浅谈几款氮气发生器
claind氮气发生器
Claind氮气发生器Claind氮气发生器是一种常见的气体制备设备,主要用于生产高纯度的氮气。
它通过分子筛技术将空气中的氧气和其他杂质气体分离,生产出纯净的氮气,广泛应用于实验室、工业生产和其他领域。
工作原理Claind氮气发生器的工作原理基于分子筛的选择性吸附特性。
当空气通过氮气发生器时,分子筛会选择性地吸附氧气、水汽等杂质气体,而将氮气通过,并最终产生高纯度的氮气。
主要特点1.高纯度:Claind氮气发生器可以生产出高达99.999%以上的纯度的氮气,满足不同领域对氮气纯度的要求。
2.稳定性:氮气发生器在工作过程中具有稳定的气体产出流量和纯度,保证生产和实验的稳定性和可靠性。
3.节能环保:相比于传统氮气供应方式,Claind氮气发生器具有较低的能耗,减少了能源浪费,符合现代节能环保的理念。
应用领域Claind氮气发生器广泛应用于以下领域:•实验室研究:在化学、生物学等实验室研究中,高纯度氮气是必不可少的实验气体。
•制药工业:在药物生产的过程中,需要大量的氮气用于反应、保护和包装等环节。
•食品工业:氮气可用于食品保鲜、包装和惰性气氛的应用,提高食品的质量和保鲜效果。
维护保养为了保持Claind氮气发生器的正常工作和提高使用寿命,需要定期进行维护保养工作,包括:•定期清洁和更换分子筛:保持分子筛的吸附性能,确保氮气发生器的正常工作。
•注意操作规范:正确使用氮气发生器,避免过载操作和损坏设备。
•定期检查气路系统:检查气管连接是否松动,防止漏气和安全事故。
Claind氮气发生器作为一种常见的气体制备设备,在实验室和工业生产中扮演着重要的角色,其高纯度、稳定性和节能环保的特点受到广泛认可。
通过正确的使用和维护,可以确保氮气发生器持续稳定地提供高质量的氮气,满足各种应用的需求。
氮气发生器的作用
氮气发生器的作用
氮气发生器是一种用于生成高纯度氮气的设备,通常用于各种工业应用和实验
室环境中。
氮气在许多领域中都扮演着重要的角色,其作用也是不可忽视的。
工业应用
在工业领域中,氮气发生器被广泛应用于以下几个方面:
1.氧化反应的控制:氮气可用作惰性气体,用于减少或防止氧化反应
的发生,从而保护金属或其他物质不被氧化。
2.包装与保鲜:氮气可以用于包装食品、药品和其他易氧化的产品,
延长其保质期,防止氧化与细菌的感染。
3.溶剂和润滑剂:氮气可用作溶剂或推动剂,应用于化工生产过程中,
也可作为润滑剂用于机械设备中。
4.热处理:氮气可用于热处理过程中的气氛控制,改善金属材料的表
面硬度和耐腐蚀性。
实验室应用
在实验室环境中,氮气发生器的作用主要体现在以下几个方面:
1.气氛控制:在实验室中,需要一定气氛条件下进行实验,氮气可用
于控制实验室的气氛,例如在生物实验室中保持无菌状态。
2.仪器保护:一些仪器设备对氧气和水汽十分敏感,氮气可用于保护
这些设备,延长其使用寿命。
3.实验反应:有些实验需要惰性气氛下进行,氮气可提供必要的环境
条件,确保实验的顺利进行。
4.样品保存:氮气还可用于保存实验室中的样品,防止其与环境中的
氧气或细菌发生反应。
总的来说,氮气发生器在工业和实验室中具有重要的作用,不仅能够保护设备
和产品,还能够提供特定的气氛条件,为实验研究和生产活动提供必要的支持。
氮气发生器用途
氮气发生器用途氮气发生器是一种能够将空气中的氧气和其他杂质分离,从而产生高纯度的氮气的设备。
它的应用范围非常广泛,下面将详细介绍氮气发生器的几个主要用途。
1. 工业应用氮气在工业生产中扮演着重要的角色。
氮气发生器可以为许多工业过程提供所需的高纯度氮气,如化工、电子、石油、制药等行业。
在化工过程中,氮气可用作惰性气体,用于防止化学反应中的氧化或爆炸事故。
在电子行业,氮气可用于清洗和保护电子元件,以防止氧化和腐蚀。
在石油行业,氮气可用于增压、封堵和泄漏检测。
在制药行业,氮气可用于灭菌、包装和保护药品。
2. 食品和饮料行业氮气在食品和饮料行业中的应用越来越广泛。
氮气发生器可用于食品包装,以延长食品的保质期。
将氮气注入食品包装袋中,可以有效隔绝氧气,防止食品氧化变质。
此外,氮气还可以用于制作氮气咖啡和氮气冰淇淋。
通过将氮气注入咖啡和冰淇淋中,可以增加它们的口感和口感。
3. 医疗行业氮气在医疗行业中有许多重要的应用。
氮气发生器可以为医院提供所需的高纯度氮气。
在手术过程中,氮气可用作麻醉剂,帮助病人进入无痛状态。
此外,氮气还可用于呼吸治疗,如吸入氮气可改善肺功能和血氧饱和度。
氮气还可用于冷冻和保存生物样本,在医学实验室中广泛应用。
4. 科学研究氮气在科学研究中也有重要的应用。
在化学实验室中,氮气可用作惰性气体,用于保护和控制反应条件。
在物理实验中,氮气可用于制冷和减少实验中的干扰。
在生物实验中,氮气可用于保存和保存生物样本,以防止氧化和降解。
氮气发生器的用途非常广泛。
它在工业、食品和饮料、医疗和科学研究等领域都发挥着重要作用。
通过提供高纯度的氮气,氮气发生器为各行各业的生产和研究提供了可靠的支持。
随着技术的不断发展和创新,相信氮气发生器的应用前景将更加广阔。
常用三种气体发生器的结构特点分析及操作规程
