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液質用氮氣發生器的四大組成系統介紹

點擊次數:6113 更新時間:2022-07-18
  液質用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。
  氮氣的應用范圍廣,是我們實驗室以及工業生產中*的氣體,其應用繁多,用量巨大。氮氣的供給方式也很多,尤其是液氮使用的多但是存在的致命的隱患。現在使用較多的液質用氮氣發生器可取代液氮減少致命隱患。使用氮氣發生器,發生器所制氮氣即產即用,其流量能滿足使用需求,但又不至于對空氣中氧氣含量造成較大影響。安全可靠,流量穩定,純度穩定。可提供純度高達99.9999%的高純氮氣,按需生產,具有液氮塔、杜瓦等傳統氣源所不具備的許多優點——更便捷(無需重復訂購)、安全(沒有泄漏或爆炸危險)及經濟(沒有持續的氣體采購成本)的解決方案。
  液質用氮氣發生器包括氮氧分離系統、氮氣緩沖系統、空氣儲罐系統、電氣控制系統等。在這些系統中,氮氧分離系統是制氮設備的主要部件,由兩個交替工作的吸附塔(塔內裝碳分子篩)和氣動閥、節流閥、消音器等組成。根據碳分子篩對空氣中主要成分氧氣和氮氣的吸附速率不同,在加壓吸附和降壓脫附過程中實現氮氧分離,而加壓吸附與降壓脫附過程由可編程控制器按一定程序控制電磁閥,并由電磁閥控制相應的氣動閥自動運行。
  氧氮分離系統:其主體是兩個裝滿碳分子篩的吸附塔,當潔凈壓縮空氣進入一吸附塔時,O2、CO2和微量H2O被碳分子篩吸附,氮氣從出口端輸出。當一塔在吸附制氮時,另一塔通過減壓使吸附在分子篩中的O2、CO2和H2O從微孔中排出,實現分子篩的生脫附。兩塔交替進行吸附和生,連續輸出氮氣,該系統由吸附塔、塔內裝填的碳分子篩、氣動閥、消聲器、節流閥、壓緊氣缸、壓力表等組成。
  氮氣緩沖系統:其主要作用在于均衡從氮氧分離系統分離出來的氮氣的壓力和純度,保證連續供給氮氣。同時,在吸附塔進行生到吸附切換時,它將存儲的部分合格氮氣回充吸附塔保護床層,另外也有幫助吸附塔升壓的作用。該系統由緩沖罐、流量計、粉塵過濾器、調壓閥、節流閥、防護閥等組成。
  空氣儲罐系統:保證氧氮分離系統用氣平穩,在氧氮分離系統切換時防止瞬間氣流流速過快,影響空氣凈化效果,提高進入吸附器的壓縮空氣品質,有利于延長分子篩的壽命。該系統由空氣儲罐、防護閥、截止閥、球閥、壓力表等組成。
  電氣控制系統:其作用是設備啟停操作、工作狀態指示燈顯示、故障聲光報警指示、純度顯示和按設定程序驅動氣動閥。液質用氮氣發生器的電氣控制系統由可編程序控制器CPU、氣源三聯件、電磁閥、指示燈、微氧儀等組成,主要集中安裝于電控柜。
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