PSA变压吸附制氮原理资料

合集下载

变压吸附制氮机的原理

变压吸附制氮机的原理

PSA变压吸附制氮机一、PSA(PRESSURE SWING ADSORPTION)变压吸附制氮机简介市场上目前的供氮方式主要有液氮、瓶装氮、现场制氮。

综合三种供氮方式,现场制氮是目前最经济、高效、节能的的一种供氮方式。

现场制氮适合于用气量在1000Nm3/h以下的用户。

现场制氮的一种主要方式即是PSA变压吸附制氮机。

该制氮机具有经济、高效、运行成本低、适应性强、易于操作、安全方便等特点。

二、PSA变压吸附制氮机原理主要是基于碳分子筛对氧和氮的吸附速率不同,碳分子筛优先吸附氧,而氮大部分富集于不吸附相中。

碳分子筛本身具有加压时对氧的吸附容量增加,减压时对氧的吸附量减少的特性。

利用这种变压吸附的特性,实现氧气和氮气的分离,得到我们所需要的气体组分。

由于吸附剂有一定的吸附容量,当吸附饱和时就需要再生,所以单吸附床的吸附是间歇式的,为保证连续供气,采用双吸附塔并联交替进行吸附,一塔工作一塔再生,连续产氮。

三、变压吸附制氮机主要使用领域1、冶金、金属加工行业通过变压吸附制氮机制取到纯度大于99.5%的氮气,通过和氮气纯化设备的联合使用纯度大于99.9995%、露点低于-65℃的高品质氮气。

用于退火保护气氛、烧结保护气氛、氮化处理、洗炉及吹扫用气等。

广泛应用于金属热处理、粉末冶金、磁性材料、铜加工、金属丝网、镀锌线、半导体、粉末还原等领域。

2、化工、新材料行业通过变压吸附制氮机制取纯度大于98%或所需要纯度的氮气。

主要用于化工原料气、管道吹扫、气氛置换、保护气氛、产品输送等。

主要应用于化工、氨纶、橡胶、塑料、轮胎、聚氨脂、生物科技、中间体等行业。

3、食品、医药行业通过变压吸附制氮机制取纯度大于98%或纯度为99.9%的氮气。

通过除菌、除尘、除水等处理,得到高品质的氮气,满足该行业的特殊要求。

主要应用于食品包装、食品保鲜、医药包装、医药置换气、医药输送气氛。

4、电子行业通过变压吸附制氮机制取纯度大于99.9%或99.99%以上的氮气,或经过氮气纯化设备得到纯度大于99.9995%、露点低于-65℃的高品质氮气。

PSA变压吸附制氮原理资料

PSA变压吸附制氮原理资料

PSA变压吸附制氮原理资料变压吸附制氮(Pressure Swing Adsorption,简称PSA)是一种常用的气体分离技术,广泛应用于工业、医疗和食品加工等领域。

下面是有关PSA变压吸附制氮原理的详细资料。

PSA变压吸附制氮的过程通常分为吸附和解吸两个阶段。

在吸附阶段,混合气体通过吸附装置,其中的氮气分子被分子筛吸附,而其他组分如氧气、二氧化碳、水蒸气等则通过。

这样,从进料气体中分离出富含氮气的吸附床。

吸附床在饱和后,需要进行解吸以获取纯度较高的氮气。

在解吸阶段,通过降低吸附装置内部的压力,降低分子筛对氮气的吸附力,使其再次释放出来。

释放的氮气通过排气阀进入氮气储存罐中,供应给用户使用。

PSA变压吸附制氮的关键在于通过不同操作压力的切换,利用分子筛对氮气的吸附选择性,实现对混合气体的有效分离。

一般来说,较高的压力有利于较大程度地吸附氮气,较低的压力则有利于分子筛对氮气的解吸。

因此,在制氮过程中需要进行周期性的压力切换。

PSA变压吸附制氮在工业上有广泛的应用。

其中,最常见的应用是空分行业,用于分离空气中的氧气和氮气。

通过调节操作条件和吸附床的设计,可以根据需求获得不同纯度的氮气。

例如,在医疗领域,需要高纯度的氮气用于气体中和和手术过程中的辅助气体。

在食品加工中,氮气常用于包装和保存食品,以延长货物的保质期。

总结起来,PSA变压吸附制氮利用吸附介质对混合气体中氮气的选择性吸附特性,通过周期性的压力切换实现对气体的分离。

这种技术广泛应用于空分、医疗和食品加工等行业,为各个领域提供了高纯度的氮气。

变压吸附空分制氮原理

变压吸附空分制氮原理

◆变压吸附空分制氮原理1)变压吸附(PSA)变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA) 是一种先进新型的气体分离技术,它在当今世界的现场供气方面具有不可替代的地位。

2)变压吸附原理任何一种吸附对于同一被吸附气体(吸附质)来说,在吸附平衡情况下,温度越低,压力越高,吸附量越大。

反之,温度越高,压力越低,则吸附量越小。

如果温度不变,在加压的情况下吸附,用减压(抽真空)或常压解吸的方法,称为变压吸附。

可见,变压吸附是通过改变压力来吸附和解吸的。

如上图所示,碳分子筛对氧和氮吸附量有很大的差异。

碳分子筛是一种内部有很多微孔的物质,用碳分子筛制氮主要是基于氧和氮在碳分子筛中的扩散速率不同,变压吸附的原理就是在一定的压力下,利用空气中氧、氮在碳分子筛微孔中的吸附量的差异,达到氧氮分离的目的。