常用三种气体发生器的结构特点分析及操作规程常用三种气体发生器的结构特点分析近年来随着国民经济的不断进展,气相色谱仪这种分析仪器应用越来越普及,生产气相色谱仪气体发生器的厂家也来越多,市场竞争更加激烈,加之近年原材料的价格不断攀升,从而负气体发生器的性能指标、产品质量也更加参差不齐。
下面就是总结出的市场上常用的三种气体发生器的结构、特点做简单的分析。
一、氮气发生器氮气发生器从制氮原理上来分有中空纤维膜分别法、变压吸附法、电化学分别法三种。
1)中空纤维膜分别法直接产生的氮气纯度一般在99%左右,流量范围为0~10升/min,市场价格大约在几万到十万。
2)变压吸附法直接产生的氮气流量范围更宽,纯度一般也99%,市场价格大约在10万内。
3)电化学分别法直接产生的氮气流量在0.3~0.5L/min,氧含量可以掌控在几个ppm,气体露点依据吸附剂效能可以达到—55℃。
价格为1万左右。
目前国内配套气相色谱仪的氮气发生器紧要是该类型的。
电化学分别法的氮气来自于在电解分别池,空气中的杂质气体经过电离池后,在电解液和贵金属及电场作用下被分别。
电离池内电解液紧要为KOH或NaOH与蒸馏水配制而成,某些厂家为了降低制造本钱,选用低价格的劣质不锈钢,造成电离池极易损坏,并降低了氮气的纯度,影响到仪器的正常使用。
同时,电化学分别法制造氮气还要求整个系统有完善的压力掌控,否则在蓦地断电停机时,电解分别池内没有电场的作用,空气不能被分别,输出将的是大量的空气。
二、高纯氢发生器目前市场上为气相色谱配套的氢气发生器按电解膜材料分紧要有碱石棉膜、离子膜、钯金属膜三种。
碱石棉膜价格低廉、使用便利、便于维护;离子膜价格稍高、且目前国内此项技术不太成熟、同时离子膜对电解水质要求较高,水的电导率不高时会产生离子膜“中毒现象,更换离子膜的用度也比较高。
钯管制氢价格高、以300ML/MIN的输出量计算,价格大约在4万元左右。
若使用不当、会使钯金属表面氧化,造成电解率下降,影响正常的使用。
氮气发生器资料Nitroflow Lab membrane N2 Generator
一、原理及构造•1、原理•把自带压缩机产生的压缩空气通过膜组分离成氮气和氧气。
•分离过程示意图如下:• A 压缩空气进口 B 中空的纤维管 C 氮气出口•F 快速透过S 慢速透过2分离过程说明•环境空气中氮气含量大约为78.1%,氧气含量大约为20.9%,氩气含•量大约1%,还有微量的二氧化碳、水蒸气和惰性气体。
•压缩空气流过中空管束的外围,氮气透过管壁的速度远远慢于空气中•的气体气体,这样,扩撒快的气体迅速透过管壁释放到大气中,这样•只有渗透慢的氮气通过管束被收集起来使用3空气压缩机氮气压缩机5构造-外部-背面M 主电源开关N 电源接入口O 氮气出口阀P 透气网7氧气传感器氮纯度调节阀压力控制阀取样流量控制阀8进气碳吸附器触摸屏二、安装和调试1、安装1.1、环境条件-环境温度在10-35℃相对干净的室内,相对湿度在31℃时<80%,在40℃时<50%,通风良好,没有阳光直射。
1.2 、因为设备能产生热量,所以要有良好的通风。
安装四面离墙间隙大于50cm。
1.3、电源-230V.50HZ,电压波动在10%的范围内。
1.4、客户可以直接接使用设备到氮气机上,建议在氮气机和使用设备之间加装一个储气罐,以保证稳定的氮气流量和纯度。
92、制氮流程图N1 空气进口 C 进口碳吸附器N2 氮气出口LP 空气压缩机RKV 启动阀M 气体分离膜PI1 膜压力显示FCV 流量控制阀HP 氮气压缩机PSV1/2 压力释放阀PCV 氮气压力释放阀PI2 氮气压力显示V1 止回阀V4 减压阀V2 出口球阀10113、开机调试•3.1、确认所有的连接是正确的和紧固的。
•3.2、接上合适的电源,打开在设备背面的主开关。
•3.3、这时所有的开机和设定都是在操作显示屏上完成。
•不要用尖锐的器具操作触摸屏。
•3.4、屏幕显示3分钟的延时后,压缩机启动。
•注意:必须在所有的外壳都安装好的情况下启动设备,否则会破坏设备热交换系统,导致设备自动停机或损坏。
NGS(氮气发生器) BITE
3)最下部的琥珀色指示灯-Amber灯 Amber灯亮或三个指示灯均不亮时,表示系统有较大的故障失效、缺陷。要按 AMM的要求完成MEL规定的M项工作后、才能放行。 Amber灯亮或三个指示灯均不亮时,此时应完成如下工作项目后,方可放行: ①将NGS系统的关断活门人工锁定在关闭(OFF)位。 ②用一字解刀捅开右空调舱梁上的一个管路放泄活门,用桶盛接是否有油液或水 等其它杂质;若有,按AMM的要求进一步检查NGS。 ③按AMM的要求检查NGS。 NOTE:应对BDU进行当前自测试以检查系统有哪些故障缺陷,以便时间充裕时 进行排故。
一.NGS介绍
NGS系统利用左、右发动机供到LEFT Pneumatic Manifold 的热引气生成NEA (nitrogen enriched air,富氮气体)和OEA(Oxygen Enriched Air,富氧空 气);而OEA通过左空调的冲压排气管路被排放到外界大气,同时NEA被供到飞机 的中央油箱,起到阻燃、防爆和增压的作用。 NOTE:正常空气的氮、氧比例为:氮78℅,氧21℅;而NEA的氮、氧比例大约为: 氮90℅,氧9℅。(其系统组成如图1所示)
6、测试结束后,恢复舱门及电门至正常状态!
