增加而慢慢失效。


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