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膜分离制氮的原理
大气中空气基本上含有78%的氮和21%的氧。将普通干燥压缩空气过滤并通过技术上*的中空膜纤维束,其中通过选择性渗透将氮气与进料空气分离。水蒸汽和氧气安全地快速渗透到大气中,同时氮气在压力下排放到分配系统中。
压力,流速和膜尺寸/数量是影响氮生产的主要变量。通过节流来自膜束的出口来控制氮纯度(氧含量)。在给定的压力和膜尺寸下,增加氮气流量允许更多的氧气保留在气流中,降低氮气纯度。相反,减少氮气流增加纯度。对于特定的纯度,膜的较高空气压力产生较高的氮气流速。纯度从90%至99.9%的纯度范围是可能的。通过组合多个膜束,*数量的氮气纯度范围可用于满足实际上任何需要氮气的应用。
膜空分制氮原理:当混和气体在膜两边压差的功效下,渗透速度相对性快的气体,似水、氡气、氦气、二氧化碳等通过膜后,在膜的渗透侧被聚集,而渗透速度相对性比较慢的气体,如氮气等气体则被停留在膜的侧被聚集,进而做到混和气体分离出来的目地。制氮机的制氢空分制氮原理不但能够 造成氮气,还能够造成液氮,达到液氮生产加工的规定,能够 存储在液氮储存罐中。当间断性氮气装车或空气分离机器设备被修补时,液氮存储在储存罐中。进到空调蒸发器后,将其加温并送进商品氮气管道,以达到加工工艺设备的氮气要求。氮气(N2)是一种没有颜色、无气味、无臭的可塑性气体,相对密度为1.2508kg/m3,溶点为-209.86℃,熔点为-195.8℃,稍溶解水和酒精,物理性质不活跃性。
膜空分制氮原理:气体经制冷压缩机缩小过虑后进到高分子材料膜过滤装置,因为各种各样气体在膜中溶解性和热扩散系数不一样,造成 不一样气体在膜中相对性渗入速度不一样。依据这一特点,可将各种各样气体分成“快气”和“慢气”。蔬菜保鲜制氮机有依据的PSA变压吸附原理,运用碳分子筛对空气压缩开展氮氧分离出来,为食品包装材料冷藏领域设计方案的一种高纯制氮机。变压吸附制氮适用N2负载低于3000
m3n/h,N2纯净度为,而且是中断运作工作状况。当加工工艺设备必须液氮时,除非是有外界提供液氮的很有可能,不然均应选用制氢制氮。
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