鸿扬制氮(图),防爆制氮机用途,重庆防爆制氮机

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鸿扬制氮(图),防爆制氮机用途,重庆防爆制氮机

浅谈制氮机氮气的优势和注意事项1液氮在现在的液化天然气工厂中的弊端在目前国内现有的液化天然气工厂中,绝大部分是采用氮气膨胀制冷与含有氮气介质的混合制冷剂液化工艺,而其中的高纯度氮气均来自气化后的液氮,装置对液氮的依赖性非常强,不仅制氮...


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浅谈制氮机氮气的优势和注意事项1液氮在现在的液化天然气工厂中的弊端

在目前国内现有的液化天然气工厂中,绝大部分是采用氮气膨胀制冷与含有氮气介质的混合制冷剂液化工艺,而其中的高纯度氮气均来自气化后的液氮,装置对液氮的依赖性非常强,不仅制氮设备增加了生产成本,还存在因液氮供应不及时造成系统停车的危险性。

2制氮机氮气代替液氮的优势

制氮机是机电一体化设计实现自动化运行的,设备求购制氮机可实现无人值守:它是一种简便的制氮方法,以空气为原料,矿用防爆制氮机,能耗仅为空压机所消耗的电能,具有运行成本低、能耗低、效率高等优点:使用方便,产氮气方便变压吸附制氮快捷,且投资较少。制氮机在每天给系统提供氮气密封气的同时,还有较大余量以满足工厂氮气制冷工艺的需要。在严格控制参数的情况下,使制氮机产生的氮气符合液化装置使用要求,充分利用制氮机产生的氮气,从而降低生产运行成本。

3制氮机氮气代替液氮时需要注意的问题

因为全液化氮气制冷系统所使用的氮气要求露点在一79℃以下才不会对全液化氮气制冷系统产生影响,故通过氮气分子筛后的氮气的露点必须保证在一79℃以下,否则不允许引入氮气制冷系统。虽然经过论证氧气在低温下的冷凝点也低于现在的氮气循环系统的冷凝点,但氧含量的增加会增大系统的能耗,防爆制氮机用途,因此要求制氮机制出氮气的氧含量控制在100ppm以下。

在制氮机出口分子筛后新增一精细过滤器,防止制氮机出口气体携带分子筛粉尘,并新铺设一条管线至全液化氮气循环系统,保证氮气服务线及全液化氮气循环系统的分路供气,通过流量控制来保证不同的压力体系及用气量。经过实践证实了一台制氮机就可满足工厂使用氮气的需求。另外,在使用制氮机氮气代替液氮时,必须及时监测氮气露点与氧含量,一旦发现全液化系统参数偏离正常范围时,就要及时地切回液氮供应系统,并查找原因,减少液化装置波动而影响正常生产。



气调冰箱用制氮设备

   一、气调冰箱对空分设备的特殊需求

   因为气调储藏有必要以合适的低温为根底才干收到比冷藏非常好的效果,所以气调储藏技能与低温储藏的冰箱的联系。冰箱是一种小型家用的低温储藏设备,储藏 空间小,设备小,家用商品需求本钱低、噪音低、无污染。因此,用于气调冰箱的空分设备有必要小型化、本钱低、噪音低、寿数长。一起气调冰箱只合适选用单目标 调理的操控办法,只对O2浓度进行调理,也即是通过调理N2浓度来到达调理O2浓度的意图。因此,用于气调冰箱的空分设备实际上是一个小型的制氮设备,而 且制取的氮气浓度要到达90%~98%才干用于气调冰箱。

   二、氮气制取办法及对比:

   通过空气别离制取氮气的办法首要有以下几种办法:

   1、 深冷空分办法:通过将空气深冷液化,再依据不一样气体的沸点不一样获取氮气。深冷空分制取的氮气浓度高,重庆防爆制氮机,但其设备出资大、本钱高,不合适用于气调冰箱。

   2、 膜式空分办法:使用空气中各种气体在膜上的浸透速率不一样,在压力效果下将空气中的氮气和氧气别脱离。这种空分办法别离才干有限,制取的氮气浓度较低,达不到气调冰箱需求的氮气浓度(90%~98%),不合适用于气调冰箱。

   3、 变压吸附空分办法:使用碳分子筛的吸附特性,选用变压吸附的办法将空气别离成氮气和氧气。当前这种空分设备发作的氮气浓度能够到达90%~99.95%以 上,且可调控氮气的浓度和流量,以合适不一样气调冰箱的不一样需求。变压吸附制氮设备的结构简略、体积小、噪音低、本钱低,是最合习惯用于气调冰箱的空分方 式。

   三、变压吸附空分制氮原理:

   变压吸附空分制氮是使用充溢微孔晶体的分子筛对气体分子挑选性吸附的一种空气别离技能。分子筛一般包含碳分子筛(CMS)和沸石分子筛(ZMS)两种,制 取氮气使用较多的是碳分子筛。碳分子筛归于速度别离型的吸附剂,从动力学上看,O2和N2的分散活化能不一样(O2为19.678kj.mol-1,N2为 28.470kj.mol-1)所以它们在碳分子筛的微孔内进行“缝隙分散”的分散速度也不一样。此外,气体分子通过碳分子筛缝隙(微孔)的速度和缝隙(微 孔)的宽度(直径)及气体分子直径有关。分子直径稍小于N2的O2以较快的速度向微孔内分散,并优先被碳分子筛所吸附,然后完成氧氮别离,这即是碳分子筛 挑选性吸附O2的动态吸附效应,又称为瓶颈效应(Bottle效应)。

   变压吸附空分制氮设备即是使用碳分子筛的这种吸附效应,在加压时O2优先被碳分子筛吸附在微孔中,将氮氧别脱离,高浓度N2别离出来;当减压时O2又从碳分子筛的微孔中释放出来,碳分子筛取得再生。

如此在加压条件下吸附,用减压或常压解析的办法称为变压吸附(简称PSA)。

   四、变压吸附空分制氮设备的结构:

   食物保鲜及气调冰箱用碳分子筛PSA空分设备是由无油光滑紧缩机、阀门、自干式吸附器、单向阀、节流阀、过滤器、气水别离器等构成。通过这套设备,将冰箱中和外界的空气的氧气别离出来,发作90%-98%的氮气,并将氮气送入冰箱中,到达食物保鲜的效果。

   外界空气通过空气过滤器后,和冰箱排出的气体一起进入无油光滑紧缩机,紧缩后的空气通过电磁换向阀进入左边自干式吸附器,紧缩空气通过自干式吸附器的下部 时,在扩压、离心旋流后由滤水滤芯将凝聚的水分截留下来,枯燥的紧缩空气进入吸附器上部。在压力效果下,碳分子筛吸附氧气,而氮气经单向阀和排气节流阀进 入冰箱或其它的气调箱中。其间一有些氮气经进气节流阀进入处于解析状况的右侧自干式吸附器中进行反吹,将解析后残余的氧气吹净,进步分子筛的吸附功率。解 析排出的富氧气体连同别离出的水份一起经电磁换向阀排入大气中。因为向冰箱中充入氮气,冰箱内呈细小正压,把冰箱中原来的空气排出去,这有些空气经气水分 离器别离水份后,经单向阀进入紧缩机。通过一个循环后,电池换向阀切换,左边自干式吸附器进入减压解析状况,右侧自干式吸附器进入加压吸附状况,进入下一 个循环,不断地别离空气,向冰箱中充入氮气。调理排气节流阀能够操控体系压力和排气流量,因此操控氮气的浓度。



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