2025-01-21 09:29:31变压吸附干燥机
变压吸附干燥机是一种高效的气体干燥设备,利用吸附剂在压力变化下对水分的吸附和解吸特性进行工作。该设备通过周期性地调整压力,使吸附剂在高压下吸附气体中的水分,然后在低压或真空下解吸释放水分,从而实现气体的连续干燥。变压吸附干燥机具有能耗低、操作简便、干燥效果好等优点,广泛应用于石油、化工、制药、食品等行业的气体干燥处理。

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2021-12-09 09:57:14变压吸附制氮机原理
 现今工业发展中,有许多行业已经开始使用氮气来生产或辅助生产产品,应用之广,对此我们有必要了解变压吸附制氮机产生的原理。    变压吸附制氮机是一种新型气体吸附分离技术。产品纯度高,可在室温和不高的压力下工作,节能经济,设备简单,操作,维护简便,连续循环操作,可达到自动化。变压吸附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。变压吸附制氮机的特点风华独到的分子筛装填技术和的总体设计,在制氮浓度和产气量相同时耗电量省,运行成本低。采用目前国际性能好的分子筛,结合独特的气体分布技术和特定的工艺流程,使分子筛发挥大能效,使氮气回收率佳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,连续产生氮气。    氮气在自然界中分布很广,是空气的主要成份,主要以单质分子氮的形式存在于大气之中,在干燥的空气之中,N2的体积占空气的78.03%,因此,空气是制取氮气的大原料库,它取之不尽,用之不竭。    变压吸附制氧机由两只或多只吸附塔组成,由计算机控制分别工作于充压、吸附、再生、冲洗等过程,实现连续供气。    设备包括:压缩空气源及净化系统,变压吸附氧氮分离组件,贮存供气系统,自控系统。     应用:本装置能耗小、操作简单、设备投资省。在石化、轻工、冶金、环保、建材、水产养殖、生物技术、医药医疗等领域得到广泛的应用。
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2022-02-07 14:46:54安研变压吸附制氮机原理
现今工业发展中,有许多行业已经开始使用氮气来生产或辅助生产产品,应用之广,对此我们有必要了解变压吸附制氮机产生的原理。    变压吸附制氮机是一种新型气体吸附分离技术。产品纯度高,可在室温和不高的压力下工作,节能经济,设备简单,操作,维护简便,连续循环操作,可达到自动化。变压吸附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。变压吸附制氮机的特点风华独到的分子筛装填技术和的总体设计,在制氮浓度和产气量相同时耗电量省,运行成本低。采用目前国际性能好的分子筛,结合独特的气体分布技术和特定的工艺流程,使分子筛发挥大能效,使氮气回收率佳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,连续产生氮气。    氮气在自然界中分布很广,是空气的主要成份,主要以单质分子氮的形式存在于大气之中,在干燥的空气之中,N2的体积占空气的78.03%,因此,空气是制取氮气的大原料库,它取之不尽,用之不竭。    变压吸附制氧机由两只或多只吸附塔组成,由计算机控制分别工作于充压、吸附、再生、冲洗等过程,实现连续供气。    设备包括:压缩空气源及净化系统,变压吸附氧氮分离组件,贮存供气系统,自控系统。     应用:本装置能耗小、操作简单、设备投资省。在石化、轻工、冶金、环保、建材、水产养殖、生物技术、医药医疗等领域得到广泛的应用。
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2022-06-06 11:43:59氮气发生器-PSA变压吸附制氮法介绍
