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氮气发生器所制氮气纯度不达标时需考虑的问题

杭州安研仪器制造股份有限公司 2022-01-18 14:28:09 214  浏览
  • 高纯氮气发生器作为气相色谱中的载气设备,受到大家的广泛青睐,空气经压缩净化后,进入空气缓冲罐缓冲上游压力变化引起的波动,自下而上流经带有CMS(碳分子筛)的吸附塔,在此过程中O2分子被吸附在CMS表面,N2从吸附塔上端流出,进入氮气缓冲罐。一段时间后,吸附塔中的CMS被吸附的氧饱和,需要再生。两个吸附塔交替进行吸附和再生,保证氮气的连续输出。


    当高纯氮气发生器所制氮气的纯度不达标时,可以先考虑以下几个问题。

    1、分子筛的性能,分子筛是氮气发生器的核心部件,它的性能好坏对于制得的氮气纯度有着很大的联系,同时还需要根据实际需要的氮气流量和纯度来计算出分子筛的合适装填量。如果操作不当,可能会造成碳分子筛粉化,筛粉化是由于碳分子筛压不严实、碳分子筛松动造成的。仪器在生产组装过程中由于粗心大意,碳分子筛没有被压紧,碳分子冲刷成粉从氮气出口或者静音器出口排出,有的压紧装置为气缸压紧,气缸下限报警未能及时添加碳分子筛造成碳分子粉化。仪器使用过程中受震动或者设备移动等原因导致吸附塔结构性故障如吸附塔管道脱焊,碳分子外流,碳分子筛松动而粉化。

    2、气体原料的质量,气体是要经压缩后进入空气缓冲罐,那么压缩空气中如含有水汽、油雾,这些都会堵塞分子筛的微孔,从而严重影响分离效果及CMS的使用寿命,因此,要想获得高纯度的氮气,保证高质量的空气至关重要,并且要经多次净化过滤,滤芯需要定期检查或者更换。

    3、吸附塔的工作时间,长时间的工作周期也即是阀门的切换时间间隔,有利于降低仪器能耗,且节约空气原料,不过纯度也会因周期过长,分子筛会饱和而受到影响。


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氮气发生器所制氮气纯度不达标时需考虑的问题

高纯氮气发生器作为气相色谱中的载气设备,受到大家的广泛青睐,空气经压缩净化后,进入空气缓冲罐缓冲上游压力变化引起的波动,自下而上流经带有CMS(碳分子筛)的吸附塔,在此过程中O2分子被吸附在CMS表面,N2从吸附塔上端流出,进入氮气缓冲罐。一段时间后,吸附塔中的CMS被吸附的氧饱和,需要再生。两个吸附塔交替进行吸附和再生,保证氮气的连续输出。


当高纯氮气发生器所制氮气的纯度不达标时,可以先考虑以下几个问题。

1、分子筛的性能,分子筛是氮气发生器的核心部件,它的性能好坏对于制得的氮气纯度有着很大的联系,同时还需要根据实际需要的氮气流量和纯度来计算出分子筛的合适装填量。如果操作不当,可能会造成碳分子筛粉化,筛粉化是由于碳分子筛压不严实、碳分子筛松动造成的。仪器在生产组装过程中由于粗心大意,碳分子筛没有被压紧,碳分子冲刷成粉从氮气出口或者静音器出口排出,有的压紧装置为气缸压紧,气缸下限报警未能及时添加碳分子筛造成碳分子粉化。仪器使用过程中受震动或者设备移动等原因导致吸附塔结构性故障如吸附塔管道脱焊,碳分子外流,碳分子筛松动而粉化。

2、气体原料的质量,气体是要经压缩后进入空气缓冲罐,那么压缩空气中如含有水汽、油雾,这些都会堵塞分子筛的微孔,从而严重影响分离效果及CMS的使用寿命,因此,要想获得高纯度的氮气,保证高质量的空气至关重要,并且要经多次净化过滤,滤芯需要定期检查或者更换。

