制氮機用活性炭
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活性炭在制氮機中具有很關鍵的作用,由于這影響到制氮機內用吸附劑的應用周期時間,和產氣質量。活性炭在制氮機應用的關鍵作用是吸附氣體中的油蒸汽,由于制氮機在應用流程中,在較高溫度中會有油蒸汽的形成,而活性炭是一種良好的吸附劑,內部的孔隙不單對于有機廢氣具有良好的吸附特性,而對于油氣同樣有很好的吸附性。韓研專為制氮機用活性炭而生產的專用活性炭,孔隙上的多類型結構針對吸附能牢牢固定油氣分子,而高比表面積的活性炭可以吸附大量油氣分子,做到合適的性價比。
說到制氮機,很多人的第一反應是會用到分子篩,但是活性炭在制氮機中也有著很重要的作用,因為這關系到制氮機內用吸附劑的使用壽命。活性炭在制氮機使用主要是用作油氣吸附劑,因為在制氮機的使用過程中,溫度稍高的情況下會有油蒸汽產生,而活性炭孔隙發達,不僅對于有機廢氣具有良好的吸附特性,對于油氣也有很好的吸附性,因為活性炭不僅有微孔,而且中孔和大孔孔徑都比較發達,因此活性炭的大孔可以為油氣分子提供通道,而微孔和中孔則能夠牢牢地鎖住油氣分子。
變壓吸附制氮機用活性炭是以優質煤為原料,經破碎、研磨、捏合、成型、炭化、活化而成。具有機械強度高、形狀規則、粒徑均勻、比表面積大、表面粉塵少等特點。此外,大孔、中孔、微孔、適量、吸附速度快、床層阻力小。適用于氮氣、氬氣、氦氣、一氧化碳、二氧化碳等惰性氣體的直接脫氧,廣泛應用于氮氣凈化設備和空分制氮設備,特別適用于變壓吸附制氮的后凈化和吸油。
活性炭在制氮機中的主要作用是除去原料空氣中的油,保證原料空氣中不含油,這也是對氮氣發生器中吸附劑的一種保護。從而延長氮氣發生器的使用周期,提高產氣質量。因為在氮氣發生器的使用中,當溫度稍高時,會產生油蒸氣,活性炭孔隙發育,不僅對有機廢氣具有良好的吸附特性,而且對油氣也具有良好的吸附性能。由于活性炭不僅具有微孔,而且還具有相對發育的中孔和大孔,因此活性炭的大孔隙可以為油氣分子提供足夠的通道,使其能夠鎖定烴類分子。碳分子篩是氮氣發生器的核心。為防止污染和故障,必須嚴格控制空壓機排氣含油量,定期更換微量吸油器的濾芯、活性炭和濾芯。
PSA制氮基本工藝流程
空氣壓縮機壓縮后,除塵、除油、干燥后,進入空氣儲罐,通過空氣進氣閥、左吸氣閥進入左吸附塔,塔壓升高,壓縮空氣中的氧分子被碳分子篩吸附,未吸附氮通過吸附床,通過左吸氣閥、氮氣閥進入氮氣儲罐,稱為左吸,持續幾十秒。食品小型制氮機。左吸過程結束后,左吸附塔與右吸附塔通過上下均壓閥連接,使兩塔壓力平衡。該過程稱為均壓,持續時間為2~3秒。均壓后,壓縮空氣通過空氣進氣閥和右吸進氣閥進入右吸附塔。壓縮空氣中的氧分子被碳分子篩吸附,富氮通過右吸出氣閥和氮氣產氣閥進入氮氣儲罐。這個過程叫右吸,持續幾十秒。同時,左吸附塔中碳分子篩吸附的氧氣通過左排氣閥降壓釋放回大氣中,稱為解吸。相反,左塔吸附時,右塔也在解吸。為了使分子篩中降壓釋放的氧氣完全排放到大氣中,氮氣通過常開的反吹閥吹走吸附塔,將吸附塔中的氧氣吹出吸附塔。這個過程被稱為反吹,它是同時進行的。食品級制氮機。右吸后,進入均壓過程,然后切換到左吸過程,一直循環。
制氮機的工作流程由可編程控制器控制三個二位五通先導電磁閥,然后由電磁閥控制八個氣動管閥的開閉。三個二位五通先導電磁閥分別控制左吸、均壓和右吸。左吸、均壓和右吸的時間過程已儲存在可編程控制器中。在斷電狀態下,三個二位五通先導電磁閥的先導氣與氣動管閥的關閉口相連。當工藝處于左吸狀態時,控制左吸電磁閥通電,先導氣打開左吸入閥、左吸入閥、右排氣閥,打開三個閥,完成左吸入過程,右吸附塔解吸。當工藝處于均壓狀態時,控制均壓的電磁閥通電,其他閥門關閉;先導氣打開上下均壓閥的開口,打開兩個閥門,完成均壓過程。當工藝處于右吸狀態時,控制右吸電磁閥通電,先導氣連接右吸入閥、右吸入閥、左排氣閥開口,打開三個閥,完成右吸過程,左吸附塔解吸。在每個過程中,除應打開的閥門外,其他閥門應關閉。
在制氮機的使用過程中,定期更換和清理活性炭十分必要,這不僅能夠保證制氮機的正常運轉,而且還能提高氮氣的純度和制備效率。同時,對于使用活性炭的制氮機,還應選擇合適的氣路結構和操作方法,避免活性炭或氣路受到損壞和污染。制氮機用活性炭為其分離氮氣和氧氣提供了重要的技術保障。活性炭的優質特性和科學使用方法,將不斷促進制氮機的發展和高效使用。