仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

制氮机碳分子筛填装压紧技术的重要性

杭州安研仪器制造股份有限公司 2021-12-09 10:04:17 490  浏览
  • PSA制氮机行业中,中小型变压吸附装置因体积较小,碳分子筛很容易被压紧,压紧装置区别不大,制氮机喷筛故障不大,大型PSA变压吸附制氮机因本身体积庞大,分子筛不可能轻易压紧,所以对于氧氮分离组件的设计要求比较高!
    在变压吸附设备中,由于分子筛是颗粒状的物质,在装填过程中,不可能装填的结实。而吸附塔在运行过程,在气流的作用,分子筛存在着下沉的可能。在现今的压紧装置中,一般有气缸压紧、弹簧压紧(有的用椰子壳垫压紧也属此类压紧机构)和气囊压紧三种结构。弹簧压紧的压紧力F=K(X0-X),它的压紧力与行程是成反比的,也就是说,对于弹簧压紧机构,它要找出两点,(分子筛的抗压强度与压紧分子筛的小压力),然后再根据这两点来选择弹簧的刚度和初压缩量、行程,稍有出入,就有可能出现分子筛被压碎或压不紧的问题。但弹簧压缩时的行程也可以实现自动控制。气囊压紧,一般用于无法采用气缸或弹簧的场合,它有很大的缺点:1、气囊的工作状态无法监测,2、气囊本身的材质老化;但相比较起前两种压紧装置,它有一个很大的优点,就是压紧机构的形状可以是不规则的,适用一些特殊的场合。
    A、压紧力F=PS与吸附压力和气缸的活塞面积有关,与其它因素无关,而在变压吸附过程中,吸附压力是的,活塞面积在制造完成以后固定了,因此气缸压紧的压紧力是不随行程的改变而改变的。
    B、气缸的行程是可以在外界测量或感应的,可以预先设置报警点。
    C、气缸的所需气体直接取自吸附塔,可以随时与吸附塔同步工作。
    氮气设备的分子筛填充技术
    任何颗粒状固体填充于容器中时,若经高压气体的频繁冲击,其堆积状态必定会越来越紧密,亦即会产生态位下降现象。气缸压紧装置对此即有相应的应对处理效果。尽管如此,我们依然采用暴风雪式的装填技术,即装填时使用纯氮吹扫、塔体振动的方式,以使得初装时尽可能地紧密。所选用的高效碳分子筛,结合气缸压紧和装填技术,使得小型的氮气设备稳定连续运行8-10年无须添加碳分子筛,大型的设备因装填量多,一般在初期1-3年内添加一次2%左右的碳分子筛,以后稳定连续运行8-10年同样无须再次添加。
    制氮机中碳分子筛装填技术的重要性
      制氮机中碳分子筛装入吸附塔时具备专门的填装技术,否则极易粉化并导致失效,从工艺流程我们可以发现,当压缩空气高速从吸附塔底部进入时,如果没有特殊的气体分布器,制氮机吸附器中碳分子筛受到气流的强力冲击、摩擦,容易造成碳分子筛的粉化。另外碳分子筛填入吸附塔内是不可能紧密,在使用一段时间后,碳分子筛之间的空隙在减小,慢慢下沉,如果没有碳分子筛良好的压紧装置,吸附塔上部就会出现明显空间。当压缩空气进入吸附塔下部时,碳分子筛就会在气流的冲击作用力下,在短时间内发生快速的位移,导致碳分子筛互相碰撞、摩擦并与吸附塔壁发生撞击,这样就容易使制氮机中碳分子筛粉化失效。

参与评论

全部评论(0条)