3、吸附塔的工作时间,长时间的工作周期也即是阀门的切换时间间隔,有利于降低仪器能耗,且节约空气原料,不过纯度也会因周期过长,分子筛会饱和而受到影响。


2022-01-18 14:28:09 214 0
当实验室氮气发生器制氮纯度不达标时要先考虑以下问题
实验室氮气发生器主要由电解系统、净化系统和显示系统组成,采用物理吸附法和电化学分离法相结合的方式直接从空气中提取高纯氮气,采用贵金属作为催化物,使氮气纯度更高。可在氮、氧气室压差下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。
当氮气的纯度不达标时,可以先考虑以下几个问题:
1、气体原料的质量,气体是要经压缩后进入空气缓冲罐,那么压缩空气中如含有水汽、油雾,这些都会堵塞分子筛的微孔,从而严重影响分离效果及CMS的使用寿命,因此,要想获得高纯度的氮气,保证高质量的空气至关重要,并且要经多次净化过滤,滤芯需要定期检查或者更换。
2、分子筛的性能,分子筛是其核心部件,它的性能好坏对于制得的氮气纯度有着很大的联系,同时还需要根据实际需要的氮气流量和纯度来计算出分子筛的合适装填量。如果操作不当,可能会造成碳分子筛粉化,筛粉化是由于碳分子筛压不严实、碳分子筛松动造成的。仪器在生产组装过程中由于粗心大意,碳分子筛没有被压紧,碳分子冲刷成粉从氮气出口或者消音器出口排出,有的压紧装置为气缸压紧,气缸下限报警未能及时添加碳分子筛造成碳分子粉化。仪器使用过程中受震动或者设备移动等原因导致吸附塔结构性故障如吸附塔管道脱焊,碳分子外流,碳分子筛松动而粉化。
3、吸附塔的工作时间,长时间的工作周期也即是阀门的切换时间间隔,有利于降低仪器能耗,且节约空气原料,不过纯度也会因周期过长,分子筛会饱和而受到影响。
在环境噪声要求较高的场合,对于噪声,仅在进气口安装消声器往往不能满足降噪要求,还对机壳及机械构件辐射的噪声采取处理,在整个实验室氮气发生器上加装隔声罩是控制这种噪声的有效措施。对隔声罩的设计要保证其密闭性,以便获得良好的隔声效果。为了便于检修和拆装,隔声罩可设计成可拆式,留检修门及观察窗。同时应考虑散热问题,在进、出风口安装消声器。


2022-01-18 14:27:15 237 0
电信测速不达标是什么问题
我家的是电信光钎20M的、可是测试出来才3.4M 完全不达标,请问是电脑的问题还是电信的问题
2014-04-10 11:42:08 483 4
氮气发生器的制氮原理
制氮机系统原理 氮气发生器
氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。
氮气发生器
碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线:
一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的再生,易于获得高纯度气体。
高纯氮气发生器
变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,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。


2022-02-15 14:56:50 422 0
蛋白质纯化制备需考虑哪些问题?原则是什么
 
2016-12-01 06:06:21 395 1
氮气发生器如何制得氮气?

科学技术是diyi生产力,随着科学技术的发展,各式各样的仪器如雨后春笋一般的涌现出来,氮气发生器就是其中之一,打开网页搜索氮气发生器,发现关于其的内容多不胜数,那么为什么氮气发生器这么火呢,这还要从氮气的用处来说了。

 

氮气是空气中体积分数Z大的一种惰性气体,化学分子式为N2,通常状态下无色无味,比空气密度小。氮气化学性质不活泼,常温下难与其他物质进行反应,因此通常被用作保护气体,液氮可用作深度冷冻剂,高纯氮气可用作色谱等仪器的载气,氮气的性质决定了它的用途的广泛。 

而实验室中氮气通常的来源主要由3种:1.管道气,2.氮气罐,3.氮气发生器

 

