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          東莞市特洛伊壓力容器制造有限公司
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          制氮機工作原理結構圖
          作者:特洛伊制氮機廠家 發布日期:2020-05-05 01:13

            制氮機工作原理結構圖
           
            制氮機工作原理的結構圖如下:
           
            制氮機在常溫下采用變壓吸附(PSA)原理分離空氣以產生高純度氮氣。通常,兩個吸附塔并聯連接,進口的氣動閥由進口的PLC自動操作。交替進行壓力吸附和減壓再生,以完成氮氣和氧氣的分離,并獲得所需的高純度氮氣。

          制氮機工作原理結構圖
           
            分子篩可以同時吸附空氣中的氧氣和氮氣,其吸附能力也隨壓力的增加而增加,在相同壓力下,氧氣和氮氣的平衡吸附能力沒有明顯差異。
           
            因此,僅靠壓力變化就難以完成氧和氮的有效分離。如果進一步考慮吸附速率,則可以有效地區分氧和氮的吸附特性。氧的分子直徑小于氮的分子直徑,因此擴散速率比氮的擴散速率快數百倍。因此,碳分子篩的吸附速度也非常快,在約1分鐘內可達到90%以上。而氮的吸附量僅為5%左右,因此此時吸附主要是氧氣,其余大部分是氮氣。
           
            擴展數據
           
            特洛伊氮氣發生器不僅可以生產氮氣,還可以生產液氮以滿足液氮的工藝要求,并且可以存儲在液氮儲罐中。當間歇性氮氣負荷或空氣分離設備的維修不多時,儲罐中的液氮被加熱到化油器后,被送入產品氮氣管道中,以滿足工藝設備對氮的需求。
           
            特洛伊制氮機的運行周期(指兩次大加熱之間的間隔)通常超過1年。因此,特洛伊制氮機木馬氮氣發生器通常不考慮備份。變壓吸附制氮法只能產生氮氣,沒有后備手段,單套設備不能保證連續長期運行。
           
            膜空氣分離會產生氮氣。空氣被壓縮機壓縮和過濾,然后進入聚合物膜過濾器。由于膜中各種氣體的溶解度和擴散系數不同,因此膜中不同氣體的相對滲透率也不同。根據該特性,可以將各種氣體分為“快氣體”和“慢氣體”。
           
            在膜兩側之間的壓力差的作用下,具有相對較高滲透速率的氣體(例如水,氫,氦,硫化氫和二氧化碳)穿過膜并在滲透側富集膜的較慢的氣體(例如甲烷,氮氣,一氧化碳和氬氣)保留在要富集的膜一側,從而達到分離混合氣體的目的。

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