在压力升高时,碳分子筛吸氧产氮,压力降至常压时,碳分子筛脱附氧气再生。

变压吸附制氮设备通常有两只吸附塔,一只吸氧产氮,另一只脱氧再生,如此交替循环不断产出氮气。

3)制氮设备应用领域金属热处理:光亮淬火与退火、渗碳、可控气氛、粉末金属烧结。

医药工业:药品充氮包装、运输和保护,药料气动传输。

化学工业:覆盖、惰性气体保护、压力传输、油漆、食用油搅拌。

煤炭工业:煤矿防灭火,煤矿开采过程中的瓦斯气置换。

石油工业:氮气钻井、油井维修、精炼、天然气回收。

橡胶工业:交联电缆生产和橡胶制品生产防老化保护。

化肥工业:氮肥原料,触媒保护,洗涤气。

玻璃工业:浮法玻璃生产中的气体保护。

电子工业:大规模集成电路、彩电显像管、电视机和收录机元件及半导体处理。

文物保护:出土文物、书画、青铜器、丝织品等的防腐处理及惰性气保护。

食品工业:食品包装、啤酒保鲜、非化学消毒、水果和蔬菜保鲜。

变压吸附制氮机的原理分析

变压吸附制氮机的原理分析

变压吸附制氮机的原理分析川汇气体变压吸附制氮机名词解释及工作原理分析变压吸附(PSA)制氮技术,具有能耗低、低噪音、无污染、操作简便、性能稳定等优点。

可满足各种用气需要,在冶炼、金属加工、石化工业、电子工业、食品行业、仓储运输、等众多领域得到广泛使用。

变压吸附制氮机是以空气为原料,利用分子筛吸附剂对空气中氮、氧不同的吸附性能,在常温下变压吸附(简称PSA)制取氮气。

主要结构由空气净化系统,自动控制系统,制氮系统、氮气储罐等部分构成。

碳分子筛是由碳组成的多孔物质,孔结构模型为无序堆积碳素结构。

它分离空气的能力,取决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。

由于氧分子通过碳分子筛微孔系统的狭窄空隙的扩散速度比氮分子快得多。

因此,当加压时它对氧优先吸附,而氮则被富集成高纯度气体。

变压吸附制氮机正是利用这一特性,采用加压吸附、减压解吸的方式实现氮氧分离。

变压吸附法通常使用两塔并联,交替进行加压吸附和解压再生,从而获得连续的氮气流。

PSA制氮机工艺流程压缩后的空气经空气贮存缓冲罐进入活性碳过滤器,除去油和水,然后经过冷干机干燥冷却卸压再经过T级和A级精密过滤后进入两个吸附塔。

PSA制氮工艺流程是采用在常温下变压吸附(即PSA)为无热源的吸附分离过程,碳分子筛对吸附组合(主要是氧分子)的吸附容量因其分压升高而增加,因其分压的下降而减少。

这样,碳分子筛在加压时吸附,减压时解吸,放出被吸附的部分,使碳分子再生,形成循环操作。

变压吸附过程,循环操作包括:吸附、均压、降压、释放、冲洗,然后再充压、吸附几个工作阶段,形成循环操作过程。

PSA制氮装置根据流程的再生压力不同,可分为真空再生和常压再生流程。

在两种流程中,原料空气经无油空压机压缩调压后,进入除油系统和冷却器,再经干燥进入碳分子筛吸附塔,吸附塔的上部排出产品氮气,被吸附的氧气直接排放到大气中,实现碳分子筛的再生。

变压吸附(PSA)制氮原理及工艺基本知识

变压吸附(PSA)制氮原理及工艺基本知识

变压吸附(PSA)制氮技术原理及工艺基本知识一、基础知识1 氮气知识1.1 氮气基本知识氮气作为空气中含量最丰富的气休,取之不竭,用之不尽。

氮气为双原子气体,组成氮分子的两个原子以共价三键相联系,结合得相当牢固,致使氮分子具有特殊的稳定性,在巳知的双原子气体中,氮气居榜首。

氮的离解能(氮分子分解为原子时需要吸收的能量)为941.69kJ•moL-1。

氮的化学性质不活泼,在一般状态下表现为很大的惰性。

在高温下,氮能与某些金属或非金属化合生成氮化物,并能直接与氧和氢化合。

在常温、常压下,氮是无色、无味、无毒、不燃、不爆的气体,使用上很安全。

在常压下,把氮气冷至-196℃将变成无色、透明、易于流动的液氮。

液氮将凝结成雪花状的固体物质。

氮气是窒息性气体,能致生命体于死亡。

氮气(N2)在空气中的含量为78.084%(空气中各种气休的容积组分为:N2:78.084%、O2:20.9476%、氪气:0.9364%、CO2:0.0314%、其它还有H2、CH4、N20、03、S02、N02等,但含量极少),分子量为28,沸点:-195.8℃, 冷凝点:-210℃。

1.2 氮气的用途氮气的惰性和液氮的低温被广之用作保护气体和冷源。

以氮气为基本成份的氮基气氛热处理,是为了节能和充分利用自然资源的一种新工艺新技术,它可节省有机原料消耗。

氮还有“灵丹妙药”之称而受人青睐,它和人的日常生活密切相关。

例如,氮气用于粮食防蛀贮藏时,粮库内充入氮气,蛀虫在36h内可全部因缺氧窒息而死,杀灭1万斤粮食害虫,约只需几角钱。

若用磷化锌等剧海药品黑杀,每万斤粮食需耗药费100多元,而且污染粮食,影响人民健康。

又如充氮贮存的苹果,8个月后仍香脆爽口,每斤苹果的保鲜费仅需几分钱。

茶叶充氮包裝,1年后茶质新鲜,茶汤清澈明亮,滋味淳香。

2 压力知识变压吸附 (PSA)制氮工艺是加压吸附、常压解吸,必须使用压缩空气。

现使用的吸附剂碳分子筛最佳吸附压力为0.75~0.9MPa, 整个制氮系统中气体均是带压的,具有冲击能量。

变压吸附(PSA)制氮原理及工艺基本知识

变压吸附(PSA)制氮原理及工艺基本知识

变压吸附(PSA)制氮技术原理及工艺基本知识一、基础知识1 氮气知识1.1 氮气基本知识氮气作为空气中含量最丰富的气休,取之不竭,用之不尽。

氮气为双原子气体,组成氮分子的两个原子以共价三键相联系,结合得相当牢固,致使氮分子具有特殊的稳定性,在巳知的双原子气体中,氮气居榜首。

氮的离解能(氮分子分解为原子时需要吸收的能量)为941.69kJ•moL-1。

氮的化学性质不活泼,在一般状态下表现为很大的惰性。

在高温下,氮能与某些金属或非金属化合生成氮化物,并能直接与氧和氢化合。

在常温、常压下,氮是无色、无味、无毒、不燃、不爆的气体,使用上很安全。

在常压下,把氮气冷至-196℃将变成无色、透明、易于流动的液氮。

液氮将凝结成雪花状的固体物质。

氮气是窒息性气体,能致生命体于死亡。

氮气(N2)在空气中的含量为78.084%(空气中各种气休的容积组分为:N2:78.084%、O2:20.9476%、氪气:0.9364%、CO2:0.0314%、其它还有H2、CH4、N20、03、S02、N02等,但含量极少),分子量为28,沸点:-195.8℃, 冷凝点:-210℃。

