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PSA制氮机厂家

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:LDHN-2000
  • 品牌:
  • 产品类别:空分设备
  • 所在地:
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  • 样本:
  • 更新时间:2022-09-05 19:30:38
  • 浏览次数:8
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北京立达恒科技发展有限公司

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  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:661条
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产品简介

PSA制氮机厂家 我司生产的制氮机与传统的方法相比,工艺流程简单,自动化程度高,产气快(15-30分钟),能耗低,纯度氮机可根据用户需要在一个大的范围内调节,操作维护方便制氮机,运行成本低,设备适应性强等特点,有竞争力,我司生产的制氮机越来越多爱到中小型氮气用户的欢迎。 制氮机采用了简化的设计概念,减少移动部件,减少可能的故障点,减少相应的维护工作,多功能监测系统,实现气体流

详情介绍

PSA制氮机厂家

LDH-立达恒制氮机的特点:

我司生产的制氮机与传统的方法相比,工艺流程简单,自动化程度高,产气快(15-30分钟),能耗低,纯度氮机可根据用户需要在一个大的范围内调节,操作维护方便制氮机,运行成本低,设备适应性强等特点,有竞争力,我司生产的制氮机越来越多爱到中小型氮气用户的欢迎。

制氮机采用了简化的设计概念,减少移动部件,减少可能的故障点,减少相应的维护工作,多功能监测系统,实现气体流量、纯度,压力在线全屏幕显示,提示故障报警和维护以空气为原料制氮机,利用碳分子筛吸附和变压吸附原理,选择性吸附的氧和氮,氮和氧的利用碳分子的分离方法。

我司从事空分领域已经有15年经验,在生产过程中采取着极为严格的方法,从设备外观的设计,到加工过程中,既保证设备的美观及优良的做工,同时使设备的参数可长期保持,且可以长期稳定的运行,得到了广大客户的认可。

基于数据系统的挖掘、应用、处理

通过对流程设计的优化,阀门与管路的连接,有效降低了气体损耗,提高了空压机的利用率

氮气产量:1-4000Nm3/h

氮气浓度:99%-99.999%

PSA制氮机厂家

我司自产主营PSA变压吸附制氮及膜分离制氮。

采用*的装填技术使分子筛的吸附效果好

整套系统配置更优、占地更小、更加节能

1.气体常识氮气作为空气中含量丰厚的气体,取之不竭,用之不尽。它无色、无味,透明,属于亚惰性气体,不维持生命。高纯氮气常作为保护性气体,用于阻隔氧气或空气的场所。氮气(N2)在空气中的含量为78.084%(空气中各种气体的容积组分为:N2:78.084%、O2:20.9476%、氩气:0.9364%、CO2:0.0314%、其它还有H2、CH4、N2O、O3、SO2、NO2等,但含量极少),分子量为28,沸点:-195.8,冷凝点:-210。2.压力常识变压吸附(PSA)制氮工艺是加压吸附、常压解吸,有必要运用压缩空气。现运用的吸附剂——碳分子筛吸附压力为0.75~0.9MPa,整个制氮系统中气体均是带压的,具有冲击能量。

二、PSA制氮作业原理:变压吸附制氮机是以碳分子筛为吸附剂,使用加压吸附,降压解吸的原理从空气中吸附和开释氧气,然后别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,外表和内部布满微孔的柱形颗粒状吸附剂,呈黑色,其孔型散布如下图所示:碳分子筛的孔径散布特性使其能够实现O2、N2的动力学别离。这样的孔径散布可使不同的气体以不同的速率分散至分子筛的微孔之中,而不会排斥混合气(空气)中的任何一种气体。碳分子筛对O2、N2的别离作用是根据这两种气体的动力学直径的微小不同,O2分子的动力学直径较小,因而在碳分子筛的微孔中有较快的分散速率,N2分子的动力学直径较大,因而分散速率较慢。压缩空气中的水和CO2的分散同氧相差不大,而氩分散较慢。终究从吸附塔富集出来的是N2和Ar的混合气。碳分子筛对O2、N2的吸附特性能够用平衡吸附曲线和动态吸附曲线直观表现出由这两个吸附曲线能够看出,吸附压力的添加,可使O2、N2的吸附量一起增大,且O2的吸附量添加起伏要大一些。变压吸附周期短,O2、N2的吸附量远没有达到平衡(大值),所以O2、N2分散速率的不同使O2的吸附量在短时间内大大超过N2的吸附量。变压吸附制氮正是使用碳分子筛的挑选吸附特性,采用加压吸附,减压解吸的循环周期,使压缩空气替换进入吸附塔(也能够单塔完结)来实现空气别离,然后连续产出高纯度的产品氮气。

三、PSA制氮根本工艺流程:PSA制氮机根本工艺流程示意图空气经空压机压缩后,经过除尘、除油、干燥后,进入空气储罐,经过空气进气阀、左吸进气阀进入左吸附塔,塔压力升高,压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,未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,这个进程称之为左吸,持续时间为几十秒。左吸进程结束后,左吸附塔与右吸附塔经过上、下均压阀连通,使两塔压力达到均衡,这个进程称之为均压,持续时间秒。均压结束后,压缩空气经过空气进气阀、右吸进气阀进入右吸附塔,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,这个进程称之为右吸,持续时间为几十秒。一起左吸附塔中碳分子筛吸附的氧气经过左排气阀降压开释回大气当中,此进程称之为解吸。反之左塔吸附时右塔一起也在解吸。为使分子筛中降压开释出的氧气*排放到大气中,氮气经过一个常开的反吹阀吹扫正在解吸的吸附塔,把塔内的氧气吹出吸附塔。这个进程称之为反吹,它与解吸是一起进行的。右吸结束后,进入均压进程,再切换到左吸进程,一向循环进行下去。制氮机的作业流程是由可编程操控器操控三个二位五通先导电磁阀,再由电磁阀别离操控八个气动管道阀的开、闭来完结的。三个二位五通先导电磁阀别离操控左吸、均压、右吸状况。左吸、均压、右吸的时间流程现已存储在可编程操控器中,在断电状况下,三个二位五通先导电磁阀的先导气都接通气动管道阀的封闭口。当流程处于左吸状况时,操控左吸的电磁阀通电,先导气接通左吸进气阀、左吸产气阀、右排气阀开启口,使得这三个阀门翻开,完结左吸进程,一起右吸附塔解吸。当流程处于均压状况时,操控均压的电磁阀通电,其它阀封闭;先导气接通上均压阀、下均压阀开启口,使得这两个阀门翻开,完结均压进程。当流程处于右吸状况时,操控右吸的电磁阀通电,先导气接通右吸进气阀、右吸产气阀、左排气阀开启口,使得这三个阀门翻开,完结右吸进程,一起左吸附塔解吸。每段流程中,除应该翻开的阀门外,其它阀门都应处于封闭状况。


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