热门问答

制氮机碳分子筛填装压紧技术的重要性

PSA制氮机行业中,中小型变压吸附装置因体积较小,碳分子筛很容易被压紧,压紧装置区别不大,制氮机喷筛故障不大,大型PSA变压吸附制氮机因本身体积庞大,分子筛不可能轻易压紧,所以对于氧氮分离组件的设计要求比较高!
在变压吸附设备中,由于分子筛是颗粒状的物质,在装填过程中,不可能装填的结实。而吸附塔在运行过程,在气流的作用,分子筛存在着下沉的可能。在现今的压紧装置中,一般有气缸压紧、弹簧压紧(有的用椰子壳垫压紧也属此类压紧机构)和气囊压紧三种结构。弹簧压紧的压紧力F=K(X0-X),它的压紧力与行程是成反比的,也就是说,对于弹簧压紧机构,它要找出两点,(分子筛的抗压强度与压紧分子筛的小压力),然后再根据这两点来选择弹簧的刚度和初压缩量、行程,稍有出入,就有可能出现分子筛被压碎或压不紧的问题。但弹簧压缩时的行程也可以实现自动控制。气囊压紧,一般用于无法采用气缸或弹簧的场合,它有很大的缺点:1、气囊的工作状态无法监测,2、气囊本身的材质老化;但相比较起前两种压紧装置,它有一个很大的优点,就是压紧机构的形状可以是不规则的,适用一些特殊的场合。
A、压紧力F=PS与吸附压力和气缸的活塞面积有关,与其它因素无关,而在变压吸附过程中,吸附压力是的,活塞面积在制造完成以后固定了,因此气缸压紧的压紧力是不随行程的改变而改变的。
B、气缸的行程是可以在外界测量或感应的,可以预先设置报警点。
C、气缸的所需气体直接取自吸附塔,可以随时与吸附塔同步工作。
氮气设备的分子筛填充技术
任何颗粒状固体填充于容器中时,若经高压气体的频繁冲击,其堆积状态必定会越来越紧密,亦即会产生态位下降现象。气缸压紧装置对此即有相应的应对处理效果。尽管如此,我们依然采用暴风雪式的装填技术,即装填时使用纯氮吹扫、塔体振动的方式,以使得初装时尽可能地紧密。所选用的高效碳分子筛,结合气缸压紧和装填技术,使得小型的氮气设备稳定连续运行8-10年无须添加碳分子筛,大型的设备因装填量多,一般在初期1-3年内添加一次2%左右的碳分子筛,以后稳定连续运行8-10年同样无须再次添加。
制氮机中碳分子筛装填技术的重要性
  制氮机中碳分子筛装入吸附塔时具备专门的填装技术,否则极易粉化并导致失效,从工艺流程我们可以发现,当压缩空气高速从吸附塔底部进入时,如果没有特殊的气体分布器,制氮机吸附器中碳分子筛受到气流的强力冲击、摩擦,容易造成碳分子筛的粉化。另外碳分子筛填入吸附塔内是不可能紧密,在使用一段时间后,碳分子筛之间的空隙在减小,慢慢下沉,如果没有碳分子筛良好的压紧装置,吸附塔上部就会出现明显空间。当压缩空气进入吸附塔下部时,碳分子筛就会在气流的冲击作用力下,在短时间内发生快速的位移,导致碳分子筛互相碰撞、摩擦并与吸附塔壁发生撞击,这样就容易使制氮机中碳分子筛粉化失效。

2021-12-09 10:04:17 490 0
变压吸附制氮机碳分子筛填装压紧技术的重要性

PSA制氮机行业中,中小型变压吸附装置因体积较小,碳分子筛很容易被压紧,压紧装置区别不大,制氮机喷筛故障不大,大型PSA变压吸附制氮机因本身体积庞大,分子筛不可能轻易压紧,所以对于氧氮分离组件的设计要求比较高!
在变压吸附设备中,由于分子筛是颗粒状的物质,在装填过程中,不可能装填的结实。而吸附塔在运行过程,在气流的作用,分子筛存在着下沉的可能。在现今的压紧装置中,一般有气缸压紧、弹簧压紧(有的用椰子壳垫压紧也属此类压紧机构)和气囊压紧三种结构。弹簧压紧的压紧力F=K(X0-X),它的压紧力与行程是成反比的,也就是说,对于弹簧压紧机构,它要找出两点,(分子筛的抗压强度与压紧分子筛的小压力),然后再根据这两点来选择弹簧的刚度和初压缩量、行程,稍有出入,就有可能出现分子筛被压碎或压不紧的问题。但弹簧压缩时的行程也可以实现自动控制。气囊压紧,一般用于无法采用气缸或弹簧的场合,它有很大的缺点:1、气囊的工作状态无法监测,2、气囊本身的材质老化;但相比较起前两种压紧装置,它有一个很大的优点,就是压紧机构的形状可以是不规则的,适用一些特殊的场合。
A、压紧力F=PS与吸附压力和气缸的活塞面积有关,与其它因素无关,而在变压吸附过程中,吸附压力是的,活塞面积在制造完成以后固定了,因此气缸压紧的压紧力是不随行程的改变而改变的。
B、气缸的行程是可以在外界测量或感应的,可以预先设置报警点。
C、气缸的所需气体直接取自吸附塔,可以随时与吸附塔同步工作。
氮气设备的分子筛填充技术
任何颗粒状固体填充于容器中时,若经高压气体的频繁冲击,其堆积状态必定会越来越紧密,亦即会产生态位下降现象。气缸压紧装置对此即有相应的应对处理效果。尽管如此,我们依然采用暴风雪式的装填技术,即装填时使用纯氮吹扫、塔体振动的方式,以使得初装时尽可能地紧密。所选用的高效碳分子筛,结合气缸压紧和装填技术,使得小型的氮气设备稳定连续运行8-10年无须添加碳分子筛,大型的设备因装填量多,一般在初期1-3年内添加一次2%左右的碳分子筛,以后稳定连续运行8-10年同样无须再次添加。
制氮机中碳分子筛装填技术的重要性
制氮机中碳分子筛装入吸附塔时具备专门的填装技术,否则极易粉化并导致失效,从工艺流程我们可以发现,当压缩空气高速从吸附塔底部进入时,如果没有特殊的气体分布器,制氮机吸附器中碳分子筛受到气流的强力冲击、摩擦,容易造成碳分子筛的粉化。另外碳分子筛填入吸附塔内是不可能紧密,在使用一段时间后,碳分子筛之间的空隙在减小,慢慢下沉,如果没有碳分子筛良好的压紧装置,吸附塔上部就会出现明显空间。当压缩空气进入吸附塔下部时,碳分子筛就会在气流的冲击作用力下,在短时间内发生快速的位移,导致碳分子筛互相碰撞、摩擦并与吸附塔壁发生撞击,这样就容易使制氮机中碳分子筛粉化失效。