1.2 氮气的用途氮气的惰性和液氮的低温被广之用作保护气体和冷源。

以氮气为基本成份的氮基气氛热处理,是为了节能和充分利用自然资源的一种新工艺新技术,它可节省有机原料消耗。

氮还有“灵丹妙药”之称而受人青睐,它和人的日常生活密切相关。

例如,氮气用于粮食防蛀贮藏时,粮库内充入氮气,蛀虫在36h内可全部因缺氧窒息而死,杀灭1万斤粮食害虫,约只需几角钱。

若用磷化锌等剧海药品黑杀,每万斤粮食需耗药费100多元,而且污染粮食,影响人民健康。

又如充氮贮存的苹果,8个月后仍香脆爽口,每斤苹果的保鲜费仅需几分钱。

茶叶充氮包裝,1年后茶质新鲜,茶汤清澈明亮,滋味淳香。

2 压力知识变压吸附 (PSA)制氮工艺是加压吸附、常压解吸,必须使用压缩空气。

现使用的吸附剂碳分子筛最佳吸附压力为0.75~0.9MPa, 整个制氮系统中气体均是带压的,具有冲击能量。

变压吸附制氮(PSA-N2)-Customer

变压吸附制氮(PSA-N2)-Customer

吸附 装有专用碳分子筛的吸附塔共有AD101A、 AD101B两塔。当洁净的压缩空气进入AD101A底端经碳 分子筛向出口端流动时, O2 、H2O和CO2被吸附,产 品氮气由吸附塔出口流出。 均压 经一段时间后(大约1分钟),AD101A内的碳分子 筛吸附饱和。这时,AD101A自动停止吸附,并对 AD101B进行一个短暂的均压过程,从而迅速提高 AD101B压力并达到提高制氮效率的目的。所谓均压, 就是将两塔连通,使一只塔(待解吸塔)的气体流向另 一只塔(待吸附塔),最终达到两塔的气体压力基本均 衡。 解吸 均压完成后, AD101A通过底端出气口继续排气, 将吸附塔迅速下降至常压,从而脱除已吸附的O2、H2O、 CO2,实现分子筛的解吸再生。 吹扫 为了使分子筛彻底再生,以氮气缓冲罐内的合格 氮气对AD101A进行逆流吹扫。
二、PSA-N2装置设备构成、作用及流程组织
1、空气供给系统:空气压缩机 2、空气净化系统:精细过滤器、冷冻干燥机、超细过滤器 和活性炭过滤器 经过净化系统处理后的压缩空气杂质含量如下: 残油含量≤ 0.003 mg/m3 (at 21℃) 残余粉尘≤ 0.1 m 残余水含量≤ 5℃(压力露点@7barg) 3、空气分离系统:空气缓冲罐、吸附塔、氮气缓冲罐、阀 门及控制系统
不同的吸附容量,并且在一定压力下对被分离的气体混合 物各组分又有选择吸附的特性。在吸附剂选择吸附的条件 下,加压吸附除去原料气中的杂质组分,减压脱吸这些杂 质而使吸附剂获得再生。因此,采用多个吸附器,循环交 替的变换所组合的各吸附器的压力,就可以达到连续分离 气体混合物的目的,因为吸附与解吸过程是通过压力变化 实现的,故该工艺称作变压吸附(PSA)。 变压吸附制氮装置是依据变压吸附理论设计,它工艺简单、 设备制造容易、占地少、启动时间短、操作维护简便、适 应性强、自动化程度高、设备制造容易、占地小、启动快、 操作维护简便、运行成本低、投资省等显著特点。

变压吸附制氮工作原理

变压吸附制氮工作原理

变压吸附制氮工作原理
变压吸附(Pressure Swing Adsorption,PSA)制氮是一种常用的氮气生产方法,其工作原理如下:
1.压缩空气进料:将大气中的空气通过压缩机进行压缩,提高
其压力和温度。

