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食品用氮發生器AYAN-2L膜分離氮氣制取設備

簡要描述:Anyan品牌食品用氮發生器AYAN-2L膜分離氮氣制取設備是一種*進的氣體分離技術,以韓國進口膜分離空氣制取高純度的氮氣,空氣經壓縮機壓縮過濾后進入高分子膜過濾器,由于各種氣體在膜中溶解度和擴散系數不同,導致不同氣體在膜中相對滲透速率不同,在一定壓力條件下,利用氧和氮等不同性質的氣體在膜中具有不同的滲透速率來使氧和氮分離。

  • 更新時間:2021-06-11
  • 產品型號:
  • 廠商性質:生產廠家
  • 訪  問  量: 1503

詳細介紹

?產品特征:

1. 韓國進口膜分離,純度高,使用壽命長,無耗材更換
2. 
食品用氮發生器AYAN-2L膜分離氮氣制取設備內置專業除水分離器,確保吸附劑的使用壽命長
3. 三級獨立過濾系統,顆 粒<0.01um&0.003mg/m³,確保機器產氣連續性
4. 氮氣純度顯示,可清晰觀察機器產氮氣的純度,精度高
5. 內置壓縮機,無需外配,且采用懸空隔音系統,噪音小
6. 雙重壓力值可調系統,操作簡單方便

 氮氣發生器的工作原理是分離空氣,電解膜的負極側發生氧化反應,吃掉空氣中的氧化性氣體,在正極側還原,食品用氮發生器AYAN-2L膜分離氮氣制取設備空氣流過電解池后就只剩下氮氣和惰性氣體,故國內發生器的純度大多標有“相對含氧量”,氮氣的純度和空氣流速,有效分解面的長度,電解電勢的強弱都有關系,這種分離方法也決定了氮氣的純度不可能做的很高。 加入電解質的作用就是提高水的導電率,使電化學反應能順利進行。

 目前市場上的 氮氣發生器一般都具有啟動后延時排空的功能,即 氮氣發生器在剛剛開機的10分鐘內,由于氣體純度低及管路系統內有空氣,所以需要把輸出的氣體排空到大氣。排空氣體的流量控制,大多數廠家都采用在排空閥出口加固定氣阻,這種方法在排空的過程中,可以控制輸出的氣體流量,但是排空結束,氮氣切換到色譜氣路中時,由于輸出的氮氣要很快在連接的管路內建立壓力,所以會使氮氣發生器輸出流量很快增大,電解分離池在短時間內來不急分離空氣,從而使大量的沒有分離過的空氣直接進入色譜系統,造成色譜柱損壞或者脫氧管很快失效。有些廠家在排空口前增加針型閥來限流,這種方法會出現另外的問題,當氮氣系統從排空切換到正常供氣狀態時,由于色譜儀的柱頭壓力逐漸上升穩定后,氮氣發生器針型閥的輸出流量會慢慢變小,如果要想得到正常的流量需要再次調節針型閥通徑,這樣會使穩定的高純度氮氣系統再次被污染,我們在通過大量實驗,采用限流裝置解決了上述問題。
我公司現在推出的 氮氣發生器采用了大容量的儲液桶(8L),有效的降低了工作時電解分離池的工作溫度,減小了輸出氣體的濕度,延長了電解分離池的壽命,同時也減少了用戶的日常維護工作量,也更好的解決了氮氣發生器的電解分離池堵塞和電解液返液等問題。

氮氣發生器故障判斷

氮氣發生器變壓吸附空分制氮(簡稱P.S.A制氮) 是一種的氣體分離技術,以進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。
氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。


氮氣發生器概述及工作原理:
本儀器主要由電解系統、壓力控制系統、凈化系統和顯示系統組成。電解氫采用目前的膜分離技術,由紅外光電反饋裝置與開關電源組成的壓力控制系統,可使氫氣的發生量根據輸出的需要自動調整,維持輸出流量和壓力的穩定。儀器本身有兩個出口可以帶2臺色譜。

?技術參數:

型號

AYAN-1L

AYAN-2L

AYAN-5L

AYAN-10L

AYAN-1LG

AYAN-2LG

AYAN-5LG

AYAN-10LG

出氣量

1L/mim

2L/mim

5L/mim

10L/mim

1L/mim

2L/mim

5L/mim

10L/mim

純度值

99%

99.9%

壓力值

0-0.6mpa

過濾系統

三級

總功率

450W

500W

1000W

1600W

450W

500W

1000W

1600W

工作電壓

220V  50HZ

外形尺寸

500x330x710

Anyan品牌氮氣發生器可訂制各種流量,純度分別為99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮氣發生器,歡迎選購!

氮氣發生器故障判斷
氮氣發生器變壓吸附空分制氮(簡稱P.S.A制氮) 是一種的氣體分離技術,以進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。
氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。

 

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