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制氮机氮气发生器经常发生故障有哪些原因

制氮机大家都知道在社会上的应用是非常广泛的,制氮机的组件中有一个氮气发生器,这是制氮机 为重要的组件。那么这个氮气发生器经常会出现故障,到底是什么原因导致的呢,下面制氮机厂家就来给大家简单的介绍下。 氮气发生器变压吸附空分制氮是以优质进口碳分子筛为吸附剂,采用变压吸附原理,在室温下取高纯氮气的一种*气体分离技术。氧和氮气分子在分子筛表面的扩散速率是不同的。直径较小的气体分子的分散速度较快,进入碳分子筛的微孔较多,直径较大的气体分子分散,速率较慢,进入碳分子筛的微孔较少,碳分子筛对氮和氧的选择性吸附差异,使短时间部分的氧在吸附相富集,氮在气相富集,使氧和氮分离,在变压吸附条件下获得气相富集氮。 氮气流量发生器的固有流量、氮气和氢气氮气发生器气体的纯度一起进入设置装置,在混合器中充分混合后进入钯催化剂脱气器设置装置,在脱氧催化剂的作用下发生2h2+o2=2h2的化学反应,聚氨酯达到脱氧的目的,氮气发生器脱氧后,氮气中的水经冷却器脱水,氮气依次与单调器相连,使氮气露点达到-60°C,单调器设有两台机组。一个单调的保持吸附的单调性,另一个单调的吸收了全部水蒸气的单调性再生,为下一个循环的吸附工作做准备。采用单调氮气过滤器除尘后,得到 终的高纯氮气。 氮气发生段分离后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下吸附不同量的吸附气体的特点,下行压力使碳分子筛免于氧吸附,过程为再生,根据再生压力的不同,可分为真空再生和大气压再生,大气压再生有利于分子筛的再生,容易获得高纯度气体。

只有了解了制氮机的原理,处理故障才能游刃有余

氮气作为空气中含量朂丰富的气体,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,用于隔绝氧气或空气的场所。氮气(N2)在空气中的含量为78.084%。 制氮机是指以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备。制氮机以优质碳分子筛为吸附剂,采用常温下变压吸附原理分离空气制取高纯度的氮气。通常使用两吸附塔并联,由PLC控制进口气动阀自动运行,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯的氮气,我厂使用的是PSA碳分子筛变压吸附法。 PSA变压吸附制氮原理:碳分子可以同时吸附空气中的氧和氮,其吸附量也随着压力的升高而升高。而且碳分子筛吸附氧的速度也很快,吸附约1分钟就达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右,所以此时吸附的大体上都是氧气,而剩下的大体上都是氮气。这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸,使碳分子筛重获新生。而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制得很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。变压吸附制氮正是利用碳分子筛的选择吸附特性,采用加压吸附,减压解吸的循环周期,使压缩空气交替进入吸附塔来实现空气分离,从而连续产出高纯度的产品氮气。 PSA制氮基本工艺流程:空气经空压机压缩后,经过除尘、过滤、干燥后,进入空气储罐,经过空气进气阀、A吸进气阀进入A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A吸出气阀进入氮气储罐,这个过程称之为A吸,持续时间为几十秒。同时B吸附塔中碳分子筛吸附的氧气通过B排气阀降压释放回大气当中,此过程称之为B解吸。 A吸过程结束后,A吸附塔与B吸附塔通过上、下均压阀连通,使两塔压力达到均衡,这个过程称之为均压,持续时间为2~3秒。均压结束后,压缩空气经过B吸进气阀进入B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B出气阀进入氮气储罐,这个过程称之为B吸,持续时间为几十秒,A塔同时也在解吸。

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