2.过滤和预处理:压缩后的空气首先通过过滤器去除颗粒物和
水分等杂质,以保护后续的吸附剂。

3.吸附分离:将经过预处理的空气导入吸附器,吸附器内填充
着具有选择性吸附性能的吸附剂,常见的吸附剂为碳分子筛(CMS)或分子筛。

4.吸附阶段:在一定压力下,氮气和氧气会被吸附剂分别吸附,
氮气更容易被吸附,因此氧气相对富集。

5.注氮阶段:当吸附过饱和时,压力下降,吸附剂会释放吸附
的氮气,形成纯净的氮气。

6.冲洗和再生:吸附器中的厌氧的吸附剂需要进行再生,一部
分逆流的气流会通过吸附剂床,产生反方向的压降清除吸附剂上已吸附的气体,以恢复其吸附性能。

7.放空阶段:再生后的吸附剂通过压力泄放,去除吸附剂上残
留的气体,以准备下一次吸附循环。

通过周期性的吸附、解吸和再生过程,变压吸附制氮可以实现氮气与氧气的有效分离,实现高纯度的氮气产生。

这种方法具有简单、高效、可控性好等优点,广泛应用于各种领域,如化
工、电子、食品、医药等需要高纯度氮气的工艺中。

变压吸附基本原理

变压吸附基本原理

变压吸附基本原理变压吸附(Pressure Swing Adsorption,简称PSA)是一种广泛应用于气体分离和纯化过程中的技术。

其基本原理是利用吸附材料对气体组分的吸附能力不同,通过改变压力和吸附剂之间的接触状态来实现气体的分离和富集。

变压吸附技术通常用于处理高纯度气体或多组分混合气体,以获得所需纯度的特定气体。

其中,最常见的应用是空气分离中的氮气和氧气的分离。

变压吸附过程通常包括三个关键步骤:吸附、脱附和冲洗。

在吸附阶段,混合气体通过吸附器的床层,其中装填有选择性吸附剂。

吸附剂通常是多孔的固体材料,如活性炭、硅胶等,具有大量的孔隙和表面积,以提供大量的吸附位点。

当气体混合物与吸附剂接触时,吸附剂表面的孔隙会吸附气体分子。

吸附剂选择性吸附不同气体成分的能力是基于它们与吸附剂之间的相互作用性质,如极性、分子尺寸和亲和性等。

在脱附阶段,吸附剂经过一段时间的吸附后,需要被再次脱附以释放被吸附的气体。

这是通过减小吸附器的压力来实现的。

降低压力会减少气体与吸附剂的相互作用力,从而使吸附剂上的气体分子脱附。

吸附剂的脱附性能取决于吸附剂和气体的性质,如吸附剂的孔径大小、吸附剂材料、吸附剂的厚度等。

脱附后的气体经过净化处理后即可获得高纯度的所需气体。

在冲洗阶段,通常使用惰性气体(如空气或氮气)将吸附剂中残留的被吸附气体进一步冲洗出去。

这有助于提高下一轮吸附的效果。

变压吸附过程的关键是通过连续循环吸附剂床的操作来实现高效的气体分离。

在一个吸附器中,当床A通过吸附、脱附和冲洗阶段进行气体分离时,床B同时进行再生。

当床A完成一次周期后,床B切换到分离操作,而床A进行再生。

这样,吸附器可以实现连续的气体分离过程。

变压吸附技术的运行参数可以通过吸附剂的选择和操作条件的调整来调节。

例如,改变压力、温度和吸附剂床厚度可以影响气体分离效果。

此外,吸附剂的再生和再利用也是一个重要的技术问题,以提高吸附剂的使用寿命和降低操作成本。

变压吸附制氮(PSA-N2)-Customer

变压吸附制氮(PSA-N2)-Customer

2、控制过程 PSA制氮装置的主要控制过程如下: 切换阀门的程序控制: 由可编程序逻辑控制器(PLC)、电磁阀、气动控制阀 等组成。程控阀按事先编制的时序开启和关闭,自动完 成PSA过程的吸附、均压和解吸等过程。 压力控制过程: 当氮气缓冲罐 T103 压力高于7.0bar,且当压力持续高 于7.0bar的时间超过10分钟,PSA系统将自动停止运行, 处于备用状态;待压力低于4.5bar后,PSA系统将自动 恢复运行。此上下限压力均可由用户根据现场的不同情 况进行设定。 纯度不合格报警、联锁: 由氧分析仪AIA101、PLC、程控阀FSV109及FSV110 组成。氧分析仪AIA101在线分析产品气中的氧含量,当 氧含量超过设定值5000ppm时,发生氧报警,并联锁 FSV109及FSV110,让产品气放空。但PSA系统并不停 机;当氧含量低于设定值5000ppm,报警自动解除,系 统恢复向用户供气。
吸附 装有专用碳分子筛的吸附塔共有AD101A、 AD101B两塔。当洁净的压缩空气进入AD101A底端经碳 分子筛向出口端流动时, O2 、H2O和CO2被吸附,产 品氮气由吸附塔出口流出。 均压 经一段时间后(大约1分钟),AD101A内的碳分子 筛吸附饱和。这时,AD101A自动停止吸附,并对 AD101B进行一个短暂的均压过程,从而迅速提高 AD101B压力并达到提高制氮效率的目的。所谓均压, 就是将两塔连通,使一只塔(待解吸塔)的气体流向另 一只塔(待吸附塔),最终达到两塔的气体压力基本均 衡。 解吸 均压完成后, AD101A通过底端出气口继续排气, 将吸附塔迅速下降至常压,从而脱除已吸附的O2、H2O、 CO2,实现分子筛的解吸再生。 吹扫 为了使分子筛彻底再生,以氮气缓冲罐内的合格 氮气对AD101A气体系统成都有限公司

PSA变压吸附制氮原理

PSA变压吸附制氮原理

PSA(变压吸附)-制氮简介一、流程示意图汽化器二、氮气系统方案描述到 ISO8573.1质量等级1级。

这样洁净干燥的压缩空气便可进入后级制氮部分经变压吸附产生纯度≥99%的氮气。

3. 变压吸附制氮系统:变压吸附(Pressure Swing Adsorption ,简称PSA )是一种先进的气体分离技术,它在当今世界的现场供气方面具有不可替代的地位。

a. PSA 技术具有以下优点:­ 产品纯度可以随流量的变化进行调节;­ 在低压和常压下工作,安全节能;­ 设备简单,维护简便­ 微机控制,全自动无人操作。

b. 吸附剂:吸附剂是PSA 制氮设备的核心部分。

一般来说,PSA 制氮设备选择的是碳分子筛,它吸附空气中的氧气、二氧化碳、水分等,而氮气不能被吸附。

c. 变压吸附的原理:在吸附平衡情况下,任何一种吸附剂在吸附同一气体时,气体压力越高,则吸附剂的吸附量越大。

反之,压力越低,则吸附量越小。

如下图所示:如上所述,在空气压力升高时,碳分子筛将大量吸附氧气、二氧化碳和水分。

当压力降到常压时,碳分子筛对氧气、二氧化碳和水分的吸附量非常小。

变压吸附设备主要由A 、B 二只装有碳分子筛的吸附塔和控制系统组成。

当压缩空气(压力一般为0.8MPa )从下至上通过A 塔时,氧气、二氧化碳和水分被碳分子筛所吸附,而氮气则被通过并从塔顶流出。

当A 塔内分子筛吸附饱和时便切换到B 塔进行上述吸附过程并同时对A 塔分子筛进行再生。

所谓再生,即将吸附塔内气体排至大气从而使压力迅速降低至常压,使分子筛吸附的氧气、二氧化吸附量碳和水分从分子筛内释放出来的过程。

PSA变压吸附制氮原理

PSA变压吸附制氮原理

P S A变压吸附制氮原理 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998制氮机制氮机,是指以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备。

根据分类方法的不同,即深冷空分法、分子筛空分法(PSA)和膜空分法,工业上应用的制氮机,可以分为三种。

制氮机是按变压吸附技术设计、制造的设备。

制氮机以优质进口碳分子筛(CMS)为,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。

通常使用两吸附塔并联,由进口PLC控制进口气动阀自动运行,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。

中文名制氮机含义制取氮气的机械组合工作原理利用碳分子筛的吸附特性主要分类深冷空分,膜空分,碳分子筛空分、11.2.3.工作原理PSA变压吸附制氮原理碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮,其吸附量也随着压力的升高而升高,而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。

因而,仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。

如果进一步考虑吸附速度的话,就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。

氧分子直径比氮分子小,因而扩散速度比氮快数百倍,故碳分子筛吸附氧的速度也很快,吸附约1分钟就达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右,所以此时吸附的大体上都是氧气,而剩下的大体上都是氮气。