2022-02-07 14:52:16 476 0
制氮机碳分子筛受什么因素影响

有许多人不是很了解碳分子筛,不清楚这是什么。就把握该行业中与行业相关的一些专业技能,例如制氮机碳分子筛。碳分子筛是依据操纵挑选的特性来保证溶解co2和N2的目的。当碳分子筛吸咐沉渣汽体时,孔洞与立孔仅作为安全出口的安全出口,被吸咐的分子式被运输到微孔板和亚微孔板,而微孔板和亚微孔板是实际消化吸咐的容量。碳分子筛的外部包括许多的微孔板,这类微孔板可以使机械能规格较小的分子式迅速分散到孔中,此外限制大直径分子式的进入。由于不一样规格型号的汽体分子式的相对分散速度的区别,可以好地溶解汽体参脏物的组成。因此,在生产加工碳分子筛时,根据分子大小的规格,碳分子筛两边的微孔板应在0.28〜0.38nm正中间扩散。在这里类微孔板规格型号种类中,co2可以依据微孔板孔快速分散到孔中,但是氮没法依据微孔板孔,从而氧和氮溶解。微孔板的直徑是依据碳挑选co2和N2的基础。倘若直徑大,则氧和氮碳分子筛很容易进到微孔板,无法保证溶解的预期效果。当直徑太小时,氧和氮都不能进到微孔板,也不能具备溶解的作用。
1.管道上的减压阀
结果,制氮设备的维修保养个人爱好提高,机械设备的特点减少,因此运用进口阀门从根源上解决了碳分子筛制氮机的薄环节。对于传统式的PSA制氮机而言,解决其组成阀的敏感性,使用寿命和维修保养难点重要。一些家用截止阀维修率较高。
2.PSA制氮设备的重要
采用碳分子筛,确保运用碳分子筛,碳分子筛瓶装专业性和碳分子筛自动式罐装设备。与其他相仿的制氮机比照,提高了氮的使用率,并将制氮机的能耗降低了1525%,从而确保了碳分子筛的使用寿命,并降低了碳分子筛吸咐桌子板凳的“负荷”。它提高了碳分子筛制氮机的吸咐专业能力。
活性炭工业废气吸咐机器设备的特点
1.能好挥发性有机物有机物或异味,吸咐汽体符合要求。
2.对较较低浓度的的挥发物有机化合物预期效果好,活性炭反复多次应用,控制成本
3.处理风量大,吸咐预期效果高。
4.便于拆卸活性炭。

