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加碱型氮气发生器色谱高纯制氮设备

简要描述:Anyan品牌加碱型氮气发生器色谱高纯制氮设备AYAN-300MLG是一种*进的气体分离技术,以韩国进口膜分离空气制取高纯度的氮气,空气经压缩机压缩过滤后进入高分子膜过滤器,由于各种气体在膜中溶解度和扩散系数不同,导致不同气体在膜中相对渗透速率不同,在一定压力条件下,利用氧和氮等不同的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。

  • 更新时间:2021-08-09
  • 产品型号:AYAN-500MLG
  • 厂商性质:生产厂家
  • 访  问  量: 1116

详细介绍

▶产品特征:

1. 韩国进口膜分离,纯度高,使用寿命长,无耗材更换
2. 内置专业除水分离器,确保吸附剂的使用寿命长
3. 三级独立过滤系统,颗 粒<0.01um&0.003mg/m³,确保机器产气连续性
4. 氮气纯度显示,可清晰观察机器产氮气的纯度,精度高
5. 内置压缩机,无需外配,且采用悬空隔音系统,噪音小
6. 双重压力值可调系统,操作简单方便

▶技术参数:

型号

AYAN-20L

AYAN-30L

AYAN-60L

AYAN-20LG

AYAN-30LG

AYAN-60LG

出气量

20L/mim

30L/mim

60L/mim

20L/mim

30L/mim

60L/mim

纯度值

99%

99.9%

压力值

0-0.6mpa

过滤系统

三级

总功率

2600W

3200W

3800W

2600W

3200W

3800W

工作电压

380V

外形尺寸

400x300x1300mm

Anyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购!

  不管是什么仪器设备,在长时间的使用之后,总是不可避免地会出现一些故障。高纯氮气发生器是制造氮气的常用工具,学会这些,在工作中即使遇到突发情况也不用慌。
  1、运行中有噪音;
  用扳手适当地调节仪器上螺母的紧度,不要太紧;如果没有,请拆下仪器外壳并清洁内部,如果清洁后仍无法工作,则更换新的。

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  2、加碱型氮气发生器色谱高纯制氮设备AYAN-300MLG当氮气压力未达到设定值时,应观察流量计。如果流量显示比平常大,则基本上可以断定整个系统存在气体泄漏问题;
  关闭电源,拆除气路,氮气出口需要用密封螺母密封,然后打开氮气发生器的电源,看压力是否可以达到设定值,并查看流量显示可以达到“000",如果流量显示可以恢复为零,则表明仪器本身没有气体泄漏。之后,请检查出气口后的管道,以及燃气设备是否泄漏。如果流量显示无法恢复为零,则存在空气泄漏。
  3、在高纯氮气发生器运行过程中,仪表显示大压力无法达到设定值;
  这是由于漏气引起的,因此需要对空气回路(尤其是干燥室和电池)进行全面的泄漏检测。
  4、开机时无法工作,且显示板无显示;
  检查电源是否充足,插头是否已插入,然后检查保险是否完好,仪表显示板电缆插头是否已插入。保险丝在电线插座中在仪器的背面。可以使用小型螺丝刀或锋利的金属工具将其撬出,以查看仪器电路板上的指示灯是否点亮。如果不是,请检查电路板上的保险丝是否烧坏。如果被烧毁,更换保险3A。如果更换后仍未显示,则更换电源。
  5、打开时显示“000";
  检查仪器后空气输入端子是否有气体输入。
  6、启动后10分钟,显示屏显示数字,但无增压,无气体输出;
  检查高纯氮气发生器的插头是否松动,用仪表测量插头。如果没有220V电压,请更换电源。

氮气发生器是以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。它主要应用于航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业和科学实验等领域。氮气发生器品质的优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、氮气浓度、气源和电能消耗指标等多方面鉴别。那么我们在使用氮气发生器时如何避免一系列的误区呢?
  1.加碱型氮气发生器色谱高纯制氮设备AYAN-300MLG了解氮气发生器是否含气源,含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。如果通过价格优势采购了无气源的 高纯度氮气发生器,你还需自配气源装置终可能要多花钱。
  2.了解发生器的结构形式,是否可以连续运行,氮气输出浓度等指标。例如需要一台氮气发生器用于净水处理,若误选了开放式高纯度氮气发生器那是无法使用的。
  3.确认氮气发生器额定标注产量,是使用空气源标注的还是使用氧气源时标注的产量。因为氮气发生器使用氧气源时氮气产量比使用空气源时大一倍,两者的造价相差近一倍。选购氮气发生器时供求双方应沟通避免走入误区,切勿以价格为主要参考依据衡量氮气发生器。

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  该发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压≤1. 5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。其电解液采用“强制循环方式",由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。

变压吸附(Pressure Swing Adsorption,简称PSA)气体分离技术是非低温气体分离技术的重要分支,是人们长期来努力寻找比深冷法更简单的空分方法的结果。七十年代西德埃森矿业公司成功开发了碳分子筛,为PSA空分制氮工业化铺平了道路。三十年来该技术发展很快,技术日趋成熟,在中小型制氮领域已成为深冷空分的强有力的竞争对手。
变压吸附制氮是以空气为原料,用碳分子筛作吸附剂,利用碳分子筛对空气中的氧和氮选择吸附的特性,运用变压吸附原理(加压吸附,减压解吸并使分子筛再生)而在常温使氧和氮分离制取氮气。
变压吸附制氮与深冷空分制氮相比,具有显著的特点:吸附分离是在常温下进行,工艺简单,设备紧凑,占地面积小,开停方便,启动迅速,产气快(一般在30min左右),能耗小,运行成本低,自动化程度高,操作维护方便,撬装方便,无须专门基础,产品氮纯度可在范围内调节,产氮量≤2000Nm/h。但到目前为止,除美国空气用品公司用PSA制氮技术,无须后级纯化能工业化生产纯度≥99.999%的高纯氮外(进口价格很高),国内外同行一般用PSA制氮技术只能制取氮气纯度为99.9%的普氮(即O2≤0.1%),个别企业可制取99.99%的纯氮(O2≤0.01%),纯度更高从PSA制氮技术上是可能的,但制作成本太高,用户也很难接受,所以用非低温制氮技术制取高纯氮还加后级纯化装置。

碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线:
一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的再生,易于获得高纯度气体。
高纯氮气发生器
变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。

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