PSA变压吸附制氮。利用氮气与其它气体分子在分子筛中的吸附能力差异,形成浓度差异的积累,在分子筛柱末端产出高纯度氮气。同时利用两根分子筛柱,一根吸附的同时引出一部分产品气为另一根解析,实现分子筛在线再生,整体表现即为仪器持续输出高纯氮气。这类发生器可根据需要,调节氮气的纯度和流量,可生产99.999%的氮气产品,流量可从几百毫升到几十升到几立方每分钟,纯度大小配置灵活,可根据每个需求具体定制,我公司生产的型号末端带P的即为此类产品,如MNN-5LP。PSA变压吸附技术在工业中应用很广泛,已发展几十年,是很成熟的技术。技术难点主要是分子筛柱填装技术,分子筛填装不好,会造成分子筛在气体高低压频繁变化中互相摩擦碰撞粉化,微孔数量减少,分子筛性能急剧降低。
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2022-02-25 14:05:16氮气发生器-PSA变压吸附制氮原理
PSA变压吸附制氮。利用氮气与其它气体分子在分子筛中的吸附能力差异,形成浓度差异的积累,在分子筛柱末端产出高纯度氮气。同时利用两根分子筛柱,一根吸附的同时引出一部分产品气为另一根解析,实现分子筛在线再生,整体表现即为仪器持续输出高纯氮气。这类发生器可根据需要,调节氮气的纯度和流量,可生产99.999%的氮气产品,流量可从几百毫升到几十升到几立方每分钟,纯度大小配置灵活,可根据每个需求具体定制,PSA变压吸附技术在工业中应用很广泛,已发展几十年,是很成熟的技术。技术难点主要是分子筛柱填装技术,分子筛填装不好,会造成分子筛在气体高低压频繁变化中互相摩擦碰撞粉化,微孔数量减少,分子筛性能急剧降低。
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2022-02-08 14:17:42变压吸附PSA系列制氮机使用说明书
PSA系列制氮机使用说明书目录用途及使用范围主要技术参数及规格三、工作原理及结构四、设备安装与使用五、设备正常开车步骤六、设备正常停车步骤七、设备故障紧急停车步骤八、设备正常运行状态描述九、操作注意事项十、设备常见故障及处理十一、产品担保条款附件2:技术资料清单附件3:用户选择空气压缩机参数参考附件4:制氮机工艺流程示意图附件 5: PLC接线及气动阀与电磁阀对应图附件6:系统日常工作记录表附件7:系统维护记录表十二、服务部分十三、附件部分附件1: PSA系列制氮气设备明细表一、用途及使用范围氮气广泛用于石油、化工、食品、电子、冶金、医药等行业。空分制氮设备可提供这些行业各种设备所需的氮气。如金属烧结、激光打孔的保护性气体、石油及化工管道设备的清洗及气体置换、食品工业中的气调保鲜及充氮包装、电子行业生产半导体器件的氮气份保护、医药行业的针剂充氮及其他需要氮气的部门。PSA系列空分制氮设备所生产的普通氮气,可作为各个行业的保护性气体。A PSA系列空分制氨机主要规格及技术参数如下:主要规格及参数主要技术参数注:氮气产量一立方米/小时三、工作原理及结构空分制氮设备是采用变压吸附原理,利用碳分子筛从空气中提取氮气的装置。变压吸附制氮机的吸附罐,在压力高时,碳分子筛吸附空气中的氧,而不易被吸附的氮气成为产品;在压力低时,氧从碳分子筛中脱附出来。利用压力的变化,就能有效地从空气中分离出所需要的氮气。变压吸附制氮装置的主要特点: 1. 设备简单,体积小,制氮成本低。2.操作方便,采用自动程序控制,操作、维护费用低。本设备制成二塔结构,采用常压解吸流程。空分制氮设备的产气量与纯度成反比。产气量大时,氮体的纯度降低;反之,减小气量使氮气的纯度上升。用户可根据需要选择合适的氮气产气量和氮气纯度。本设备的控制系统采用PLC程序控制器控制阀门动作。制氮机制氮气基本工艺流程示意图见附图1、附图2附图2空气经空压机压缩后,经过干燥、除尘后,经过左吸进气阀进入左吸附罐,罐压力升高,压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,未被吸附的氮气穿过吸附床,经过左吸出气阀、氮气产气阀进入氮气储罐,这个过程称之为左吸。持续时间为58秒。左吸过程结束后,左吸附罐与右吸附罐通过上下均压阀连通,使左右吸附罐压力达到均衡,这个过程称之为均压,持续时间为2秒。均压结束后,压缩空气经过右吸进气阀进入右吸附罐,压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,富集的氮气经过右吸出气阀、氮气产气阀进入氮气储罐,这个过程称之为右吸。