2021-10-28 16:06:53 527 0
氮气发生器碳分子筛受什么因素影响

有许多人不是很了解碳分子筛,不清楚这是什么。就把握该行业中与行业相关的一些专业技能,例如制氮机碳分子筛。碳分子筛是依据操纵挑选的特性来保证溶解co2和N2的目的。当碳分子筛吸咐沉渣汽体时,孔洞与立孔仅作为安全出口的安全出口,被吸咐的分子式被运输到微孔板和亚微孔板,而微孔板和亚微孔板是实际消化吸咐的容量。碳分子筛的外部包括许多的微孔板,这类微孔板可以使机械能规格较小的分子式迅速分散到孔中,此外限制大直径分子式的进入。由于不一样规格型号的汽体分子式的相对分散速度的区别,可以好地溶解汽体参脏物的组成。因此,在生产加工碳分子筛时,根据分子大小的规格,碳分子筛两边的微孔板应在0.28〜0.38nm正中间扩散。在这里类微孔板规格型号种类中,co2可以依据微孔板孔快速分散到孔中,但是氮没法依据微孔板孔,从而氧和氮溶解。微孔板的直徑是依据碳挑选co2和N2的基础。倘若直徑大,则氧和氮碳分子筛很容易进到微孔板,无法保证溶解的预期效果。当直徑太小时,氧和氮都不能进到微孔板,也不能具备溶解的作用。
1.管道上的减压阀
结果,制氮设备的维修保养个人爱好提高,机械设备的特点减少,因此运用进口阀门从根源上解决了碳分子筛制氮机的薄环节。对于传统式的PSA制氮机而言,解决其组成阀的敏感性,使用寿命和维修保养难点重要。一些家用截止阀维修率较高。
2.PSA制氮设备的重要
采用碳分子筛,确保运用碳分子筛,碳分子筛瓶装专业性和碳分子筛自动式罐装设备。与其他相仿的制氮机比照,提高了氮的使用率,并将制氮机的能耗降低了1525%,从而确保了碳分子筛的使用寿命,并降低了碳分子筛吸咐桌子板凳的“负荷”。它提高了碳分子筛制氮机的吸咐专业能力。
活性炭工业废气吸咐机器设备的特点
1.能好挥发性有机物有机物或异味,吸咐汽体符合要求。
2.对较较低浓度的的挥发物有机化合物预期效果好,活性炭反复多次应用,控制成本
3.处理风量大,吸咐预期效果高。
4.便于拆卸活性炭。

2022-01-20 15:47:10 334 0
尿沉渣的重要性
 
2018-11-25 05:51:31 495 0
示波器的重要性?
有一台示波器的操作有基本的了解,列出你认为重要的是使用示波器时的提示?... 有一台示波器的操作有基本的了解,列出你认为重要的是使用示波器时的提示? 展开
2016-11-29 15:30:38 363 1
烟气监测的重要性

一、污染源在线监测建立目的:

污染源在线监测建设旨在通过对ZD污染源排放状态的自动监控,及时、准确、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划、环境评价提供客观的科学依据,增强企业的守法自觉性,提高环保现场的现代化水平,逐步达到提高环境质量的终目的。

二、污染源在线监测的内容:

污染源排放在线监测内容包括:烟尘(烟尘、SO2、NOx)、污水(COD、流量、TOC、总磷、氨氮)、空气质量、噪声污染等;能实时采集在线监测仪检测的污染物排放数据,超标后能自动报警。

治污设备运行状态监测:实时监测现场仪表运行状态、治污设备启停状态等。能自动监测在线监测仪、自动采样器等现场仪表、设备的运行状态(运行、停止或故障等)。

 

  三、污染源在线监测系统组成:

污染源自动监控系统由污染源现场监控站点系统、数据传输系统、污染源监控ZX、污染源在线远程监管系统等组成。采用了计算机、通讯和自动化领域的产品和技术,从而构建新一代的污染源在线自动监控(监测)系统。

 

一、污染源在线监测建立目的:

污染源在线监测建设旨在通过对ZD污染源排放状态的自动监控,及时、准确、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划、环境评价提供客观的科学依据,增强企业的守法自觉性,提高环保现场监察的现代化水平,逐步达到提高环境质量的zui终目的。

二、污染源在线监测的内容:

污染源排放在线监测内容包括:烟尘(烟尘、SO2、NOx)、污水(COD、流量、TOC、总磷、氨氮)、空气质量、噪声污染等;能实时采集在线监测仪检测的污染物排放数据,超标后能自动报警。

治污设备运行状态监测:实时监测现场仪表运行状态、治污设备启停状态等。能自动监测在线监测仪、自动采样器等现场仪表、设备的运行状态(运行、停止或故障等)。

 

  三、污染源在线监测系统组成:

