在之前的文章中小编给大家介绍了阿特拉斯·科普柯制氮机,那么阿特拉斯·科普柯制氮机的工作原理是什么呢?小编今天给大家介绍一下:
阿特拉斯·科普柯制氮机利用变压吸附原理(PSA)在室温下分离空气制取高纯氮气。通常两个吸附塔并联,由进口PLC控制进口气动阀自动运行,交替进行加压吸附和减压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯氮气。
分子筛可以同时吸附空气中的氧气和氮气,其吸附量也随着压力的增加而增加,在相同压力下氧气和氮气的平衡吸附量没有明显的差别。
因此,仅通过压力的变化很难有效地分离氧气和氮气。如果进一步考虑吸附速率,可以有效地区分氧气和氮气的吸附特性。氧分子的直径比氮分子小,所以扩散速度比氮分子快几百倍,所以碳分子筛吸附氧的速度非常快,1分钟左右就可以达到90%以上。此时氮气的吸附量只有5%左右,所以此时吸附的大多是氧气,剩下的大多是氮气。
空压机小百科
阿特拉斯·科普柯制氮机既能制氮又能制液氮,符合液氮的工艺要求,可储存在液氮储罐中。当氮气间歇负荷或空分装置小修时,储罐中的液氮进入汽化器加热,然后送至产品氮管线,以满足工艺装置的氮气需求。
深冷制氮的运行周期(指两次大加热的间隔)一般在一年以上,因此,深冷制氮一般不考虑备用。而变压吸附制氮只能制氮,没有备用手段,单台设备无法保证连续长周期运行。
在膜制氮中,空气由压缩机压缩和过滤,然后进入聚合物膜过滤器。由于各种气体在膜中的溶解度和扩散系数不同,不同气体在膜中的相对渗透速率也不同。根据这一特点,各种气体可分为“快气”和“慢气”。
当混合气体受膜两侧压力差影响时,渗透速率较快的气体,如水、氢气、氦气、硫化氢、二氧化碳等。,将富集在膜的渗透侧,而渗透速率相对较慢的气体,如甲烷、氮气、一氧化碳、氩气等。,会残留在膜侧而被富集,从而达到分离混合气体的目的。
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