PSA變壓吸附制氮原理碳分子篩可以同時吸附空氣中的氧和氮,其吸附量也隨著壓力的升高而升高,而且在同一壓力下氧和氮的平衡吸附量無明顯的差異。因而,僅憑壓力的變化很難完成氧和氮的有效分離。如果進一步考慮吸附速度的話,就能將氧和氮的吸附特性有效地區(qū)分開來。氧分子直徑比氮分子小,因而擴散速度比氮快數百倍,故碳分子篩吸附氧的速度也很快,吸附約1分鐘就達到90%以上;而此時氮的吸附量僅有5%左右,所以此時吸附的大體上都是氧氣,而剩下的大體上都是氮氣。這樣,如果將吸附時間控制在1分鐘以內的話,就可以將氧和氮初步分離開來,也就是說,吸附和解吸是靠壓力差來實現的,變壓吸附式制氮機,壓力升高時吸附,壓力下降時解吸。而區(qū)分氧和氮是靠兩者被吸附的速度差,通過控制吸附時間來實現的,將時間控制的很短,氧已充分吸附,而氮還未來得及吸附,就停止了吸附過程。因而變壓吸附制氮要有壓力的變化,也要將時間控制在1分鐘以內。
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在制氮、制氧領域內運用較多的是碳分子篩和沸石分子篩。分子篩對氧和氮的別離效果主要是依據這兩種氣體在分子篩外表的分散速率不一樣,柳州制氮機,碳分子篩是一種兼具活性炭和分子篩某些特性的碳基吸附劑。較小直徑的氣體分散較快,較多進入分子篩固相,這樣氣相中就可以得到氮的富集成分。 一段時間后,分子篩對氧的吸附到達平衡,依據碳分子篩在不一樣壓力下對吸附氣體的吸附量不一樣的特性,下力使碳分子篩免除對氧的吸附,這一進程稱為再生。
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對于PSA制氮機,控制閥門必須具備的性能有以下幾點: (一)控制閥門的材質性能好,不能夠有漏氣情況; (二)能夠保證制氮機控制閥門足夠長的使用壽命,能夠進行頻繁的開關操作; (三)在接受控制信號0.02s內,制氮機控制閥門就能夠完成信號所指的開/關操作。
PSA制氮機是一種的氣體分離技術。其主要原理是:氮擴散率由于表面的微孔氣體分子在兩個氧的提取,在碳分子篩氧分子的不同的空氣中的氮,直徑較小的擴散速度更快,更為分子篩固體(微孔),氮分子直徑較大的擴散是緩慢的,在分子篩固體(微)是小的,在這種方式中,我們得到的富氮氣體在氣相;在吸附平衡情況下,制氮機維修保養(yǎng),空氣壓力較高,而碳分子篩的吸附能力;否則壓力較低時,吸附量越小。
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