图1. NGS的系统பைடு நூலகம்成
图2. NGS可操作性指示面板的三个状态指示灯
图3. NGS的BDU自检显示组件
1.NGS功用
2.NGS工作模式
NGS的工作是完全自动,不需要机组的任何操作。同时,NGS在地面是不工作, 其只有在空中才工作。NGS工作模式分为:①OFF:地面是关闭,②LOW:起飞、爬 升,③HIGH:下降。
3.NGS可操作性指示面板的三个状态指示灯(如图2所示)
1)最上部的绿色指示灯-Green灯 Green灯亮,表示系统工作正常。 2)中部的蓝色指示灯-Blue灯 Blue灯亮,表示系统有小型故障、但仍可放行,属于降低效能的工作状态,此 时生成的NEA效果稍差。 NOTE:Blue灯亮,虽然此时可放行且无需完成任何维护;但应对BDU进行当 前自测试以检查系统有哪些小缺陷,以便时间充裕时进行排故。
Parker 高纯度氮气发生器原理分为三种
Parker高纯度氮气发生器原理分为三种派克氮气发生器按原理分为三种,现简单介绍如下,供各位用户参考:1,电化学法制氮。
在氢气电解池的阴极(产氢气一侧)通入高压空气,在催化剂作用下,氢气和氧气形成微观燃料电池,完成氧化还原反应生产水,宏观上表现即为空气中的氧气被除去,剩余氮气。
这种方法可以产出最高99.995%的氮气,但有几个明显的缺陷:一需用到高浓度氢氧化钾溶液做电解液,这种强碱溶液与气体直接接触,对气体质量有潜在影响,并有随气路输出的可能性;二单位成本高,比如我公司生产的XYN-300型,标称产氮300ml/min,实际稳定使用150ml/min,不适合做大流量派克氮气发生器;三反应过程只去除了空气中的氧气,其它杂质气体并没有涉及,并且反应过程对电解池制作技术要求很高,不合适的电解池制作技术会造成氮气纯度数量级的降低。
这类派克氮气发生器作为一种小流量氮气来源,总费用不过几千元,常被用于色谱载气和小容量保护,是一种低成本的解决方案;2,膜分离制氮。
高压空气通过中空纤维膜组件,氮气分子和氧气分子的扩散速度差别积累,在膜组件输出端形成高纯度的氮气,最终形成的产品气纯度最高可达99%,气体流量>5000ml/min,并且可以累加使用,不影响产品质量,在不考虑其它限制条件的情况下,气体装置可以无限扩充。
这种制氮方法膜分离制氮在工业上有不少的应用,在实验室主要用于对气体纯度要求不特别高的吹扫、保护、对氧气的置换等。
这类发生器的主要优点是流量大,实验室级别产品一般在50L/min上下,并可随意扩充,同时寿命长,膜组件作为核心部件,在空气源稳定的情况下,寿命可达10年,且维护成本极低;缺点是氮气纯度不能达到高纯级,膜组件目前均为进口,国内不能提供,成本较高,仪器价格也相对高。
我公司生产的派克氮气发生器中,型号末端带M的即为膜分离制氮产品,如XYN-5LM可供对氮气使用量在几升、几十升到几百升每分钟的用户选用;膜分离派克氮气发生器可以很好的适用液质联用仪的用氮要求。
常用气体发生器的介绍-空气发生器
常用气体发生器的介绍下面仅就市场上常用的三种气相色谱仪的气体发生器(氢气发生器、氮气发生器、空气泵)的结构、特点做简单的分析。
一.气体发生器的干燥过滤装置下面谈谈气体发生器上的干燥过滤器,无论是分体的发生器还是组合的发生器,都需要对输出的气体进行干燥净化,即除湿除烃(或者除油)等。
现有的除湿除烃方法基本都采用吸附剂吸附法,吸附剂大体都采用变色硅胶、分子筛和活性炭。
由于使用变色硅胶除湿,需要定期观察硅胶的变色程度,采用透明的有机玻璃材料或者工程塑料成为首选,不锈钢管由于不能随时观察硅胶的颜色不太适用。
过滤管的安装样式1)吊装式:净化管的进气口和出气口都在仪器上部,出管口向下,从电解分离池或者压缩机过来的气体首先从固定盖中间内突起的进气口向下通过内衬芯管进入干燥剂底部,然后经过吸附剂的过滤后再从向上返回到固定盖周边的出气口,从而保证气体经过有效的过滤后再输出。
2)立装式:净化管的进气口和出气口都在仪器底部,开口向上。
此方法有两种:a 净化管内加衬管,吸附剂装入衬管内,气体先经吸附剂吸附后再经净化管与衬管中间的缝隙到净化管底部输出, 此,方法由于受结构及加工工艺的影响,衬管不易从净化管内取出,甚者气体受吸附剂阻力的影响而不流经吸附剂,造成未过滤的气体直接输出,影响色谱的正常使用;b净化管内加导管吸附剂装入净化管内,气体先经吸附剂吸附后再经导管输出,此方法多为不锈钢管采用,但不锈钢管为不透明不便于用户直接观察吸附剂的变化;不方便使用。
