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加堿型氮氣發生器色譜高純制氮設備

簡要描述:Anyan品牌加堿型氮氣發生器色譜高純制氮設備AYAN-300MLG是一種*進的氣體分離技術,以韓國進口膜分離空氣制取高純度的氮氣,空氣經壓縮機壓縮過濾后進入高分子膜過濾器,由于各種氣體在膜中溶解度和擴散系數不同,導致不同氣體在膜中相對滲透速率不同,在一定壓力條件下,利用氧和氮等不同的氣體在膜中具有不同的滲透速率來使氧和氮分離。

  • 更新時間:2021-08-09
  • 產品型號:AYAN-500MLG
  • 廠商性質:生產廠家
  • 訪  問  量: 2407

詳細介紹

?產品特征:

1. 韓國進口膜分離,純度高,使用壽命長,無耗材更換
2. 內置專業除水分離器,確保吸附劑的使用壽命長
3. 三級獨立過濾系統,顆 粒<0.01um&0.003mg/m3,確保機器產氣連續性
4. 氮氣純度顯示,可清晰觀察機器產氮氣的純度,精度高
5. 內置壓縮機,無需外配,且采用懸空隔音系統,噪音小
6. 雙重壓力值可調系統,操作簡單方便

?技術參數:

型號

AYAN-20L

AYAN-30L

AYAN-60L

AYAN-20LG

AYAN-30LG

AYAN-60LG

出氣量

20L/mim

30L/mim

60L/mim

20L/mim

30L/mim

60L/mim

純度值

99%

99.9%

壓力值

0-0.6mpa

過濾系統

三級

總功率

2600W

3200W

3800W

2600W

3200W

3800W

工作電壓

380V

外形尺寸

400x300x1300mm

Anyan品牌氮氣發生器可訂制各種流量,純度分別為99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮氣發生器,歡迎選購!

  不管是什么儀器設備,在長時間的使用之后,總是不可避免地會出現一些故障。高純氮氣發生器是制造氮氣的常用工具,學會這些,在工作中即使遇到突發情況也不用慌。
  1、運行中有噪音;
  用扳手適當地調節儀器上螺母的緊度,不要太緊;如果沒有,請拆下儀器外殼并清潔內部,如果清潔后仍無法工作,則更換新的。

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  2、加堿型氮氣發生器色譜高純制氮設備AYAN-300MLG當氮氣壓力未達到設定值時,應觀察流量計。如果流量顯示比平常大,則基本上可以斷定整個系統存在氣體泄漏問題;
  關閉電源,拆除氣路,氮氣出口需要用密封螺母密封,然后打開氮氣發生器的電源,看壓力是否可以達到設定值,并查看流量顯示可以達到“000",如果流量顯示可以恢復為零,則表明儀器本身沒有氣體泄漏。之后,請檢查出氣口后的管道,以及燃氣設備是否泄漏。如果流量顯示無法恢復為零,則存在空氣泄漏。
  3、在高純氮氣發生器運行過程中,儀表顯示大壓力無法達到設定值;
  這是由于漏氣引起的,因此需要對空氣回路(尤其是干燥室和電池)進行全面的泄漏檢測。
  4、開機時無法工作,且顯示板無顯示;
  檢查電源是否充足,插頭是否已插入,然后檢查保險是否完好,儀表顯示板電纜插頭是否已插入。保險絲在電線插座中在儀器的背面。可以使用小型螺絲刀或鋒利的金屬工具將其撬出,以查看儀器電路板上的指示燈是否點亮。如果不是,請檢查電路板上的保險絲是否燒壞。如果被燒毀,更換保險3A。如果更換后仍未顯示,則更換電源。
  5、打開時顯示“000";
  檢查儀器后空氣輸入端子是否有氣體輸入。
  6、啟動后10分鐘,顯示屏顯示數字,但無增壓,無氣體輸出;
  檢查高純氮氣發生器的插頭是否松動,用儀表測量插頭。如果沒有220V電壓,請更換電源。

