
制氮机碳分子筛更换
变压吸附制氮主要是通过核心材料碳分子筛(制氮机碳分子筛)的选择性吸附特性及吸附容量因压力不同而有着差异的特性来实现。升压时空气中的氧分子在碳分子筛微孔结构中的扩散速度比氮分子快的多而被碳分子筛截留,而氮分子在气相得到富集,降压时被碳分子筛吸附的富氧气体解吸,使碳分子筛再生,形成循环操作,实现连续制氮。
制氮机碳分子筛品质指标:制氮机碳分子筛更换
1. 颗粒直径1.7—1.8mm
2. 吸附周期120S
3. 堆密度680~700g/L
4. 抗压强度≥95N/颗PSA技术具有以下优点:制氮机碳分子筛更换
* 产品纯度可以随流量的变化进行调节制氮机分子筛;
* 在低压和常压下工作,安全节能;
* 设备简单,维护简便
* 微机控制,全自动无人操作制氮机分子筛。
关于吸附剂
吸附剂是PSA制氮设备的核心部分。一般地,PSA制氮设备选择的是碳分子筛,它吸附空气中的氧气、二氧化碳、水分等,而氮气不能被吸附。
变压吸附的原理
在吸附平衡情况下,任何一种吸附剂在吸附同一气体时,气体压力越高,则制氮机碳分子筛更换
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。当压缩空气(压力一般为0.7Mpa左右)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,而氮气则被通过并从塔顶流出。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。所谓再生,即将吸附塔内气体排至大气从而使压力迅速降低至常压,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。
2、变压吸附制氮技术的背景介绍制氮机碳分子筛更换
氮在自然界中分布很广,是空气的主要成份,主要以单质分子氮的形式存在于大气之中。在干燥空气中,氮的体积约占空气的五分之四。因此,空气是制取氮气的最大原料库,它取之不尽,用之不竭。
长期以来,人们一直在寻找比深冷法更简便的空分方法---PSA。制氮机分子筛
早在1960年,Skarstrom提出了PSA制氮机分子筛专利,他以5A分子筛为吸附剂用一个二床PSA装置,实现从空气中分离出富氧,并于60年代投入工业生产。
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