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            高純度氮氣發生器發生故障的原因有哪些

            發布日期:2017-11-22      瀏覽次數:1378
               高純度氮氣發生器發生故障的原因有哪些
              高純度氮氣發生器根據電催化法進行空氣分離原理制成。其中電解池是利用燃料電池的逆過程設計而成。當壓力穩定且純凈的原料空氣進入到電解池中,空氣中的氧在陰極被吸附而獲得電子并與水作用生成氫氧根離子并遷移到陽極,zui后在陽極處失去電子析出氧氣,因此空氣中的氧不斷被分離只留下氮氣。再經過后級過濾、穩壓、穩流處理從而得到高純的氮氣。
              儀器使用時應注意氮氣發生器的流量顯示是否與氣相色譜儀的用氣量一致,如氮氣發生器的流量顯示超出氣相色譜儀的實際用量較大時,應停機檢漏。其方法參照儀器的故障原因與排除方法進行調整,再用自檢檢查合格后方可使用。
              高純度氮氣發生器變壓吸附空分制氮(簡稱P.S.A制氮) 是一種搶先的氣體別離技術,以進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,選用常溫下變壓吸附原理(PSA)別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分散速率不相同,直徑較小的氣體分子(O2)分散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)分散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。運用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,致使短時分內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮別離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。
              高純度氮氣發生器段時分后,分子篩對氧的吸附抵達均衡,根據碳分子篩在不相同壓力下對吸附氣體的吸附量不相同的特性,下降壓力使碳分子篩免除對氧的吸附,這一進程為再生。根據再生壓力的不相同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利于分子篩的*再生,易于獲得高純度氣體。
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