PSA變壓吸附制氮原理
空壓機(jī)產(chǎn)生的壓縮空氣,經(jīng)過除水、除塵、除油等凈化處理,進(jìn)入制氮主機(jī)的兩個(gè)吸附塔。吸附塔內(nèi)裝有碳分子篩,分子篩集中吸附氧分子,而對氮分子的吸附很少,這樣,大部分的氮分子則可順利通過氣流分布系統(tǒng)進(jìn)入氮?dú)饩彌_罐,收集利用。制氮主機(jī)雙塔交替工作,無人職守。與傳統(tǒng)的氮?dú)庵迫》绞较啾龋?span style="font-family:宋體">PSA制氮系統(tǒng)具有設(shè)備組成簡單、出氣速度快、重量輕、體積小、無人職守、操作維護(hù)方便以及氮?dú)庵迫〕杀镜偷忍攸c(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用。同時(shí),液晶觸摸屏、箱體結(jié)構(gòu)、聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)、遠(yuǎn)傳功能等選配項(xiàng)目,又可滿足對PSA制氮系統(tǒng)的更高要求。
碳分子篩可以同時(shí)吸附空氣中的氧和氮,其吸附量也隨著壓力的升高而升高,而且在同一壓力下氧和氮的平衡吸附量無明顯的差異。因而,僅憑壓力的變化很難完成氧和氮的有效分離。如果進(jìn)一步考慮吸附速度的話,就能將氧和氮的吸附特性有效地區(qū)分開來。氧分子直徑比氮分子小,因而擴(kuò)散速度比氮快數(shù)百倍,故碳分子篩吸附氧的速度也很快,吸附約1分鐘就達(dá)到90%以上;而此時(shí)氮的吸附量僅有5%左右,所以此時(shí)吸附的大體上都是氧氣,而剩下的大體上都是氮?dú)狻_@樣,如果將吸附時(shí)間控制在1分鐘以內(nèi)的話,就可以將氧和氮初步分離開來,也就是說,吸附和解吸是靠壓力差來實(shí)現(xiàn)的,壓力升高時(shí)吸附,壓力下降時(shí)解吸。而區(qū)分氧和氮是靠兩者被吸附的速度差,通過控制吸附時(shí)間來實(shí)現(xiàn)的,將時(shí)間控制的很短,氧已充分吸附,而氮還未來得及吸附,就停止了吸附過程。因而變壓吸附制氮要有壓力變化,也要將時(shí)間控制在1分鐘以內(nèi) 。
產(chǎn)氮?dú)夥奖憧旖荩?/span>
先進(jìn)的技術(shù),獨(dú)特的氣流分布器,使氣流分布更均勻,高效地利用碳分子篩,20分鐘左右即可提供合格的氮?dú)狻?/span>
使用方便:
設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、整體撬裝,占地小無需基建投資,投資少,現(xiàn)場只需連接電源即可制取氮?dú)狻?/span>
比其它供氮方式更經(jīng)濟(jì):
PSA工藝是一種簡便的制氮方法,以空氣為原料,能耗僅為空壓機(jī)所消耗的電能,具有運(yùn)行成本低、能耗低、效率高等優(yōu)點(diǎn)。
機(jī)電一體化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行:
進(jìn)口PLC控制全自動(dòng)運(yùn)行,氮?dú)饬髁繅毫兌瓤烧{(diào)并連續(xù)顯示,可實(shí)現(xiàn)無人值守。
運(yùn)用范圍廣:
金屬熱處理過程的保護(hù)氣,化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)用氣及各類儲(chǔ)罐、管道的充氮凈化,橡膠、塑料制品的生產(chǎn)用氣,食品行業(yè)排氧保鮮包裝,飲料行業(yè)凈化和覆蓋氣,醫(yī)藥行業(yè)充氮包裝及容器的充氮排氧,電子行業(yè)電子元件及半導(dǎo)體生產(chǎn)過程的保護(hù)氣等。
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 備 注 |
產(chǎn)氮量 | 50Nm3/h | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下 |
氮?dú)饧兌?/span> | ≥99.5% | 國標(biāo)中規(guī)定的非氧含量 |
氮?dú)獬隹趬毫?/span> | 0.1~0.8Mpa | 表壓,可調(diào),最高壓力與壓縮空氣有關(guān) |
氮?dú)獬隹诼饵c(diǎn) | ≤-45℃ | 常壓露點(diǎn) |
氮?dú)鉂崈舳?/span> | 1.0m |
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氮?dú)獬隹跍囟?/span> | 室溫 |
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