氮氣發生器是以空氣為原料,以碳分子篩作為吸附劑,運用變壓吸附原理,利用碳分子篩對氧和氮的選擇性吸附而使氮和氧分離的方法,通稱PSA制氮。它主要應用于航空航天、核電核能、食品醫藥、石油化工、電子工業、材料工業和科學實驗等領域。氮氣發生器品質的優劣可從制造材料、系統配置、冷卻方式、工作頻率、控制方式、氮氣濃度、氣源和電能消耗指標等多方面鑒別。那么我們在使用氮氣發生器時如何避免一系列的誤區呢?
  1.加堿型氮氣發生器色譜高純制氮設備AYAN-300MLG了解氮氣發生器是否含氣源,含氣源發生器和不含氣源發生器造價相差很大。如果通過價格優勢采購了無氣源的 高純度氮氣發生器,你還需自配氣源裝置終可能要多花錢。
  2.了解發生器的結構形式,是否可以連續運行,氮氣輸出濃度等指標。例如需要一臺氮氣發生器用于凈水處理,若誤選了開放式高純度氮氣發生器那是無法使用的。
  3.確認氮氣發生器額定標注產量,是使用空氣源標注的還是使用氧氣源時標注的產量。因為氮氣發生器使用氧氣源時氮氣產量比使用空氣源時大一倍,兩者的造價相差近一倍。選購氮氣發生器時供求雙方應溝通避免走入誤區,切勿以價格為主要參考依據衡量氮氣發生器。

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  該發生器可在氮、氧氣室壓差(1MPa)下穩定工作,可避免陰極氫析出,保證產生氣體的純度氮。具體制取氮氣的方法是以空氣為原料將氣體送入有電解液的電解槽,在兩電極間加上電壓≤1. 5V的直流電,此時在槽內空氣中氧氣被吸收而獲得氮氣。其電解液采用“強制循環方式",由電磁泵帶動電解液在液路中循環,提高了電解效率。

變壓吸附(Pressure Swing Adsorption,簡稱PSA)氣體分離技術是非低溫氣體分離技術的重要分支,是人們長期來努力尋找比深冷法更簡單的空分方法的結果。七十年代西德埃森礦業公司成功開發了碳分子篩,為PSA空分制氮工業化鋪平了道路。三十年來該技術發展很快,技術日趨成熟,在中小型制氮領域已成為深冷空分的強有力的競爭對手。
變壓吸附制氮是以空氣為原料,用碳分子篩作吸附劑,利用碳分子篩對空氣中的氧和氮選擇吸附的特性,運用變壓吸附原理(加壓吸附,減壓解吸并使分子篩再生)而在常溫使氧和氮分離制取氮氣。
變壓吸附制氮與深冷空分制氮相比,具有顯著的特點:吸附分離是在常溫下進行,工藝簡單,設備緊湊,占地面積小,開停方便,啟動迅速,產氣快(一般在30min左右),能耗小,運行成本低,自動化程度高,操作維護方便,撬裝方便,無須專門基礎,產品氮純度可在范圍內調節,產氮量≤2000Nm/h。但到目前為止,除美國空氣用品公司用PSA制氮技術,無須后級純化能工業化生產純度≥99.999%的高純氮外(進口價格很高),國內外同行一般用PSA制氮技術只能制取氮氣純度為99.9%的普氮(即O2≤0.1%),個別企業可制取99.99%的純氮(O2≤0.01%),純度更高從PSA制氮技術上是可能的,但制作成本太高,用戶也很難接受,所以用非低溫制氮技術制取高純氮還加后級純化裝置。

碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線:
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氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,這一過程為再生。根據再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利于分子篩的再生,易于獲得高純度氣體。
高純氮氣發生器
變壓吸附制氮機(簡稱PSA制氮機)是按變壓吸附技術設計、制造的氮氣發生設備。通常使用兩吸附塔并聯,由全自動控制系統按特定可編程序嚴格控制時序,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣。

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