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变压吸附制氮装置的优势

 成本低:PSA是一种简便的制氮方式,开机后几分钟产生N2,N2成本低于深冷法空分制氮;    1.  选用优质进口碳分子筛:具有吸附容量大,抗压性能高,使用寿命长;  制氮机  2.  雄厚的技术力量和优良的售后服务:设备集装箱化,现场安装时, 只需连接气源,电源;   制氮机 

惠临浅谈变压吸附发展史

 变压吸附空分制氧始创于20世纪60年代初,并于70年代实现工业化生产。在这之前,传统的工业空分装置大部分采用深冷精馏法(简称深冷法)  制氮机    80年代以来至今CaX和LiX等高吸附分离性能的沸石分子筛的相继开发利用和工艺流程的改进,使得变压吸附空分技术得到迅速地发展,与深冷空分装置相比,PSA过程具有启动时间短和开停车方便、能耗较小和运行成本低、自

惠临浅谈碳分子筛的生产工艺-----制氮机

   国产分子筛由于受条件限制,对孔径大小控制的不是很好。目前,市面上销售的碳分子筛微孔孔径分布在0.3~1nm,只有岩谷分子筛做到了0.28~0.36nm。 制氮机   碳分子筛的原料为椰子壳、煤炭、树脂等,第一先经加工后粉化,然后与基料揉合,基料主要是增加强度,防止破碎粉化的材料;第二是活化造孔,在600~1000℃温度下通

惠临浅谈制氮机的关键----碳分子筛

  碳分子筛是利用筛分的特性来达到分离O2、N2的目的。在分子筛吸附杂质气体时,大孔和中孔只起到通道的作用,将被吸附的分子运送到微孔和亚 微孔中,微孔和亚微孔才是真正起吸附作用的容积。碳分子筛内部包含有大量的微孔,这些微孔允许动力学尺寸小的分子快速扩散到孔内,同时限制大直径分子的进入。由于不同尺寸的气体分子相对扩散速率存在差异,气体混合物的组分可以被有效的分离。&nb

SMT制氮机

SMT制氮机的应用概述在SMT回流焊接时,往回流焊炉中冲入氮气,焊接在氮气气氛下进行,可实现:* 防止表面氧化,增强焊接质量;* 保证焊剂正确活化;* 降低部分焊剂的残余量;* 焊接表面更加美观。SMT制氮机的产品特点* 纯度高,氮气纯度可在99.99%--99.999%之间自由调节,满足SMT生产需要;* 节约能源,每立方米氮所消耗电能

惠临浅谈什么是露点?

露点温度 dew point [temperature指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本身是个温度值,用它来表示湿度是为什么呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。&n

煤炭制氮机工作原理

 RDN系列制氮机是根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的力学效应下,O2在碳分子筛微孔中扩散速率远大于N2,在吸附未达到平衡时,N2在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后减压至常压,吸附剂脱附所吸附的O2等其他杂质,实现再生。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产N2,另一塔脱附再生,通过PLC程序自动控制,使两塔交替循环工作,以实现连续生产高品质氮气之目的。压力下

惠临浅谈吸附和膜分离

吸附吸附是指气体中一个或多个组分在多孔固体表面的选择性浓缩,被吸附的组分称作吸附介质,多孔固体称为吸附剂。吸附剂与吸附介质的连接力是化学键,而吸附介质的解析靠升温或降低该组分在气压中分压。另一种情况是吸附组分与固体吸附剂去化学反应时,称为化学吸附,化学吸附一般情况下不能再生。膜渗透膜渗透指在气体净化过程中,聚合物分离气体是基于一个或多个气体组分从膜的一边选择性的渗透到另一边。该组分溶解于聚合物膜的

制氮机原理流程

制氮机原理流程变压吸附技术(Pressure Swing Adsorption,简称PSA技术):是一种先进的气体分离技术,以吸附剂(多孔固体物质)内部表面对气体分子的物理吸附为基础,利用吸附剂在一定压力下对不同气体的吸附量不同的特性来实现气体的分离。(Pressure Swing Adsorption) is an advan

PSA

变压吸附空分制氧始创于20世纪60年代初,并于70年代实现工业化生产。在此之前,传统的工业空分装置大部分采用深冷精馏法(简称深冷法)变压吸附,PSA经过压缩机压缩的空气,首先进入冷干机脱除水分,然后进入由两台吸附塔组成的PSA制氮设备,利用吸附塔中装填的专用碳分子筛吸附剂选择性地吸附掉O2、CO2等杂质气体成分,而作为产品气N2将以99%的纯度从吸附塔顶排出。 在降压过程中,附剂吸附的氧

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