这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。

而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。

因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。

深冷空分制氮原理分子筛制氮机工艺流程图深冷制氮不仅可以生产氮气而且可以生产液氮,满意需要液氮的工艺要求,并且可在液氮贮槽内贮存,当出现氮气间断负荷或空分设备小修时,贮槽内的液氮进入汽化器被加热后,送入产品氮气管道满意工艺装置对氮气的需求。

PSA变压吸附制氮原理

PSA变压吸附制氮原理

制氮机制氮机,是指以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备。

根据分类方法的不同,即深冷空分法、分子筛空分法(PSA)和膜空分法,工业上应用的制氮机,可以分为三种。

制氮机是按变压吸附技术设计、制造的氮气设备。

制氮机以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。

通常使用两吸附塔并联,由进口PLC控制进口气动阀自动运行,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。

中文名制氮机含义制取氮气的机械组合工作原理利用碳分子筛的吸附特性主要分类深冷空分,膜空分,碳分子筛空分、1工作原理1.▪PSA变压吸附制氮原理2.▪深冷空分制氮原理3.▪膜空分制氮原理2主要分类1.▪深冷空分制氮2.▪分子筛空分制氮3.▪膜空分制氮3设备特点4系统用途5技术参数工作原理PSA变压吸附制氮原理碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮,其吸附量也随着压力的升高而升高,而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。

因而,仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。

如果进一步考虑吸附速度的话,就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。

氧分子直径比氮分子小,因而扩散速度比氮快数百倍,故碳分子筛吸附氧的速度也很快,吸附约1分钟就达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右,所以此时吸附的大体上都是氧气,而剩下的大体上都是氮气。

这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。

而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。

因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。

深冷空分制氮原理分子筛制氮机工艺流程图深冷制氮不仅可以生产氮气而且可以生产液氮,满意需要液氮的工艺要求,并且可在液氮贮槽内贮存,当出现氮气间断负荷或空分设备小修时,贮槽内的液氮进入汽化器被加热后,送入产品氮气管道满意工艺装置对氮气的需求。

