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產地類別 | 國產 | 氮氣純度 | 99 |
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氮氣露點 | -45℃ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
輸出流量 | 60L/min | 輸出壓力 | 0-0.6psi/bar |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 | 制氮原理 | 空壓機 |
AYAN-60L氮氣發生器純度可調
氮氣發生器的工作原理是分離空氣,電解膜的負極側發生氧化反應,吃掉空氣中的氧化性氣體,在正極側還原,空氣流過電解池后就只剩下氮氣和惰性氣體,故國內發生器的純度大多標有“相對含氧量”,氮氣的純度和空氣流速,有效分解面的長度,電解電勢的強弱都有關系,這種分離方法也決定了氮氣的純度不可能做的很高。 加入電解質的作用就是提高水的導電率,使電化學反應能順利進行。
簡介
變壓吸附空分制氮(簡稱P.S.A制氮) 是一種*的氣體分離技術,以優質進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。
應用:
LCMS(液相色譜儀)
GCMS(氣相色譜)
產業 (食物,電子,等等)
2制氮機系統原理
氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。
氮氣發生器
碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線:
一段時間后,分子篩對氧的吸附達到平衡,根據碳分子篩在不同壓力下對吸附氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,這一過程為再生。根據再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利于分子篩的*再生,易于獲得高純度氣體。
高純氮氣發生器
變壓吸附制氮機(簡稱PSA制氮機)是按變壓吸附技術設計、制造的氮氣發生設備。通常使用兩吸附塔并聯,由全自動控制系統按特定可編程序嚴格控制時序,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣。
碳分子篩(CMS)的動態吸附量和分離系數的性能優
氮氣發生器
劣決定了制氮機的好壞。
南京氮氣發生器AYAN-60L純度可調3鈀觸媒除氧純化
流量、純度的普氮和氫氣同時進入裝置中,在混合器中充分混合后,進入裝有鈀觸媒除氧器裝置,在脫氧催化劑的作用下產生2H2+O2=2H2O的化學反應,達到脫氧目的。脫氧后氮氣中的水氣經過冷卻器脫水,然后氮氣繼續進入干燥器干燥,使氮氣露點達-60℃左右,干燥器配置兩臺,其中一臺干燥器進行吸附干燥,另一臺把已吸附飽和水氣的干燥器進行再生,為下一周期吸附工作做好準備。經干燥后的氮氣通過過濾器除塵,Z后得到的便是高純氮氣。
實驗室有很多儀器需要用到氮氣,如液質聯用儀、GC/GC-MS、前處理儀器、保護氣等,不同儀器對氮氣的要求也是不一樣的,主要體現在氮氣的純度、流速、壓力和穩定性。
那我們該如何選擇合適的氮氣發生器呢?
相較而言,液質離子源需要純度相對較高(97~99.9)、流速大 (一般幾十升每分鐘)、且潔凈、干燥的氮氣流;GC/GC-MS需要純度高(≥99.99%),但流速低(300ml/min)的氮氣;前處理儀器需要純度不高(95~99%),但流速高的氮氣。
膜分離制氮技術因其分離過程簡單可靠、無噪音污染的技術特點適合對氮氣要求流速大、純度不高的儀器,如液質聯用儀,前處理儀器等;
PSA制氮技術因其能產生純度、99.999%的氮氣,但其在大流速上的不穩定性通常應用在給GC/GC-MS提供氮氣。
技術參數:
型號 | AYAN-2L | AYAN-5L | AYAN-10L | AYAN-15L | AYAN-20L | AYAN-30L | AYAN-60L |
出氣量 | 2L | 5L | 10L | 15L | 20L | 30L | 60L |
純度值 | 99% | ||||||
壓力值 | 0-0.6mpa | ||||||
漏點 | -45°C | ||||||
過濾系統 | 三級 | ||||||
總功率 | 450W | 500W | 1000W | 1600W | 2600W | 3200W | 3800W |
工作電壓 | 220V 50HZ | 380V | |||||
外形尺寸 | 500x330x710 | 400x300x1300mm |