持续时间为58秒。同时,左吸附罐中碳分子筛吸附的氧气通过左排4气阀降压释放回大气当中,此过程称之为解吸。反之, 左吸附罐吸附时,右吸附罐同时也在解吸。为使分子筛中降压释放出的氧气排放到大气中,氮气通过-一个常开的反吹阀吹扫正在解吸的吸附罐,把罐内的氧气吹出吸附罐。这个过程称之为反吹。它与解吸是同时进行的。右吸结束后,进入均压过程,再切换到左吸过程,一直循环进行下去。制氮机的工作流程是由可编程控制器控制三个先导电磁阀,再由电磁阀分别控制八个气动管道阀的开、闭来完成的。三个先导电磁阀分别控制左吸、均压、右排状态。左吸、均压、右排的时间流程已经存储在可编程控制器中。当流程处于左吸状态时,控制左吸的电磁阀通电,先导气接通左吸进气阀、左吸产气阀、右排气阀,使得这三个阀门打开,完成左吸过程,同时右吸附罐解吸。当流程处于均压状态时,控制均压的电磁阀通电,其它阀关闭;先导气接通上均压阀、下均压阀, 使得这两个阀门打开,完成均压过程。当流程处于右吸状态时,控制右吸的电磁阀通电,先导气接通右吸进气阀、右吸产气阀、左排气阀, 使得这三个阀门打开,完成右吸过程,同时左吸附罐解吸。每段流程中,除应打开的阀门外,其它阀门都应处于关闭状态。四、设备安装与使用1.空分制氮设备应置于水泥平面基础上。2.管线应严格按照流程连接,如附图2五、设备正常开车步骤1、打开冷干机电源,预冷3-5分钟;2、空压机开启,压缩空气经冷干机和过滤器处理后进入空气储罐(用户可自配),各压力表指示逐渐上升;3、当吸附罐的压力达到0.6MPa时,打开控制柜上的电源开关,即可进入正常的工作状态;4、待氮气储气罐压力达到0.6MPa后,然后缓慢打开放空阀,这时可观察到流量计浮子上升,调整氮气流量为用户要求流量,通过氮分析仪显示,纯度达到用户要求的纯度后,关闭放空阀,打开通往后级用气设备的阀门,产品氮气即可使用。说明:如果有外接储气罐,当储气罐压力为0.6MPa时:额定流量与实际标态下的流量关系为:(简化式)QN-标态下额定流量QS-流量计示值流量PS-外接氮气储气罐压力(表压)例: QN= 10 Nm3/hPS = 0.6MPaX9.8通过计算得出QS~4Nm3/h,此为制氮机在工作状态下,储气罐压力为0.6MPa时流量计的示值。氮气额定流量为20 Nm3/h,储气罐压力为0.6MPa时,流量计指示应为8Nm3/h。六、设备正常停车步骤1、关闭制氮机电源开关; 2、 关闭氮气供气阀门; .七、设备故障紧急停车步骤1、关闭制氮机电源开关;2、关闭流量计下游阀门;3、关闭空压机、冷干机的电源开关;4、关闭氮气供气阀门;八、设备正常运行状态描述1、电源指示灯亮,左吸、均压、右吸指示灯循环发亮指示制氮流程;2、左吸指示灯亮时,左吸附罐压力由均压时平衡压力逐渐升至高,同时右吸附罐压力由均压时平衡压力逐渐降为零;3、均压指示灯亮时,左右吸附罐压力将一升、- -降逐渐达到两者平衡;4、右吸指示灯亮时,右吸附罐压力由均压时平衡压力逐渐升至高,同时左吸附罐压力由均压时平衡压力逐渐降为零;5、氮气出口压力指示为正常用气压力,使用时压力会有稍微波动,但变化不应过大;6、流量计流量指示应基本稳定,波动不应过大,流量计的示值应不大于制氮设备的额定产气量;7、氮分析仪示值应不小于制氮设备的额定纯度,也许会有少许波动,但不应波动过大。九、操作注意事项1、根据用气压力和用气量调节流量计后的产氮阀,不要随意调大流量,以保证设备的正常运转;2、氮气产气阀开度不宜过大,以保证纯度达到佳;3、氮分析仪流量计应调节到0.5L/h刻度;4、调试人员调节好的阀门不要随意转动,以免影响纯度;5、不要随意动控制柜内的电器件,不要随意拆动气动管道阀门;6、操作人员要定时察看制氮机上的压力表,对其压力变化作一个日常记录以备设备故障分析;7、定期观察出口压力、流量计指示及氮气纯度,与要求值对照,发现问题及时解决;8、按照空压机、冷干机、过滤器的技术要求保养和维护,以保证空气品质(气源无油)。空压机、冷干机每年至少维修一次, 按照设备维护、保养规定更换易损件,并进行保养。9、空分制氮设备在工作过程中,碳分子筛有--定磨损,每年应检察补填分子筛一次。10、完整填写日常记录表。
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