由于受工作原理的限制,氮气发生器和氢气发生器电解分离池出来的气体湿度都比较大,当气体经电解分离池后或多或少都会有水汽凝结成水珠、采用立装式固定净化管,液滴由于重力的作用,会在更换过滤器时滴入出气口,进入色谱仪的管道,造成管路系统的污染。
吊装式避免了以上的问题。
我单位现有的净化管完全采用吊装方式。
有些厂家为了降低电解分离池输出气体的湿度,在电解池和净化管之间加装了汽水分离器,由于分离器内的过滤材料多为烧结的粉末金属材料,电解分离池输出的未干燥气体为碱性气体,碱性气体会腐蚀分离器内粉末金属材料甚至造成堵塞,影响发生器的正常使用,极端情况可能会由于堵塞造成压力过高引起爆炸,希望用户使用时一定注意。
十大制氮机品牌排行榜制氮机哪个牌子好
十大制氮机品牌排行榜制氮机哪个牌子好制氮机,是指以空气为原料,利用物理方式将其中的氧和氮分离而取得氮气的设备。
按照分类方式的不同,即深冷空分法、分子筛空分法(PSA)和膜空分法。
高端营销推行平台鹿豹座总结制氮机十大品牌如下,若是您有更好的品牌推荐,请联系鹿豹座。
以下排名不分前后。
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氮气发生器技术参数
氮气发生器技术参数
氮气发生器(Nitrogen Generator)是一种用于产生高纯度氮气(Nitrogen)的设备。
它通过对空气进行分离和净化,去除其中的氧气、
水汽等杂质,从而获得高纯度的氮气。
氮气发生器广泛应用于各个领域,
包括化工、电子、医疗、化验以及食品和饮料等行业。
1.氮气纯度:
氮气发生器的一个主要功能就是产生高纯度的氮气。
常见的氮气纯度
要求有:99.5%、99.9%、99.99%、99.999%等。
不同的应用场合对氮气纯
度的要求各不相同,因此氮气发生器的技术参数中通常会标明其最大纯度。
2.氮气流量:
氮气流量是指氮气发生器在单位时间内产生的氮气量,常用单位为升
/分钟(L/min)或立方米/小时(m3/h)。
氮气发生器的氮气流量大小需
要根据实际需求来选择,通常有各种不同的规格可供选择。
3.进气压力:
氮气发生器通常需要依靠空气来产生氮气,所以对于空气进气的压力
要求也是一个重要的技术参数。
常见的进气压力有:0.7-1.0MPa、0.8-
1.2MPa等。
通常情况下,压力越高,氮气发生器的产气效率越高。
4.能耗:
5.噪音:
6.控制方式:
7.运行稳定性:
以上是氮气发生器的一些常见技术参数,不同厂家和型号的氮气发生器可能在这些参数上会有所差异。
在选择氮气发生器时,需要根据实际需求和应用场景来综合考虑这些参数,并选择适合的设备。
氮气发生器的分类及应用
氮气发生器的分类及应用氮气是一种广泛应用于工业、医疗、实验室等领域的气体。
在许多应用场合中,氮气被用作惰性气体、氧化剂、脱氧剂等。
为了满足不同行业领域的需求,氮气发生器应运而生。
本文将介绍氮气发生器的分类及应用。
氮气发生器分类氮气发生器根据其工作原理和使用范围可以进行分类,下面分别介绍:根据工作原理分类1.压缩空气氮气发生器:该类氮气发生器主要是通过压缩空气将氮气从空气中分离出来,它们通常需要额外的空气净化和压缩单元,因此需要较大的安装空间。
2.膜式氮气发生器:该类氮气发生器是利用扩散膜将空气中的氮气从其他气体中分离出来,其工作原理与反渗透膜类似。
该类氮气发生器能够在相对较小的安装空间内生成氮气,但需要经常更换扩散膜。
3.分子筛氮气发生器:该类氮气发生器是利用特殊的化学反应,将空气中的氧气和水蒸气从其他气体中分离出来。
它们在生产纯氧和脱除湿气方面表现出色,但需要高温和高压环境下才能制造氮气。
根据使用范围分类1.工业氮气发生器:该类氮气发生器主要应用于工业领域,例如金属冶炼、氮化、电子工业和食品行业。
2.医用氮气发生器:该类氮气发生器主要应用于医疗领域,例如麻醉、急救、氧气疗法和氧气呼吸。
医用氮气发生器需要满足严格的卫生标准和医疗设备证明要求。
3.实验室氮气发生器:该类氮气发生器主要应用于实验室,例如基础研究、化学合成和分析测试。
氮气发生器应用氮气发生器在不同领域都应用广泛,下面将分别介绍不同领域的应用:工业领域工业领域中氮气常用于金属加热、氮化处理和电子组件制造。
•金属加热:金属加热通常需要使用氮气作为惰性气体防止氧化反应,同时可以提高加热效率。
•氮化处理:氮化处理需要在高温下进行,可以使用氮气作为气源,其含氮量高,使氮元素更容易被物质吸收。
