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大流量小型制氮机 AYAN-30LB 氮气发生器 变压吸附氮气发生器
为了让大家全面性的了解制氮机, 今天上化院和大家一起来聊聊制氮机是怎么使用活性碳,它的内部结构是怎么样的?
1.制氮机为何要使用活性炭?
制氮机使用活性炭,是为了把原料空气里面的油品去除,以此来保证空气洁净度,终得到无油空气。设备使用吸附剂,同样也能起到保护作用,终把制氮机产氮的质量提升。
2.制氮机所制得的氮气,如果要用检测仪进行检测的话,仪器是否要进行校准?
制氮机所制得的氮气,如果用检测仪进行检测的话,那么,是需要进行校准的,而且,一般是定期进行,这样,可以保证检测的准确性。而检测所要使用到的仪器仪表,则是为氮气分析仪这一个。
3.制氮机内部结构是什么?
制氮机的内部结构,其具体来讲的话,是为:其主机是由两个吸附塔构成的,并通过程控阀门进行切换。当压缩空气进入制氮机吸附塔后,分子筛吸附氧气并富集氮气。同时,两个吸附塔交替工作,这样,可以输出合格氮气,来得到氮气这一成品。
上面几个点都是关于制氮机的,是重要内容也是基础。希望大家能认真学习并掌握好基础,只有这样才能把所遇到的问题都给解决了,只有这样才能避免制氮机正常的一个使用,以此来保证设备的工作效率。
这几年制氮机应用的领域越来越宽阔,该设备的使用率也在呈现上升的趋势。在使用制氮机的时候,常会遇到制氮机蒸发压力偏低的现象,在遇到这种情况的时候该怎么解决?
制氮机变压吸附设备主要由A、B二只装有碳分子筛的吸附塔和控制系统组成。当A塔内分子筛吸附饱和时便切换到B塔进行上述吸附过程并同时对A塔分子筛进行再生。当压缩空气从下至上通过A塔时,氧气、二氧化碳和水分被碳分子筛所吸附制氮机,而氮气则被通过并从塔**流出。再生即将吸附塔内气体排至大气从而使压力*降低至常压,制氮机使分子筛吸附的氧气、二氧化碳和水分从分子筛内释放出来的过程。变压吸附制氮机蒸发压力偏低会造成冰堵现象(压缩空气中的水蒸气直接凝结成冰造成管路堵塞)。
解决方法:热气管通阀,水量调节阀高低压开关,膨胀阀的调整并不是独立的,而是相互关联的,需一边调节阀门,一边观察仪表,直至参数显示在正常范围内。真空热处理是国内外正在采用的比较先进的热处理方法,在真空热处理中,往往离不开使用氮气。例如,当钢铁件在真空炉中加热时制氮机,若真空程度过高,则为防止工件材料中的合金元素挥发,需对炉中回充适量的氮气,以提离炉内微量气体的压力。又如,在真空加热油淬的真空淬火过程中,有时为了保证或提高淬火油的冷却能力,需在工件冷却之前,向真空炉中回充足够的氮气。
通过上面简单的介绍,大家对制氮机蒸发压力偏低造成冰堵的现象有所了解,也找到相应的解决方法,赶紧试试有没有效吧。
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制氮法。PSA制氮法是七十年代*发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,故在1000Nm3/h以下制氮设备中颇具竞争力,得到众多中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的可以选择方法。
工艺原理
PSA制氮机是根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在的压力下,从空气中制取氮气。 经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于空气的动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛**吸附,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等杂质,实现再生。
一般在系统中设置两个吸附塔A和B,一塔吸附产氮,另一塔脱附再生,通过控制装置控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氮气之目的。
PSA制氮机的工艺流程包括以下几部分:冷干机启动—>延时—>空压机启动—>吸附塔A吸附—>A和B吸附塔均压—>吸附塔B吸附—>吸附塔A和B均压—>循环工作。
系统功能
PLC控制系统主要包括以下几部分:
1.实现工艺流程 通过控制各电磁阀,实现吸附塔A和B的吸附、均压等过程;
2.各状态和报警信息显示 在各流程中,需要检测各工艺过程的状态,同时通过故障报警信号等输入,来检测设备运行的状态,同时显示在HMI中;
3.工艺参数显示 通过传感器出罐压、温度、含氮量等工艺参数,同时在HMI上显示;
4.流速控制 流速决定了气体在吸附塔中的吸附时间,即氧分子的吸附时间:流速高,氧吸附时间短,产品气中剩余氧含量高,氮气纯度低;流速低,氧吸附时间长,产品气中剩余氧含量低,氮气纯度高。因此需要根据实际需求,来控制压缩机气体流量。