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psa变压吸附式制氮机采用目前国际成熟-psa形式,结合其的工艺流程,优化的管路设计以及-的填充技术,有效防止碳分子筛cms的剥落失效,并吸附塔内的隧道效应的产生。从而使碳分子筛的性能大大提高。节省能耗的同时可一步产出纯度为97%-99.99%的氮气。如有特殊要求,更使纯度达到99.999%。氮气分离膜价格





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氮气纯度调整 变压吸附制氮,可以根据产氮量灵便调整,而且在93%~99%纯度间,总流量调整较小。 膜分离法,可以根据产氮量灵便调整,但93%~99%纯度间,总流量调整相对较大。 设备成本 变压吸附制氮,相对较低。 膜分离法,相对较高。当氮气的制得氮气纯度***95%时,区别会比较大。 机器设备净重 变压吸附制氮,制氮主机的净重相对较重。 膜分离法,制氮主机的净重相对较轻。 需所需要的空气量 变压吸附制氮,比较少。 膜分离法,相对较多,尤其是制得氮气纯度***95%时,区别比较大。 机器设备维护 变压吸附制氮,维护简易,基本上不必维护,维护成本费相对较低。 膜分离法,维护简易,基本上不必维护,维护成本费相对较低。 设备操作 变压吸附制氮,使用方便,可无人化。 膜分离法,使用方便,可无人化。

psa 制氮设备是依据变压器吸附基本原理, 选用的碳分子筛做为吸附剂, 在一定的压 力下, 从空气中的制得氮气。 通过提纯干燥的空气压缩, 在吸附器中开展充压吸附、 减压脱 附。因为空气的动力学模型效用,氧在碳分子筛微孔板中扩散速率远高于氮,氧被碳分子筛优先选择 吸附,氮在液相中被-下去,产生制成品氮气。随后经减压至自然压,吸附剂吸附所吸附的 o2等残渣,完成再造。一般在系统中设定2个吸附塔 a 和 b,一塔吸附产氮,另一塔脱 附再造,根据控制系统-气动阀门的开闭,使两塔更替循环系统,以实现持续生产氮气 之目的。



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