•电子组件制造:电子组件的制造需要在洁净的环境下进行,使用氮气可以有效防止杂质的污染,同时保持高质量的制造。
医疗领域医疗领域中氮气常用于麻醉和氧气呼吸。
•麻醉:氮气是一种惰性气体,在麻醉中使用,可以减少病人的意识反应,从而减轻病人的疼痛感。
氮气发生器流量如何选择
氮气发生器是一种先进的气体分离技术,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。
可以广泛应用于气象色谱,液相色谱仪,及实验室氮吹仪等仪器。
选择氮气发生器流量,可以选择优于所用实验室仪器的流量,以避免流量损耗。
例如,所用氮气发生器流量为500ml,可以选择600-1000ml的氮气发生器进行搭配。
如果需要同时使用氢气发生器或者配备空压机,可以选择,氮氢空一体机或者氮空一体机等组合气体发生器。
LCMS(液相色谱仪)
GC(气相色谱)
产业(食物,电子,化工等等)
青岛聚创环保设备有限公司(以下简称聚创环保)是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的高
新技术企业,坐落于美丽的滨海城市-青岛。
聚创环保专注于环境检测类仪器仪表,公司业务涉及到水环境、大气环境、土壤固废、工业环境、食品安全、生物医疗、实验室等几大领域,服务的客户群体包含环保系统、安监系统、科研院校、第三方检测、石油化工、金属冶炼等生产制造行业。
聚创环保一直以“成为环境保护领域服务商”为企业愿景,以“聚众人之力,创碧海蓝天”为企业使命,不断提高企业综合实力,为客户提供更加优质的产品、更加完善的服务,为实现人类的碧海蓝天不断贡献力量。
几种氮气发生器的工作原理
几种氮气发生器的工作原理
氮气发生器是一种常见的仪器设备,可以将空气中的氮气分离出来,提供高纯
度的氮气气源。
在实验室、医疗、工业等领域都有广泛的应用。
本文将介绍几种常见的氮气发生器的工作原理。
PSA氮气发生器
PSA氮气发生器是利用分子筛原理进行氮气制取的一种设备,它的工作原理是:将空气通过压缩机进行压缩,然后进入分子筛系统。
在分子筛系统中,由于分子筛的分子孔径和分子筛颗粒大小的不同,分离出了空气中的氧气和水分,而氮气则被分子筛吸附下来,最后再由氮气排放口排放出去,形成高纯度的氮气。
膜式氮气发生器
膜式氮气发生器也是一种常见的氮气发生器,利用分离膜对气体进行分离。
它
的工作原理是将压缩空气进入氮气发生装置,空气中的氧气和其他杂质被分离膜分离下来,而氮气则通过膜的微孔进入氮气气室进行集中。
冷凝法氮气发生器
冷凝法氮气发生器是利用气体的易液化性质进行氮气制取的一种设备。
它的工
作原理是:将经过压缩的空气通过冷却器降温后进入扩容器,在扩张器的作用下,空气中的水分、二氧化碳、二氧化硫等气体被冷凝成液体,从而分离出氮气和其它杂质。
最终,纯度高的氮气通过排放口排放出去。
等温吸附式氮气发生器
等温吸附式氮气发生器也是利用分子筛进行氮气制取的一种设备。
它的工作原
理是:将压缩空气通过吸附剂床层,等温吸附式氮气发生器利用分子筛表面对氮气的吸附和解吸作用,利用变化的压力差进行循环及重复吸附释放,最终得到高纯度的氮气气源。
以上是几种常见的氮气发生器的工作原理,每种氮气发生器的工作原理都有其
独特的特点,可以根据不同的使用场合和需要来选择不同的设备。
液质联用氮气发生器
液质联用氮气发生器液质联用氮气发生器是一种新型的实验室设备,它可以为液质联用技术提供高纯度的氮气,以保证实验数据的准确性和可靠性。
本文将从液质联用技术的基本原理、氮气的生产方式、液质联用氮气发生器的工作原理和优点等方面进行详细介绍。
一、液质联用技术的基本原理液质联用技术是一种先进的分析测试技术,它将高效液相色谱(HPLC)和质谱联用(MS)技术结合起来,可以实现对复杂混合物的高灵敏度、高分辨率、高选择性的分析和检测。
其基本原理是将样品通过高效液相色谱柱进行分离,然后将分离出的化合物通过离子源产生离子,并通过质谱仪进行检测和分析。
二、氮气的生产方式氮气是一种常见的惰性气体,它在分析测试中具有重要的作用。
目前,氮气的生产方式主要有以下几种:1、压缩空气分离法:将空气经过压缩、冷却、脱水等处理后,通过分子筛吸附剂将空气中的氧气、水蒸气等杂质去除,得到高纯度的氮气。
2、膜分离法:将空气经过压缩、冷却、脱水等处理后,通过特殊的膜分离装置将空气中的氧气、水蒸气等杂质去除,得到高纯度的氮气。
