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制氮機的工藝流程是空氣經壓縮機壓縮過濾后進入高分子膜過濾器,導致不同氣體在膜中相對滲透速率不同。在膜兩側的壓差作用下,滲透速率較快的氣體如水、氫、氦、硫化氫、二氧化碳等富集在膜的滲透側,而滲透速率較慢的氣體如甲烷、氮氣、一氧化碳、氬氣等,在膜的滲透側被截留和富集,從而達到混合氣體分離的目的。制氮機的特點:(1)產氮氣方便快捷:**的技術,*特的氣流分布器,使氣流分布較均勻,高效地利用碳分子篩,20
(1)產氮氣方便快捷:采用**的技術,*特的氣流分布器使氣流分布較加均勻,高效地利用碳分子篩,20分鐘左右即可提供合格的氮氣。(2)使用方便:設備結構緊湊、整體撬裝,占地小*基建投資,投資少,現場只需連接電源即可立即制取氮氣。(3)比其它供氮方式較經濟:PSA工藝是一種簡便的制氮方法,以空氣為原料,能耗僅為空壓機所消耗的電能,具有運行成本低、能耗低、效率高等優點。(4)機電一體化設計實現自動化運
目前在制氮、制氧領域內使用較多的是碳分子篩和沸石分子篩。分子篩對氧和氮的分離作用主要是基于這兩種氣體在分子篩表面的擴散速率不同,碳分子篩是一種兼具活性炭和分子篩某些特性的碳基吸附劑。碳分子篩具有很小微孔組成,孔徑分布在0.3nm ~ 1nm之間。較小直徑的氣體(氧氣)擴散較快,較多進入分子篩固相,這樣氣相中就可以得到氮的富集成分。一段時間后,分子篩對氧的吸附達到平衡,根據碳分子篩在不同壓力下對吸附
工業制氧設備的原理是使用空氣別離技能,首先將空氣以高密度緊縮再使用空氣中各成分的冷凝點的不一樣使之在必定的溫度下進行氣液脫離,再進一步精餾而得.工業上的用氧通常是經過此物理辦法得到的。 制氧機又名空氣別離設備。 按產品數量不一樣,可分為800m3/h以下小型設備;1000—6000m3/h中型設備;10000m3/h以上大型設備。 所謂的800m3/h ,1000—6000m3/h 表明制氧設備從
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