变压吸附制氮技术及其应用

变压吸附制氮技术及其应用

变压吸附制氮技术及其应用今天,变压吸附(PSA)技术成为大多数空气洁净技术的关键技术之一。

它是一种有效的存储氮气的方法,被广泛应用于原料制备,工业制程和环境控制等行业。

本文介绍了变压吸附制氮技术的原理和应用,以及它的发展现状和未来趋势。

一、变压吸附制氮技术的原理变压吸附技术(PSA)是在调节气体压力和温度的条件下,不同组分气体被吸附在活性炭表面或其他吸附剂上,而无需用溶剂溶解的一种技术。

其过程可包括汽相运移吸附(VSA)、半定量吸附(SDA)和汽液反应(TSA)等。

VSA技术通过改变活性炭的压力,实现气体分子与活性炭表面之间的吸附,从而获得某种固态气体。

SDA技术通过在比较低的压力下将固态气体吸附到活性炭表面,将某种气体和活性炭表面的表面强度调节到一个特定的平衡,从而获得某种半定量吸附的气体。

TSA技术是将空气置于一定的温度和压力下,实现气体中的某种气体的汽液反应。

二、变压吸附制氮技术的应用变压吸附技术在工业中有着广泛的应用,其最主要的应用是制氮。

可以用于从混合气体中分离出氮气,并在不足的成本和投资情况下提供大量的氮气产品。

此外,该技术还可用于从混合气体中分离出其他气体,如氧气、氢气、硫化氢气等,以及氧气和氢气的混合物,用于医疗用气、催化剂工业、锂电池工业、燃料电池等行业。

三、变压吸附制氮技术的未来发展变压吸附技术正在迅速发展,越来越多的公司和研究机构针对变压吸附技术进行研究。

近年来,改进的变压吸附技术逐渐兴起,比如对活性炭结构和分子模型的优化,以及开发出新型催化剂。

未来,变压吸附技术将更加完善,其技术质量也将有所提高,并将朝着更高的水平发展,从而有助于推动变压吸附技术的发展。

综上所述,变压吸附技术属于空气洁净技术的关键技术之一,它的原理和应用十分的多样,未来的发展前景可期。

值得一提的是,变压吸附技术不仅可以从混合气体中分离出大量的氮气,而且还有助于促进工业改革和技术进步,推动变压吸附技术不断发展。

psa制氮机原理

psa制氮机原理

psa制氮机原理PSA制氮机原理引言:氮气在工业生产和实验室中有着广泛的应用,而PSA制氮机是一种常见的制氮设备。

本文将介绍PSA制氮机的原理和工作过程。

一、PSA制氮机的基本原理PSA制氮机是通过压力摄动吸附技术实现氮气和氧气的分离。

其基本原理是利用吸附剂对气体分子的选择性吸附性质,实现对氮气和氧气的分离。

二、PSA制氮机的工作过程1. 压缩空气进气压缩空气是PSA制氮机的原料气体,首先通过压缩机将环境空气压缩到一定的压力,通常为0.7-1.0 MPa。

2. 制氮吸附压缩空气进入吸附塔,在吸附塔中装填有选择性吸附剂,如碳分子筛。

由于氮气和氧气的分子大小和极性不同,它们在吸附剂表面的吸附能力也不同。

在一定压力下,吸附剂对氧气的吸附能力较强,而对氮气的吸附能力较弱,因此氧气会被吸附在吸附剂上,而氮气则通过吸附塔,被输出为制氮气。

3. 脱附当吸附塔中的氧气吸附达到饱和后,需要进行脱附处理。

通过减压,降低吸附塔内的压力,减少吸附剂对氧气的吸附能力,使吸附在吸附剂上的氧气释放出来。

脱附后的氧气通过排气阀排出系统。

4. 换塔为了实现连续制氮,通常采用两个吸附塔进行交替工作。

当一个吸附塔在制氮过程中,另一个吸附塔则进行脱附,以确保制氮气的连续输出。

三、PSA制氮机的优势1. 高效节能:PSA制氮机采用压力摄动吸附技术,能够实现高效分离和制氮,相比传统的液态分离方法,具有更高的能量利用率和较低的运行成本。

2. 操作简便:PSA制氮机采用自动化控制系统,操作简便,只需设定相关参数即可实现稳定的制氮效果。

3. 环保节能:PSA制氮机无需化学剂,不会产生二次污染,对环境友好。

4. 灵活性强:PSA制氮机可以根据实际需求调整制氮气的纯度和流量,满足不同应用领域的需求。

四、PSA制氮机的应用领域1. 化工行业:PSA制氮机可用于化学反应过程中的惰性气氛保护,防止氧化反应的发生。

2. 电子行业:PSA制氮机可为电子元器件生产提供高纯度氮气,保证元器件的可靠性和稳定性。

PSA变压吸附式制氮机技术协议PSA97500

PSA变压吸附式制氮机技术协议PSA97500

PSA变压吸附式制氮机技术协议PSA97500
1.技术原理
PSA变压吸附式制氮机技术利用吸附物质对氮气和氧气的吸附性能不
同来实现氮气和氧气的分离。

通常,PSA变压吸附式制氮机由两个吸附罐
组成,分别为吸附罐A和吸附罐B。

其中吸附罐A用来吸附氮气,吸附罐
B用来进行脱附和再生。

2.工艺流程
制取氮气的PSA变压吸附式制氮机技术分为吸附、脱附和再生三个阶段。

具体工艺流程如下:
(1)吸附阶段:通过增加吸附罐A的压力,将氮气富集在吸附罐A 中,同时将氧气排放到大气中。

(2)脱附阶段:关闭吸附罐A的进气阀和出气阀,同时将吸附罐B
的压力降低,使得吸附在吸附剂上的氮气得以解吸并排放到大气中。

(3)再生阶段:将吸附罐B的压力恢复到吸附罐A的压力,并通过
加热吸附剂使其再次具有吸附能力。

3.特点和应用
(1)简单易行:操作简单,自动控制,无需专业技术人员进行操作。

(2)高效节能:采用PSA技术,制取纯氮气效率高,能耗低。

(3)环保可靠:无需化学试剂,无污染物产生,排放的氮气纯净无
杂质。

(4)广泛应用:广泛应用于电子、化工、食品、医药、冶金等领域
的气氛控制和保护。

4.技术规范
(1)设备参数:包括设备型号、制氮流量、制氮纯度、供气压力等
技术参数。

(2)系统设计:包括吸附罐、压缩机、冷却器、加热器等组成部分
的设计要求。

(3)操作要求:包括设备的启停、操作流程、维护保养等操作要求。

(4)安全措施:包括设备使用过程中的安全措施,如防爆、防火等。

总结:。

变压吸附PSA制氮机工作原理

变压吸附PSA制氮机工作原理

变压吸附(PSA)制氮机工作原理
1.概述
变压吸附法属于物理方法净化气体,原理是利用吸附剂对不同气体的吸附特性使气体净化、变压吸附的操作循环是在二个不同压力条件下进行,在高压下吸附混合气体中的杂质,低压下解吸,这中间没有温度变化,因此过程不需要热量,与其它需要供热的方法相比设备装置比较简单,但变压吸附的缺点是放空与吹净时有效气体的损失大.
2.变压吸附制氮装置工作原理
变压吸附制氮装置,是一种新型的空气分离设备,以压缩空气为原料,碳分子筛为吸附剂,采用变压吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧气和氮气在碳分子筛中的扩散速率不同,把氧气和氮气加以分离.
3.工艺流程
变压吸了会制氮装置工艺流程是用在常温下变压吸附法.变压吸附为无热源的吸附分离过程,碳分子筛对吸附组分(主要是氧分子)的吸附容量因其分压升高而增加,因其分压的下降而减少.这样,碳分子筛在加压时吸附,减压时解吸,放出被吸附的部分,使碳分子筛再生,形成循环操作.
变压吸附过程,循环过程包括:吸附、均压、降压、释放、冲洗、然后再充压、吸
变压吸附制氮装置工艺流程图
工作原理
空压机产生高压空气(0.6MPa-0.8MPa)经过空气储气罐缓冲—→C级过滤器(主要过滤压缩空气中的水分)—→冷干机干燥除水—→T级过滤器(主要过滤压缩空气中的水和油)—→A级过滤
器(主要过滤压缩空气中的油)—→活性碳过滤器(过滤油)—→吸附塔1(进入吸附塔的压缩空气是经PLC编程器控制1、2、3、4、5、6、7、8、9气动阀的关、闭来实现气体的流向、吸附塔的加压吸附、减压解吸的过程)—→吸附塔2—→氮气储气罐—→流量计—→仓房。

psa变压吸附

psa变压吸附

变压吸附(PSA)技术是近3多年来发展起来的一项新型气体分离与净化技术。

变压吸附(PSA)气体分离装置中的吸附主要为物理吸附。

变压吸附气体分离工艺过程的实现主要是依靠吸附剂在吸附过程中所具有的两个基本性质:一是对不同组分的吸附能力不同,而是吸附质在吸附剂上的吸附容量随吸附质的分压上升而增加,随吸附温度的上升而下降。

利用吸附剂的第一个特性,实现了对混合气体中某些组分的分离、提纯;利用吸附剂的第二个性质,实现吸附剂在低温高压下吸附、在高温低压下解吸再生。

一.基本原理任何一种吸附对于同一被吸附气体(吸附质)来说,在吸附平衡情况下,温度越低,压力越高,吸附量越大。

反之,温度越高,压力越低,则吸附量越小。

因此,气体的吸附分离方法,通常采用变温吸附或变压吸附两种循环过程。

如果压力不变,在常温或低温的情况下吸附,用高温解吸的方法,称为变温吸附(简称TSA)。

显然,变温吸附是通过改变温度来进行吸附和解吸的。

变温吸附操作是在低温(常温)吸附等温线和高温吸附等温线之间的垂线进行,由于吸附剂的比热容较大,热导率(导热系数)较小,升温和降温都需要较长的时间,操作上比较麻烦,因此变温吸附主要用于含吸附质较少的气体净化方面。

如果温度不变,在加压的情况下吸附,用减压(抽真空)或常压解吸的方法,称为变压吸附。

变压吸附操作由于吸附剂的热导率较小,吸附热和解吸热所引起的吸附剂床层温度变化不大,故可将其看成等温过程,它的工况近似地沿着常温吸附等温线进行,在较高压力下吸附,在较低压力下解吸。

变压吸附既然沿着吸附等温线进行,从静态吸附平衡来看,吸附等温线的斜率对它的是影响很大的。

吸附常常是在压力环境下进行的,变压吸附提出了加压和减压相结合的方法,它通常是由加压吸附、减压再组成的吸附一解吸系统。

在等温的情况下,利用加压吸附和减压解吸组合成吸附操作循环过程。

吸附剂对吸附质的吸附量随着压力的升高而增加,并随着压力的降低而减少,同时在减压(降至常压或抽真空)过程中,放出被吸附的气体,使吸附剂再生,外界不需要供给热量便可进行吸附剂的再生。

