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一体式制氮机 氮吹仪用氮气发生器 AYAN-5L 小流量膜分离氮气发生器
高纯氮气发生器是根据电催化法进行空气分离原理制成。其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。当作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子并与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离只留下氮气。再经过后级过滤、稳压、稳流处理从而得到高纯度的氮气。
高纯氮气发生器的安装与使用:
1.启动前的准备:
将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件、合格证及保修卡是否齐全。
加电解液:
打开电解池储液筒上盖,从储液筒盖上取下三个胶皮塞并保留好,待搬运时再次塞上胶皮塞以防止残留的电解液泄漏出来污染机箱表面。取出备件中的氢氧化钾(150g)全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水900毫升充分搅拌等电解液冷却后倒入储液桶内。仪器使用时要盖上已拔出胶皮塞的电解池上盖。
用一根Ф3的气路管,一端与氮气发生器背后的空气进气口(7)连接,另一端与空气源的空气出口连接,不准漏气。请用本仪器备件中提供的接口螺帽和气路密封圈连接。
打开空气源的开关,这时空气源的压力指示在上升,(要求输入空气的压力为0.4MPa)氮气发生器的压力随着空气源的上升压力也在缓慢上升,当空气源的压力上升到0.4MPa,氮气发生器的压力也上升到0.4MPa。(氮气压力比空气压力略低一点)
2.仪器的自检:(勿与气相色谱仪联机)
将氮气的电源插头与电源插座连接,打开氮气发生器的开关,此时自动排空装置启动,氮气通过排空电磁阀排出,此时氮气发生器压力为0.4MPa,数字流量显示较大**过500以上,3分钟内应稳定在500-600之间。
拧紧高纯氮气发生器出口螺帽,不能漏气。
大约在30分钟左右仪器内的排空阀自动关闭,延续3分钟内氮气发生器的数字流量显示逐渐降至为030以下。说明仪器系统工作正常,自检合格。自检合格后不要关闭氮气发生器的电源。
3.仪器的使用:(与气相色谱仪联机)
这时氮气发生器不要关闭电源,旋下氮气发生器口的螺帽,此时仪器板上的数显数值显示为500-600之间,
用气路管的一头连接仪器背后的氮气口(8)上,另一端连接色谱仪,这时仪器可以使用了。
仪器使用时应注意氮气发生器的流量显示是否与气相色谱仪的用气量一致,如氮气发生器的流量显示**相色谱仪的实际用量较大时,应停机检漏。其方法请参照仪器的故障原因与排除方法进行调整,再用自检方法检查合格后方可使用。
氮气用发生器对气相结果有影响。
氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系,氮气发生器的工作原理大致分为三种:
1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式
2.采用中空纤维膜分离
3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离
电化学分离法和物理吸附法:
采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。
简介
变压吸附空分制氮(简称P.S.A制氮) 是一种的气体分离技术,以进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。
应用:
LCMS(液相色谱仪)
GCMS(气相色谱)
产业 (食物,电子,等等)
2制氮机系统原理
氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。
氮气发生器
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。
碳分子筛(CMS)的动态吸附量和分离系数的性能优
氮气发生器
劣决定了制氮机的好坏。
3钯触媒除氧纯化
流量、纯度的普氮和氢气同时进入装置中,在混合器中充分混合后,进入装有钯触媒除氧器装置,在脱氧催化剂的作用下产生2H2+O2=2H2O的化学反应,达到脱氧目的。脱氧后氮气中的水气经过冷却器脱水,然后氮气继续进入干燥器干燥,使氮气露点达-60℃左右,干燥器配置两台,其中一台干燥器进行吸附干燥,另一台把已吸附饱和水气的干燥器进行再生,为下一周期吸附工作做好准备。经干燥后的氮气通过过滤器除尘,Z后得到的便是高纯氮气。