PSA变压吸附原理氮是化学工业中替代系统和安全的几乎不可或缺的工具之一。通常,规模以上的化学公司将建造自己的氮气厂并购买氮气发生器。氮气发生器:是指使用空气作为原料从物理上分离氮气和氮气以获得氮气的装置。根据不同的分类方法,即低温空气分离方法,分子筛空气分离方法(PSA)和膜空气分离方法。碳分子筛可同时吸附空气中的氧气和氮气,其吸附量也随压力的增加而增加,在相同压力下氧气和氮气的平衡吸附量无显着差异。因此,仅通过压力难以有效地分离氧和氮。如果进一步考虑吸附速率,则可以有效地区分氧和氮的吸附特性。氧分子的直径小于氮分子的直径,因此扩散速率比氮的快几百倍。因此,碳分子筛对氧的吸附速率也很快,高纯度制氮机怎么样,在1分钟内吸附率达到90%以上;此时,氮的吸附量仅为5%。左右,所以此时吸附主要是氧气,其余的主要是氮气。因此,如果将吸附时间控制在1分钟内,则可以首先分离氧气和氮气,即通过压力差实现吸附和解吸,当压力升高时进行吸附,并且解吸是压力降低时引起的。通过控制吸附时间来实现氧气和氮气之间的区别。时间控制很短,氧气被完全吸附,未来氮气仍然被吸附,吸附过程停止。因此,变压吸附和氮气产生压力变化,时间应控制在1分钟以内。碳分子筛的主要成分是元素碳,外观为黑色柱状固体。因为它含有大量直径为4埃的微孔,所以微孔对氧分子具有很强的亲和力,可用于分离空气中的氧和氮。工业上,变压吸附装置(PSA)用于制备氮气。由氧和氮分子直径形成的吸附速率的差异是吸附分离的前提,压差是吸附和分析的驱动力。

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随着工业的快速发展,氮气已广泛应用于化工,电子,冶金,食品,机械等领域。中国对氮的需求量每年增长8%以上。氮是化学惰性的,在正常条件下具有很大的惰性,不易与其他物质发生化学反应。因此,氮在冶金工业,电子工业和化学工业中广泛用作保护气体和密封气体。一般保护气体的纯度为99.99%,有些要求高纯度氮气为99.998%或更高。液氮是更方便的冷源,它在食品工业,畜牧业和畜牧业中的应用越来越广泛。在化肥工业中合成氨的生产中,如果合成氨的原料气体氢气和氮气混合气体用纯液氮洗涤和纯化,惰性气体的含量可以非常小,并且一氧化硫的含量氧气不超过20ppm。纯氮不能直接从自然界中提取,主要是通过空气分离。空气分离方法包括:低温方法,变压吸附方法(PSA)和膜分离方法。

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