3、液态空气分馏法:将空气经过压缩、冷却、脱水等处理后,通过液态空气分馏装置将空气中的氧气、水蒸气等杂质去除,得到高纯度的氮气。
三、液质联用氮气发生器的工作原理液质联用氮气发生器是一种专门为液质联用技术提供高纯度氮气的设备。
其工作原理主要分为两个部分:1、氮气发生部分:氮气发生部分主要由压缩空气分离装置、膜分离装置、液态空气分馏装置等组成,可以将压缩空气中的氧气、水蒸气等杂质去除,得到高纯度的氮气。
2、氮气净化部分:氮气净化部分主要由气相色谱柱、气相色谱检测器等组成,可以对氮气进行进一步的净化和分离,以保证氮气的纯度和稳定性。
四、液质联用氮气发生器的优点液质联用氮气发生器具有以下几个优点:1、高纯度:液质联用氮气发生器可以通过氮气发生部分和氮气净化部分的联合作用,得到高纯度、稳定的氮气,以保证实验数据的准确性和可靠性。
2、易操作:液质联用氮气发生器的操作相对简单,只需要将压缩空气接入发生器即可。
三种氮气发生器的工作原理 发生器工作原理
三种氮气发生器的工作原理发生器工作原理氮气发生器紧要由电解系统、压力掌控系统、净化系统和显示系统构成。
氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析试验,与发生器的原理有很大关系。
氮气发生器的工作原理大致分为三种:1.以电化学分别法和物理吸附法相结合的方式;2.接受中空纤维膜分别;3.接受气相色谱技术用新型合成分子筛分别。
下面我们就实在来介绍一下:一、电化学分别法和物理吸附法:接受这种原理产生的氮气存在的问题很多。
二、接受中空纤维膜法:氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,高可得到99.9%的纯氮。
该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,仅适用于分析组分成分要求不高的行业。
三、接受气相色谱技术用新型合成分子筛分别:这是一种新型的空气分别方法,它以压缩空气为原材料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分别吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分别,氮气的纯度和产气量可按客户需要调整。
关于空气发生器的那些原理特点及注意事项空气发生器接受阶段程序掌控技术及气体逐级冷凝分别净化技术。
在任何情况下,都能安静平稳开机运行,输出优质纯洁气体;压力、流量均可调,是一种理想的小型气源设备。
由压缩机,检测电控及压控、稳压系统,缓冲罐,气液冷凝、分别、净化、干燥等几大部分构成,各部分有机搭配,以使空气泵运行牢靠,供气纯洁。
技术参数:输出流量:0—3000ml/min;0—5000ml/min输出压力:0—0.3MPa输出功率:160W;180W电源电压:220V±10% 50HZ外形尺寸:420mm×240mm×370mm(L×W×H)整机重量:22Kg空气发生器的原理试验室使用的空气要求严格,为能确保试验正常进行,需要对日常生活中我们接触的空气进行处理,这样才能被使用,从而“诞生”了空气发生器!空气发生器代替了原来传统使用的高压空气瓶。
氮气发生器选购
年底了,不少单位都在忙着采购仪器。
我们单位也不例外,领导突然同意要购买一款氮气发生器,但前提是仪器必须是进口的。
于是跟仪器的销售了解了一番,并到用户单位实际看了下。
感觉虽然是液质联用仪的常用配套仪器,但也有不少值得了解的地方。
因为气体是液质联用仪不可或缺的并且是至关重要的。
没有好的气体来源就很难有好的检测灵敏度。
尤其是像AB这样的仪器,碰撞气也是用氮气,因此更加要注重气体的纯度。
感受颇多,把所了解到的分享给大家。
因为领导指定了进口仪器,因此很抱歉没有考察国产氮气发生器。
还望有这方面经历的版友能够分享。
另外,写这个帖子也是出于我购买前在网上几乎找不到详谈氮气发生器的帖子或者文章。
关于一个液质联用的氮气来源的使用调查,使用液氮占了绝大多数;并且氮气发生器维护费用不低、并容易发生故障。
但我的情况是,所处城市供应液氮极为不便;换气所花费的时间太长(AB质谱又需要一直供气);液氮的价格也较高。
基于上述考虑,我还是倾向于购买一台氮气发生器,但对故障率和维护还是心存疑虑。
于是选择了两个竞争得比较厉害的氮气发生器的代理商,分别是代理peak和parker。
简单的描述下氮气发生器的构造。
