制氮机原理及流程,制氮机原理图
制氮机原理及流程,制氮机原理图
制氮机原理及流程。一种基于光纤光栅传感技术的水质监测系统。它包括光纤光栅传感器、数据采集模块、信号处理模块、控制模块和显示模块。其中,光纤光感器的输出信号通过数据采集模块进行采集,并将采集到的数据传输到控制模块,控制模块根据传输的数据对水质进行分析,得出结果。本发明明可实现对污水处理厂出水水质的自动监测,并可对出水水质进行在线检测,实现对污水处理厂出水水质的在线监测。
一:制氮机原理及流程
变压吸附制氮装置和二氧化碳脱除装置基本工艺流程示意图。氮气发生器部分:空气由空压机压缩,经除尘、除油、干燥后进入储气罐,通过进气阀和左吸气阀进入左吸附塔。塔压上升,压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附。未被吸附的氮气通过吸附床,经左吸气阀和制氮阀进入氮气储罐。这个过程叫左吸,持续几十年。
二:空压制氮机原理
1.
深冷分离制氮工作原理:深冷空分制氮以空气为原料,经过压缩、净化、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,通过精馏,使它们分离来获得氮气。空气经过压缩、冷却、净化后,再利用热交换把空气液化成为液空。根据液氧和液氮的沸点不同,通过对液空的精馏,氧在精馏塔底部富集,形成富氧液空,在精馏塔顶部得获得氮气。深冷空分制氮设备复杂、占地面积大,基建费用高,设备一次性投资多,运行成本高,产气慢,安装要求高周期长。深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮,在中、小规模制氮就显得不经济。1-空气压缩机;2-预冷机组;3-分子筛吸附器;4-电加热器;5-冷箱;6-透平膨胀机;7-主换热器;8-精馏塔;9-冷凝蒸发器。
2.
PSA变压吸附制氮工作原理:变压吸附制氮机是以碳分子筛为吸附剂,利用加压吸附,降压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气,从而分离出氮气的自动化设备。碳分子筛是一种以煤为主要原料,经过研磨、氧化、成型、碳化并经过特殊的孔型处理工艺加工而成的,表面和内部布满微孔的柱形颗粒状吸附剂,呈黑色。空气压缩机;2-过滤器;3—干燥机;4-过滤器;5-PSA吸附塔;6-过滤器;7-氮气缓冲罐。
三:制氮机原理及流程视频讲解

PSA制氮机名词解释
PSA全称:Pressure Swing Adsorption,中文意思为:变压吸附。
PSA是一种新的气体分离技术,自60年代末70年代初在国外已经得到迅速的发展,其原理是利用分子筛对不同气体分子“吸附”性能的差异而将气体混合物分开,它是以空气为原料,利用一种高效能、高选择的固体吸附剂对氮和氧的选择性吸附的性能把空气中的氮和氧分离出来。
工艺概述
目前在制氮、制氧领域内使用较多的是碳分子筛和沸石分子筛。分子筛对氧和氮的分离作用主要是基于这两种气体在分子筛表面的扩散速率不同,碳分子筛是一种兼具活性炭和分子筛某些特性的碳基吸附剂。碳分子筛具有很小微孔组成,孔径分布在0.3nm ~ 1nm之间。较小直径的气体(氧气)扩散较快,较多进入分子筛固相,这样气相中就可以得到氮的富集成分。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,这一过程称为再生。变压吸附法通常使用两塔并联,交替进行加压吸附和解压再生,从而获得不间断的氮气流。
作用范围
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 *** ,通称PSA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、设备适应性较强等特点,故在1000m3/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、小型氮气用户的首选 *** 。
四:制氮机原理及故障
制氮机有三种 *** 可以制氮:
以空气为原料,在一定压力条件下,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,它特别适宜于氮气纯度≤98%的中、小型氮气用户,有最佳功能价格比。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
1、PSA制氮法:以吸附剂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。
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