污染源自动监控系统由污染源现场监控站点系统、数据传输系统、污染源监控ZX、污染源在线远程监管系统等组成。采用了计算机、通讯和自动化领域的产品和技术,从而构建新一代的污染源在线自动监控(监测)系统。


2021-03-10 15:20:10 357 0
食品制氮机的技术指标和与工业制氮机的比较

制氮机的具体种类上,是有食品制氮机这一具体种类,而且,它还是网站产品和关键词,所以,基于这一点,有必要来进行该产品的学习工作,好让大家有学习对象和学习内容,进而,对食品制氮机这一种制氮机有深入了解和正确认识。
1.食品制氮机和食品保鲜制氮机是否一样?
食品制氮机和食品保鲜制氮机,一般来讲,这两个是一样的,都是指同一种制氮机,而且在某些时候可以通用,所以,食品制氮机和食品保鲜制氮机,总的来讲,这两个是一样的,没什么区别。
2.食品制氮机怎样获得高纯度的氮气,来满足食品行业的用氮气要求?
这个的话,从专业技术角度来讲,可采用变压吸附这一原理来进行,其具体是为:通过变压吸附来对空气进行分离,进而,制取纯度高的氮气,其通常是使用吸附塔,并由PLC控制气动阀的运行,交替进行加压吸附和解压再生,以便顺利完成氮和氧的分类,并对氮气进行净化处理等,使其不含有杂质、灰尘等,这样可以得到纯度高的氮气。
3.食品制氮机,其在食品行业使用多吗?其有哪些技术指标?
食品制氮机这一种制氮机,其是专门用在食品行业中的,所以可以说,它在食品行业有广泛应用,只要需要使用氮气的地方,都可以用到食品制氮机。而这一种制氮机,是有一些技术指标的,是为流量、纯度、露点和压力这四个。
4.工业制氮机和食品制氮机是否有区别?食品制氮机是否需要保养?
工业制氮机和食品制氮机这两种制氮机,如果进行比较的话,那么,肯定是有区别的,因为它们在对氮气的纯度要求上,肯定是不一样的。此外,还会有一些其它方面的区别。食品制氮机这一种制氮机,是需要进行维护保养的,因为只有这样,才能保证设备的使用效果,以及延长设备的使用寿命。

2021-10-20 11:10:33 361 0
食品制氮机的技术指标和与工业制氮机的比较

制氮机的具体种类上,是有食品制氮机这一具体种类,而且,它还是网站产品和关键词,所以,基于这一点,有必要来进行该产品的学习工作,好让大家有学习对象和学习内容,进而,对食品制氮机这一种制氮机有深入了解和正确认识。
1.食品制氮机和食品保鲜制氮机是否一样?
食品制氮机和食品保鲜制氮机,一般来讲,这两个是一样的,都是指同一种制氮机,而且在某些时候可以通用,所以,食品制氮机和食品保鲜制氮机,总的来讲,这两个是一样的,没什么区别。
2.食品制氮机怎样获得高纯度的氮气,来满足食品行业的用氮气要求?
这个的话,从专业技术角度来讲,可采用变压吸附这一原理来进行,其具体是为:通过变压吸附来对空气进行分离,进而,制取纯度高的氮气,其通常是使用吸附塔,并由PLC控制气动阀的运行,交替进行加压吸附和解压再生,以便顺利完成氮和氧的分类,并对氮气进行净化处理等,使其不含有杂质、灰尘等,这样可以得到纯度高的氮气。
3.食品制氮机,其在食品行业使用多吗?其有哪些技术指标?
食品制氮机这一种制氮机,其是专门用在食品行业中的,所以可以说,它在食品行业有广泛应用,只要需要使用氮气的地方,都可以用到食品制氮机。而这一种制氮机,是有一些技术指标的,是为流量、纯度、露点和压力这四个。
4.工业制氮机和食品制氮机是否有区别?食品制氮机是否需要保养?
工业制氮机和食品制氮机这两种制氮机,如果进行比较的话,那么,肯定是有区别的,因为它们在对氮气的纯度要求上,肯定是不一样的。此外,还会有一些其它方面的区别。食品制氮机这一种制氮机,是需要进行维护保养的,因为只有这样,才能保证设备的使用效果,以及延长设备的使用寿命。

2021-10-27 14:16:00 566 0
ZSM-5分子筛的简介
 
2018-11-23 11:43:42 481 0
夹具汽缸的压紧力怎么算?
 
2013-04-07 00:05:43 350 4

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题