依次为(气路方向) 空气压缩机->空气储气罐(除去压缩空气中的部分液态水和油)->空气处理系统(冷冻干燥机和精密过滤器, 除去压缩空气中的水、油、粉尘)->氮气发生器(氧、氮分离)->高纯氮气。
众所周知,就目前的氮气发生器的气体分离原理主要可以分为膜分离技术和分子筛技术。
从市场认可度而言,分子筛技术的气体发生器所得到的氮气纯度较高,但缺点是容易发生故障。
因此,目前应用较多的还是膜分离技术的氮气发生器。
因此,我就主要考察了基于膜分离技术的peak和parker两个品牌。
初步了解之后,才知道氮气发生器也有些道道。
两家厂商都宣称最关键的部分:膜分离部分可以用十几年。
而容易发生故障的是空气压缩机。
如果没有发生故障,每年的维护成本不会太高,2000人民币左右。
氮气发生器工作原理 -回复
氮气发生器工作原理-回复氮气发生器工作原理是如何的?让我们一步一步来回答这个问题。
首先,我们需要明确什么是氮气发生器。
氮气发生器是一种能够从空气中提取氧气和氮气的设备。
通常情况下,空气由78的氮气和21的氧气组成,以及一小部分其他气体。
氮气发生器的主要作用是将空气中的氮气分离出来,提供纯净的氮气用于各种应用。
接下来,我们来了解氮气发生器的工作原理。
一般来说,氮气发生器主要分为两种类型:膜式氮气发生器和吸附式氮气发生器。
这两种类型都是通过物理分离来分离空气中的氮气和氧气。
膜式氮气发生器工作原理如下:首先,空气被吸入氮气发生器的压缩机中进行压缩,然后通过预冷器进行冷却。
接下来,压缩冷却后的空气进入膜分离器。
在膜分离器中,空气穿过由特殊材料制成的膜,这种膜只允许氮气通过,而将氧气和其他气体留在另一侧。
最后,收集纯净的氮气,并释放剩余的氧气和其他气体。
吸附式氮气发生器工作原理如下:首先,空气被吸入氮气发生器的压缩机中进行压缩,然后通过冷却器进行冷却。
接下来,压缩冷却后的空气进入吸附塔中。
吸附塔内装有吸附剂,通常是一种特殊的分子筛。
这个吸附剂能够选择性地吸附氧气和其他杂质气体,而不吸附氮气。
当空气通过吸附塔时,氧气和其他杂质气体被吸附在吸附剂上,而纯净的氮气则通过而出。
当吸附塔中的吸附剂饱和时,需要进行再生。
这时,通过改变压力或使用应急气体进行吹扫,将吸附的氧气和其他杂质气体释放出来,使吸附剂重新恢复到初始状态。
总结来说,氮气发生器的工作原理可以用物理分离的方式来概括。
膜式氮气发生器通过特殊材料的膜将氮气与其他气体分离,而吸附式氮气发生器则通过吸附剂选择性地吸附氧气和其他杂质气体,将氮气分离出来。
这两种方法都能够提供纯净的氮气用于各种应用。
通过了解氮气发生器的工作原理,我们可以更好地理解它的应用和操作。
无论是在工业生产中的气体保护,还是在实验室中的化学反应,氮气发生器都发挥着重要的作用。
希望本文对读者对氮气发生器的工作原理有所帮助。
浅析气体发生器在气相色谱应用中遇到的常见问题
控制 系统、净化 系统和 显示系统组 成 。电解 采用 目前膜分 离技术 ,由红外光 电反馈装置
与开关 电源组成 的压力控 制系统 ,使氢气 的 发生量 根据输 出的需要 自动调整 ,维持输 出 流量和 压力 的稳 定 采用 这种原理 产生的氢 气存在的主要 的问题有 : l 加 KOH 水溶液 的氢发生器所产生 的
方 式监测单 台发生器工作状态 ,并能 自动平
衡 单台发生器 工作负荷 ,平衡 各台发生器 的
其纯度 要求不 高,经过 脱水除油后 基本上都 能满足 色谱仪分 析要求 ,所 以本文 不再详细 分析 。 首先 ,氢发 生器主要 由 电解系 统、压 力
的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性 。
2 .存在返液现象 3 .氮气 纯度偏 低,对色谱仪 的热导检测 器 的热敏 元件会造 成氧化 ,时间一久热 导检
气 压缩机 ,这种 做法违反 了国家相 关安全规 定,使用 的过程 中会产生过热 、气 路进油 、 漏 电等现象 ,对 色谱仪造成损 害,严重 的会
危 及操作人 员的生命安全 。在购 买发生器一
该种原 理产生氮气 的发生器 来做气相色 谱仪
载气。
二、采用 中空纤维膜法 :
氮膜系统 可将廉价 的空气中氮从 7 %提 8 高到 9 %以上 ,最高可得到 9 .%的纯氮 。该 5 99 氮气发 生器可 以用 于气相色 谱仪做载气 ,仅 适用于分析组分成分要求不高 的行业 。
系 。氮气发生器 的工作原理大致分为三种 : 1以 电化 学 分离法和 物理 吸 附法 相结合 .