PSA制氮介绍

PSA制氮介绍

≥99.999% ≥2250Nm3/h ≥0.8MPa ≤-60℃ ≥8400小时/年 ≥10年
备注 0℃,101.325kPa 氧含量≤1000ppm 产品氮气压力 常压 连续运行 其中正常使用、维护条件下分 子筛使用寿命10年以上
备注
0℃,101.325kPa 氧含量≤1000ppm 产品氮气压力 常压 连续运行 其中正常使用、维护条件下分子 筛使用寿命10年以上
H2藝
经PSA变压吸附產出的3N2与少量氢氣混合后,残氧与氢氣發生反应生成水蒸气,随后经一后冷 却器使大部分水蒸气冷凝下来,并经过高效水分离器除去冷凝水,再进入吸附式干燥器可使产
品气露点达到-70℃以下, 产品气纯度通过分析仪连续进行在线监测。
其脱氧反应的化学方程式为: 2H2+O2=2H2O+热 为了确保氧被完全脱除,实际加入的H2量与O2量的比率略高于理论值,使得脱氧反应很彻底, 从而可获得氧含量低于5ppmO2的高纯氮气。此种工艺由于未脱除过量氢,产品氮中会含有少量 的氢气,对于含氢不敏感的工艺中适用。
PSA变压吸附制氮装置介紹
PSA制氮設備
变压吸附(PSA)原理:
变压吸附制氮工艺的核心材料是用于空气分离的碳分子筛(CMS)。碳分子筛是 一种多孔性的碳结晶体,空气中的O2与N2在高压条件下会扩散进入这些孔隙,两 者的扩散速率不同因而产生氧氮分离的现象,而孔隙的直径分布是决定性能的关 键因素。氧分子的尺寸为0.28*0.40nm,而氮分子则为0.30*0.41nm。 如果能将孔径控制在稍小于氮气分子的情况,亦即0.3-0.4nm,则氧气分子比较容 易进入孔洞内部,因而被吸附在碳分子筛内;氮气分子比较难进入孔洞内部,因 而被排出吸附器外部成为高纯的氮气。
A塔
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

制氮机制氮机,是指以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备。

根据分类方法的不同,即深冷空分法、分子筛空分法(PSA)和膜空分法,工业上应用的制氮机,可以分为三种。

制氮机是按变压吸附技术设计、制造的氮气设备。

制氮机以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。

通常使用两吸附塔并联,由进口PLC控制进口气动阀自动运行,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。

中文名制氮机含义制取氮气的机械组合工作原理利用碳分子筛的吸附特性主要分类深冷空分,膜空分,碳分子筛空分、1工作原理1. ▪ PSA变压吸附制氮原理2. ▪深冷空分制氮原理3. ▪膜空分制氮原理2主要分类1. ▪深冷空分制氮2. ▪分子筛空分制氮3. ▪膜空分制氮3设备特点4系统用途5技术参数工作原理PSA变压吸附制氮原理碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮,其吸附量也随着压力的升高而升高,而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。

因而,仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。

如果进一步考虑吸附速度的话,就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。

氧分子直径比氮分子小,因而扩散速度比氮快数百倍,故碳分子筛吸附氧的速度也很快,吸附约1分钟就达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右,所以此时吸附的大体上都是氧气,而剩下的大体上都是氮气。

这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。

而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。

因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。

深冷空分制氮原理分子筛制氮机工艺流程图深冷制氮不仅可以生产氮气而且可以生产液氮,满意需要液氮的工艺要求,并且可在液氮贮槽内贮存,当出现氮气间断负荷或空分设备小修时,贮槽内的液氮进入汽化器被加热后,送入产品氮气管道满意工艺装置对氮气的需求。

深冷制氮的运转周期(指两次大加温之间的间隔期)一般为1年以上,因此,深冷制氮一般不考虑备用。

而变压吸附制氮只能生产氮气,无备用手段,单套设备不能保证连续长周期运行。

膜空分制氮原理空气经压缩机压缩过滤后进入高分子膜过滤器,由于各种气体在膜中溶解度和扩散系数不同,导致不同气体在膜中相对渗透速率不同。

根据这一特性,可将各种气体分为“快气”和“慢气”。

当混合气体在膜两侧压力差的作用下,渗透速率相对快的气体,如水、氢气、氦气、硫化氢、二氧化碳等透过膜后,在膜的渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体,如甲烷、氮气、一氧化碳和氩气等气体则被滞留在膜的侧被富集,从而达到混合气体分离的目的。

主要分类深冷空分制氮深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,已有近几十年的历史。

它是以空气为原料,经过压缩、净化,再利用热交换使空气液化成为液空。

液空主要是液氧和液氮的混合物,利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气压下,前者的沸点为-183℃,后者的为-196℃),通过液空的精馏,使它们分离来获得氮气。

深冷空分制氮设备复杂、占地面积大,基建费用较高,设备一次性投资较多,运行成本较高,产气慢(12~24h),安装要求高、周期较长。

综合设备、安装及基建诸因素,3500Nm3/h以下的设备,相同规格的PSA装置的投资规模要比深冷空分装置低20%~50%。

深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮,而中、小规模制氮就显得不经济。

分子筛空分制氮以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。

此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。

与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,故在1000Nm3/h以下制氮设备中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的首选方法。

膜空分制氮以空气为原料,在一定压力条件下,利用氧和氮等不同性质的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。

和其它制氮设备相比它具有结构更为简单、体积更小、无切换阀门、维护量更少、产气更快(≤3分钟)、增容方便等优点,它特别适宜于氮气纯度≤98%的中、小型氮气用户,有最佳功能价格比。

