瑞氣生產的制氮機采用變壓吸附的原理,以碳分子篩為吸附劑,以壓縮空氣作為氣源,經過氧氮分離分離出氮氣或氧氣的過程。在生產過程中,分子篩制氮機只能產生氮氣或氧氣,以供用戶使用。
變壓吸附(PSA)制氮機是一種逐步取代瓶裝氮氣和深冷空分制氮的供氮方式,它具有設備成本低,體積小、重量輕、操作簡單、維護方便、運行費用小、現場制氮快捷、開關方便、無污染等優點。
變壓吸附(Pressure Swing Adsorption 簡稱PSA)制氮技術是一種從壓縮空氣中制取氮氣的高新技術,工業中已得到廣泛的應用。PSA制氮是利用碳分子篩對空氣中的氮分子、氧分子進行篩分吸附,在壓力升高時,具有很多均勻微孔的碳分子篩吸附氧,在壓力降低時脫附氧,從而達到氧、氮分離目的。實際上碳分子篩吸附氧的同時也吸附氮,由于動力學效應和碳分子篩的微孔特性,氧在碳分子篩微孔中擴散速率遠大于氮。PSA制氮一般在系統中設置兩個填充吸附塔,塔內裝填碳分子篩,一塔吸附產氮,另一塔脫附再生,通過PLC程序控制器控制氣動閥的啟閉,使兩塔交替循環,以實現連續生產高品質氮氣的目的。
變壓吸附空分制氮采用一種經過特殊處理過的活性碳,即碳分子篩(CMS)來實現氧氮分離。
氧分子直徑小,擴散快,較多地進入分子篩固相(微孔)被吸附在碳分子篩表面;氮分子直徑大,擴散慢,進入分子篩固相較少,而在氣相中迅速富集形成氮氣。
碳分子篩對氧氣和氮氣的平衡吸附量隨著吸附壓力的升高而增加,并隨著吸附壓力的降低而減少,我們利用這一關系,組成加壓吸附和減壓解吸的快速循環操作,從而連續生產氮氣;所以經常注意吸附及解吸壓力是否正常是至關重要的。
空氣壓力越高,碳分子篩表面所吸附的氣體分子越多。壓縮氣體進入吸附塔,從下到上流經塔體。吸附塔內充滿了碳分子篩,氣體通過時氧分子和氮分子在碳分子篩表面吸附。
由于分子直徑不同,氧分子吸附在碳分子篩表面多于氮分子。根據流經吸附塔空氣的速度,大多數氧分子被吸附,氮分子由吸附塔上端流出。流量速度決了氣體在吸附塔中的吸附時間,即氧分子的吸附時間。
流速高→氧吸附時間短→產品氣中余氧含量高→氮氣純度低
流速低→氧吸附時間長→產品氣中余氧含量低→氮氣純度高
經過一段時間后,碳分子篩所吸附的氧分子飽和需進行再生。再生是通過降壓解吸實現的。由于碳分子篩在低壓時吸附能力急驟下降,大多數氧分子在降壓時從微孔中脫離出來后被回氮沖走排空。這一過程稱為解吸。
為達到連續供氣,在一個吸附塔處于再生狀態時,另一個吸附塔為吸附狀態。所有過程均通過PLC 系統按既定程序控制PC 閥的自動開、閉來實現兩塔交替工作。
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