第1种比较适合大型工厂,建设费用高昂,第2种通常会因储存和运输的麻烦而有一定的局限性,Z后一种操作灵活可控,越来越受到实验室使用。

 

 氮气发生器是如何产生氮气的呢,通常来说,有三种方法。

1.电化学制备氮气

将高压空气从氢气电解池的阴极一侧通入,在催化剂的催化作用下,进行2H2+O2=2H2O的氧化还原反应,通过此方法可去除空气中的O2,产出高达99.995%N2,然而此方法有一定的局限性。一是此方法只是单纯的去除空气中的O2,对于空气中的其他杂质并未提及,二是单位成本过高,因此此方法通常用来制备少量的氮气。

2. 膜分离制备氮气

利用N2分子和O2分子的扩散速度的不同,将高压空气通过中空纤维膜组件,在输出端就可以积累纯度高达99%的氮气,这种方法在不考虑其他限制的条件下,可以累加使用,因此常用在实验室对气体纯度不高的保护、吹扫等操作实验中,但是由于其氮气纯度不能达到高纯级,且膜组件成本较高、仪器价格也相应的过高。

3. PSA变压吸附制备氮气

通过利用在分子筛中,N2与其它气体分子的吸附能力不同,从而形成差异的浓度,分子筛柱末端可以获得高纯氮气,利用这种方法研制的氮气发生器可以让用户根据个人实际要求,来产生不同纯度的氮气,Z高可达99.999%,这种方法的难点是分子筛柱填装技术,分子筛填装不好,会因为气体高低压频繁变化,导致分子筛受损,微孔数量减少,从而使得性能降低,纯度因此也会受到影响。

 

普拉勒作为实验室气体发生器行业的主要供应商,其生产的氮气发生器采用双塔变压吸附技术产生连续的高纯氮气,该技术利用碳分子筛的选择性分离并过滤空气中的氧气、二氧化碳和水蒸气。氮气发生器有两个碳分子筛柱,预处理的压缩空气进入并穿过diyi个碳分子筛柱,氧气、二氧化碳、水蒸气及其他杂质被碳分子筛吸附,只允许氮气通过碳分子筛并进入内部氮气罐。经过一段时间后该碳分子筛柱吸附饱和,系统将自动切换至第二个碳分子筛柱继续工作,diyi个已饱和的碳分子筛柱经过快速降压,将吸附捕捉的氧气释放到空气中,从而被活化再生。两个碳分子筛柱的吸附和净化再生过程交替进行,以此连续产生洁净、干燥的高纯氮气,是实验室科研人员的理想选择。

普拉勒氮气发生器原理图



2019-05-29 11:35:46 762 0
氮气发生器如何制得氮气?

科学技术是生产力,随着科学技术的发展,各式各样的仪器如雨后春笋一般的涌现出来,氮气发生器就是其中之一,打开网页搜索氮气发生器,发现关于其的内容多不胜数,那么为什么氮气发生器这么火呢,这还要从氮气的用处来说了。
 氮气是空气中体积分数Zda的一种惰性气体,化学分子式为N2,通常状态下无色无味,比空气密度小。氮气化学性质不活泼,常温下难与其他物质进行反应,因此通常被用作保护气体,液氮可用作深度冷冻剂,高纯氮气可用作色谱等仪器的载气,氮气的性质决定了它的用途的广泛。 
而实验室中氮气通常的来源主要由3种:1.管道气,2.氮气罐,3.氮气发生器。
 第1种比较适合大型工厂,建设费用高昂,第2种通常会因储存和运输的麻烦而有的局限性,一种操作灵活可控,越来越受到实验室使用。
  氮气发生器是如何产生氮气的呢,通常来说,有三种方法。
1.电化学制备氮气
将高压空气从氢气电解池的阴极一侧通入,在催化剂的催化作用下,进行2H2+O2=2H2O的氧化还原反应,通过此方法可去除空气中的O2,产出高达99.995%N2,然而此方法有的局限性。一是此方法只是单纯的去除空气中的O2,对于空气中的其他杂质并未提及,二是单位成本过高,因此此方法通常用来制备少量的氮气。
2. 膜分离制备氮气
利用N2分子和O2分子的扩散速度的不同,将高压空气通过中空纤维膜组件,在输出端就可以积累纯度高达99%的氮气,这种方法在不考虑其他限制的条件下,可以累加使用,因此常用在实验室对气体纯度不高的保护、吹扫等操作实验中,但是由于其氮气纯度不能达到高纯级,且膜组件成本较高、仪器价格也相应的过高。
3. PSA变压吸附制备氮气
通过利用在分子筛中,N2与其它气体分子的吸附能力不同,从而形成差异的浓度,分子筛柱末端可以获得高纯氮气,利用这种方法研制的氮气发生器可以让用户根据个人实际要求,来产生不同纯度的氮气,Z高可达99.999%,这种方法的难点是分子筛柱填装技术,分子筛填装不好,会因为气体高低压频繁变化,导致分子筛受损,微孔数量减少,从而使得性能降低,纯度因此也会受到影响。