而氮气纯度在98%以上时,它与相同规格的PSA制氮机相比价格要高出15%以上。

设备特点(1)产氮气方便快捷:先进的技术,独特的气流分布器,使气流分布更均匀,高效地利用碳分子筛,20分钟左右即可提供合格的氮气。

(2)使用方便:设备结构紧凑、整体撬装,占地小无需基建投资,投资少,现场只需连接电源即可制取氮气。

(3)比其它供氮方式更经济:PSA工艺是一种简便的制氮方法,以空气为原料,能耗仅为空压机所消耗的电能,具有运行成本低、能耗低、效率高等优点。

(4)机电一体化设计实现自动化运行:进口PLC控制全自动运行,氮气流量压力纯度可调并连续显示,可实现无人值守。

(5)运用范围广:金属热处理过程的保护气,化学工业生产用气及各类储罐、管道的充氮净化,橡胶、塑料制品的生产用气,食品行业排氧保鲜包装,饮料行业净化和覆盖气,医药行业充氮包装及容器的充氮排氧,电子行业电子元件及半导体生产过程的保护气等。

纯度、流量、压力稳定可调,满足不同客户的需要。

技术指标:流量:5-1000Nm3/h纯度:95%-99.9995%露点:≤-40℃压力:≤0.8Mpa可调系统用途石油天然气行业专用制氮机适用于大陆石油及天然气开采、沿海及深海石油及天然气开采中的氮气保护、输送、覆盖、置换、抢险、维修、注氮采油等领域。

具有安全性高、适应强、连续性生产待特点。

化工行业专用制氮机适用于石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工、精细化工、新材料等及其衍伸化工产品加工行业,氮气主要用于覆盖、吹扫、置换、清洗、压力输送、化学反应搅动、化纤生产保护、充氮保护等领域。

冶金行业专用制氮机适用于热处理、光亮退火、保护加热、粉末冶金、铜材铝材加工、磁性材料烧结、贵金属加工、轴承生产等领域。

具有纯度高、连续生产、部分工艺要求氮气含一定量的氢以增加光亮度等特点。

煤矿行业专用制氮机适用于煤炭开采中的防火灭火、瓦斯及煤气稀释等领域,具有地面固定式、地面移动式、井下移动式三种规格,充分满足不同工况下的氮气需求。

橡胶轮胎行业专用制氮机适用于橡胶及轮胎生产硫化过程中的氮气保护、成型等领域。

特别是在全钢子午线轮胎生产中,用氮气硫化新工艺已逐步取代蒸汽硫化工艺。

具有氮气纯度高、连续性生产、氮气压力较高等特点。

食品行业专用制氮机适用于粮食绿色仓储、食品充氮包装、蔬菜保鲜、酒类封(罐)装和保存等。

防爆型制氮机适用于化工、石油天然气等对设备有防爆要求的场所。

制药行业专用制氮机主要用于药品生产、储存、封装、包装等领域。

电子行业专用制氮机适用于半导体生产封装、电子元器件生产、LED、LCD液晶显示器、锂电池生产等领域。

制氮机具有纯度高、体积小、噪声低、能耗低等特点。

集装箱式制氮机适用于石油、天然气、化工及其它相关领域,即有适应性强、可移动作业等特点。

车载移动式制氮车适用于石油天然气行业的开采、管道吹扫、置换、应急抢险、易燃气体、液体的稀释等领域、分为低压、中压、高压系列,具有机动性强、可移动作业等特点。

汽车轮胎冲氮氮气机,主要用于汽车4S店、汽车维修厂的汽车轮胎冲氮,可延长轮胎使用寿命,降低噪音和油耗。

技术参数质量即气体的重量,常以毫克(mg)、克(g)、千克(kg)、吨(t)来表示。

体积是指气体所处的容器之容积。

常以立方毫米(mm3)、立方厘米(cm3)、立方米(m3)表示。

比容是单位重量物质所占有的容积,用符号V表示,气体比容单位用m3/kg,液态比容l/kg表示。

压力、压强、大气压、绝对压力、相对压力气体分子运动时对容器壁的撞击时产生的力称压力。

对容器单位面积所产生的压力叫压强。

压强的单位习惯上使用毫米汞柱(mmHg)/平方厘米(cm2),国际通用(法定计量)帕(Pa)、千帕(kPa)、兆帕(MPa)。

经换算1mmHg=133.3Pa=0.1333kPa,1MPa=1000kPa=1000000Pao1ATA=0.1MPao。

包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为B;直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS。

用压力表、真空表、U型管等仪器测出的压力叫“表压力”(又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg。

三者之间的关系是:PABS==B+Pg。

温度、绝对温度、相对温度、临界温度、临界压力温度是物质分子热运动的统计平均值。

气体温度是气体分子热运动产生的。

气体温度的单位常用摄氏(℃)表示,水结冰的温度为0℃。

物理学上常使用绝对温度,用“K”表示。

绝对温度以-273℃作为零度。

摄氏和绝对温度的关系是T=t+273。

此外英国科学家还经常用“华氏温度”,符号为oF。

因为任何气体在一点温度和压力下都可以液化,温度越高,液化所需要的压力也越高,但是当温度超过某一数值时,即使在增加多大的压力也不能液化,这个温度叫临界温度,在这一温度下最低的压力就叫做临界压力。

是指气体中的水份从未饱和水蒸气变成饱和水蒸气的温度,当未饱和水蒸气变成饱和水蒸气时,有极细的露珠出现,出现露珠时的温度叫做“露点”。

露点和压力有关,因此又有大气压露点(常压露点)和压力下露点之分。

大气压露点是指在大气压力下水份的凝结温度,而压力下露点是指该压力下的水份凝结温度,两者有换算关系(可查换算表),如压力0.7Mpa 时压力露点为5℃,则相应的大气压(0.101Mpa)露点则为-20℃。

在气体行业中,若无特殊说明,所指的露点均为大气压露点。

汽化是指物质由液态变成气体的过程,其包括蒸发和沸腾。

凝结是指气体变成液体的过程。

纯度纯度是气体的一个重要技术参数。

举氮气为例,按国标氮气的纯度分为工业用氮气、纯氮和高纯氮三级,它们的纯度分别为99.5%(O2小于等于0.5%),99.99%(O2小于等于0.01%)和99.999%(O2小于等于0.001%)。

流量、体积流量、质量流量流量是指气体流动过程中,单位时间内通过任一截面的气体量。

流量有两种方式来表示,即体积流量和质量流量。

前者指通过管路任一截面的气体体积,后者为通过的气体质量,在气体工业中一般均采用体积流量以m3/h(或L/H)为计量单位。

因气体体积与温度、压力和湿度有关,为便于比较通常所说的体积流量是指标准状态(温度为20℃,压力为0.101MPa,相对湿度为65%)而言,此时的流量以Nm3/h为单位,"N"即表示标准状态。

相关文档
最新文档