的 方 式
氮气发生器 。它可 以应用 于国内外各种不 同
类 型的气相色 谱仪用作载气 ,是性能优 良维 护方便的新 一代氮气发生器。 最后 ,为保 证发生器压缩机 的安全可靠 的运 行,还 需要注意两点 :
氮气发生器技术参数
氮气发生器技术参数1.用途专用于LC/MS/MS的氮气气源,充分满足LC/MS/MS的持续、安全运行要求。
2.工作条件2.1 工作电压:230V,50/60Hz2.2 环境温度: 15-35℃3.技术指标3.1采用最新高分子中空纤维膜分离技术,无需更换。
#3.2膜分离器采用螺旋卷式分离结构,以增加膜比表面积,提高氮气发生器分离效率。
3.3输出压力最高可到116psi,以完全满足当前所有质谱气源要求。
3.4氮气流速:流速范围0-35L/min。
3.5氮气纯度:≥99.5%。
3.6拥有双压力保护装置,在氮气发生器内部压力异常时,系统具有自我保护功能。
#3.7内置两台高性能空气压缩机集成的超空压系统。
3.8内置两个大功率对流扇,减轻空压机负担,延长氮气发生器使用寿命。
3.9耐高湿环境,在环境相对湿度≥70%情况下,氮气发生器可正常运行。
*3.10系统(包括主机和压缩机)噪音水平:≤56dB@1m。
#3.11内置除水模块,提供两级再热技术和专有的蓄水-排水系统,保证绝对干燥的氮气,氮气压力露点低至-60℃。
*3.12 NMHC(补集阱)<0.05ppm,无悬浮液体,无邻苯二甲酸酯、BHT,有效去除硫化物和氮化物。
3.13多级过滤系统,提供实验室分析级氮气。
3.14 Airmax进气系统,将微粒过滤与进气气流优化结合,同时帮助调节内部温度,使空压机最大效率运行。
3.15软件具有不断监控终端应用需求,独立控制每个空压机,运行和关闭智能化,降能耗,延长使用寿命。
3.16开机具有自检功能,开机后30分钟内氮气达到纯度要求,实际运行时间在线显示。
*3.17触屏控制界面系统,实时监测压力、流量、环境温度和湿度;具有故障记录存储系统,实现在线服务和诊断功能。
3.18内部设计和热量管理,Airmax空气摄入和CFD(计算流体动力学)模型,以优化空压机和其他部件周围气流,最大限度地提高效率和防止过热。
3.19空压机内置于氮气发生器内。
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浅谈几款氮气发生器
氮气发生器是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、国防军工和科学实验等领域。
为便于大家了解现状,下面我来介绍几种应用于气相色谱分析实验的氮气发生器原理,仅供大家参考。
1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式
2.采用中空纤维膜分离法
3.采用气相色谱柱吸附分离技术
一、电化学分离法和物理吸附法(需“加液”)概况:
采用电化学分离法和物理吸附法的发生器可以制取纯氮、氧气等气体。
它利用恒定电位电解法,采用微孔膜(例如石棉膜)作为两电极的分隔板,多孔气体扩散型氧电极为阴极,镍网为阳极,且电极安装是采用硬支撑结构。
该发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。
具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压≤1. 5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。
其电解液采用“强制循环方式”,由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。
采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。
主要的问题有:
1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氮气必然造成色谱柱柱效降低。
2.利用该原理产生的氮气如果长时间在常压(标准大气压)条件下使用,会造成严重的返液(回液)现象。
为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。
毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致气相色谱仪全部报废。
3. 氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。
鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做气相色谱仪载气。
二、采用中空纤维膜法(无需“加液”):
两种或两种以上的气体混合通过高分子膜时,由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜中相对渗透速率有所不同。
根据这一特性,可将气体分为“快气”和“慢气”。
当混合气体在驱动力---膜两侧压差的作用下,渗透速率相对较快的气体和水、氧、二氧化碳等透过膜后在膜渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体如氮气、一氧化碳、氩气等则在滞留侧被富集,从而达到混合气体分离之目的。
当以加压净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,由渗透侧排空的为富氧空气。
氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,最高可得到99.9%的纯氮。
该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,分析组分成分要求不高的行业。
三、采用气相色谱分离技术(无需“加液”):
这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,采用气相色谱柱吸附流程,在常温压力下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。
所产生气体流速稳定,氮气纯化彻底,产出的氮气纯度高,最高可得到99.9995%的纯氮,适用于各种气相色谱检测器。
该系列高纯发生器只要一按开关,便可以源源不绝的生产出高质量和高纯度的氮气,运行稳定可靠,最重要的是它不需要任何化学消耗品。
操作方便,可24小时无人值守。
且它可以在不需任何监管和最低保养的情况下无故障地运行。
四、结语:
综上所述采用气相色谱柱吸附技术分离的氮气发生器优于采用电化学分离法和物理吸附法以及中空纤维膜法的氮气发生器。
它可以应用于国内外各种不同类型的气相色谱仪用作载气,是一款性能优良,维护方便的新一代氮气发生器,具有世界领先水平。
采用气相色谱柱吸附技术分离的氮气发生器,比较著名的有PEAK毕克科技研发的气体发生器,广泛应用于机械、电子、冶金、食品、石油、电力、精细化工、石化橡胶、轻纺工业等领域的气相色谱分析,特别是旗下的precision系列氮气发生器,广泛为全球知名LC-MS厂商配套使用,如angilent安捷伦,AB Sciex, Bruker, Shimadzu, Thermo, Waters等。