2021-11-26 10:04:58 289 0
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2013-12-12 17:03:00 374 5
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2013-10-22 07:11:29 260 1
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2012-11-21 03:22:31 408 4
氮气发生器开的时候需不需要空气发生器
 
2017-10-11 01:33:59 455 1
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2018-11-16 12:31:26 284 0
氮气发生器变压吸附制氮原理的简介

变压吸附(Pressure Swing Adsorption,简称PSA)气体分离技术是非低温气体分离技术的重要分支,是人们长期来努力寻找比深冷法更简单的空分方法的结果。七十年代西德埃森矿业公司成功开发了碳分子筛,为PSA空分制氮工业化铺平了道路。三十年来该技术发展很快,技术日趋成熟,在中小型制氮领域已成为深冷空分的强有力的竞争对手。
变压吸附制氮是以空气为原料,用碳分子筛作吸附剂,利用碳分子筛对空气中的氧和氮选择吸附的特性,运用变压吸附原理(加压吸附,减压解吸并使分子筛再生)而在常温使氧和氮分离制取氮气。
变压吸附制氮与深冷空分制氮相比,具有显著的特点:吸附分离是在常温下进行,工艺简单,设备紧凑,占地面积小,开停方便,启动迅速,产气快(一般在30min左右),能耗小,运行成本低,自动化程度高,操作维护方便,撬装方便,无须专门基础,产品氮纯度可在范围内调节,产氮量≤2000Nm/h。但到目前为止,除美国空气用品公司用PSA制氮技术,无须后级纯化能工业化生产纯度≥99.999%的高纯氮外(进口价格很高),国内外同行一般用PSA制氮技术只能制取氮气纯度为99.9%的普氮(即O2≤0.1%),个别企业可制取99.99%的纯氮(O2≤0.01%),纯度更高从PSA制氮技术上是可能的,但制作成本太高,用户也很难接受,所以用非低温制氮技术制取高纯氮还加后级纯化装置。

2022-02-08 14:19:28 569 0
氮气发生器三种制氮方法及其特点

现代工业用氮的制取方法都是以空气为原料,将其中的氧和氮分离而获得。目前主要有三种,即深冷空分法、分子筛空分法(PSA)和膜空分法。

1 深冷空分制氮
深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,已有近九十年的历史。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。

2分子筛空分制氮
分子筛空分制氮是以空气为原料,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(Pressure Swing Adsorption)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、小型氮气用户的方法。

3膜空分制氮
膜空分制氮是八十年代国外迅速发展的又一种新型制氮技术,在国内推广应用是近三四年的事。膜空分制氮的基本原理是以空气为原料,在压力条件下,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,它适宜于氮气纯度≤98%的中、小型氮气用户,有佳功能价格比。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。由上可知,MnZn铁氧体生产企业,采用什么供气方式和何种供气技术,根据企业情况进行技术经济论证,选择佳供气方案。

2022-02-08 14:14:11 452 0

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