Usage: | Nitrogen |
---|---|
Purpose: | Gas Manufacturing |
Parts: | Gas Tank |
Application Fields: | Chemical |
Noise Level: | Low |
Machine Size: | Small |
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Systèmes de séparation de l'air LDH et services plus professionnels.
PSA azote Generator nom complet: Pressure Swing adsorption (PSA).PSA est une nouvelle technologie de séparation des gaz, qui a été développée rapidement dans les pays étrangers depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970. Son principe est de séparer le mélange gazeux par la différence de la performance d'« adsorption » de différentes molécules de gaz par tamis moléculaire. Il prend l'air comme matière première. L'azote et l'oxygène dans l'air sont séparés par l'adsorption sélective de l'azote et de l'oxygène avec une haute efficacité et une grande sélection d'adsorbant solide.
Capacité | Pureté | Modèle | longueur (mm) |
Largeur (mm) |
Hauteur | Poids (kg) | Taille d'entrée (DN) | Taille de sortie (DN) | Volume du réservoir tampon (m³) |
5 | 99 | LPN-5H | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | |
99.9 | LPN-5I | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | ||
99.99 | LPN-5J | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | 0.3 | |
99.999 | LPN-5K | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | 0.3 | |
20 | 99 | LPN-20H | 1450 | 1300 | 1450 | 700 | DN20 | DN15 | 0.3 |
99.9 | LPN-20I | 1500 | 1400 | 2030 | 900 | DN25 | DN20 | 0.5 | |
99.99 | LPN-20J | 1500 | 1500 | 1700 | 1000 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
99.999 | LPN-20K | 1600 | 1450 | 1950 | 1400 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
50 | 99 | LPN-50H | 1600 | 1400 | 2100 | 1100 | DN25 | DN20 | 0.5 |
99.9 | LPN-50I | 1700 | 1500 | 2100 | 1300 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
99.99 | LPN-50J | 1700 | 1550 | 2160 | 1500 | DN40 | DN25 | 0.5 | |
99.999 | LPN-50K | 2000 | 1800 | 2500 | 2300 | DN40 | DN40 | 0.5 | |
100 | 99 | LPN-100H | 1600 | 900 | 2230 | 1050 | DN40 | DN50 | 1.5 |
99.9 | LPN-1001 | 1800 | 1750 | 2250 | 1400 | DN40 | DN25 | 1.5 | |
99.99 | LPN-100J | 2100 | 1950 | 2250 | 2700 | DN40 | DN40 | 1 | |
99.999 | LPN-100K | 2200 | 1300 | 2900 | 3300 | DN65 | DN40 | 2 | |
150 | 99 | LPN-150H | 1800 | 1150 | 2200 | 1400 | DN40 | DN25 | 1.5 |
99.9 | LPN-1501 | 2100 | 1200 | 2250 | 2200 | DN40 | DN40 | 1.5 | |
99.99 | LPN-150J | 2200 | 1300 | 2700 | 3200 | DN50 | DN40 | 2 | |
99.999 | LPN-150K | 2200 | 1500 | 3100 | 4400 | DN80 | DN50 | 4 |
Générateur d'azote alimentaire et électronique haute pureté monté sur patin compact
Technique de séparation de membrane :
Lorsque l'air comprimé passe à travers la membrane en fibre creuse, l'oxygène, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau de l'air sont évacués dans l'atmosphère par les trous des tuyaux à membrane en fibre creuse. À la sortie de la membrane, de grandes molécules d'azote et l'argon gazeux inerte sont collectés et transportés vers l'application. Cette technologie de séparation et d'extraction de l'azote est simple et efficace, ne nécessitant aucune pièce mobile. La pureté la plus élevée de l'azote peut atteindre 99.5 %.
La technologie d'adsorption à variation de pression est par un milieu solide pour séparer un seul composant du mélange gazeux, avec la technologie d'adsorption à variation de pression pour séparer l'azote dans l'air, le milieu solide requis est le tamis moléculaire de carbone, l'adsorption sélective de l'oxygène dans l'air par le tamis moléculaire de carbone, séparer ainsi l'azote et l'oxygène dans l'air sous pression.
Le tamis moléculaire de carbone est en fait poreux et en vrac comme des particules de carbone, lorsqu'il est rempli de particules de tamis moléculaire de carbone de purification d'azote, joint la colonne remplie d'air comprimé (le composant principal est l'azote, l'oxygène et l'argon gazeux inerte et une petite quantité de vapeur d'eau), le tamis moléculaire du carbone absorbera la vapeur d'eau, l'oxygène, mais l'azote ne sera pas adsorbé. C'est principalement parce que la taille moléculaire de l'azote et de l'oxygène n'est pas la même, les pores des particules de tamis moléculaire du carbone peuvent laisser entrer la petite taille moléculaire de l'oxygène, mais pas laisser entrer l'azote, car la taille moléculaire de l'azote est plus grande que l'oxygène; Ainsi, l'azote et l'oxygène sont séparés.
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