1. 氮吹仪氮气源是如何使用的
简介
变压吸附空分制氮(简称p.s.a制氮)
是一种先进的气体分离技术,以优质进口碳分子筛(cms)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(psa)分离空气制取高纯度的氮气。
应用:
lcms(液相色谱仪)
gcms(气相色谱)
产业
(食物,电子,等等)
2制氮机系统原理
氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(o2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(n2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在psa条件下得到气相富集物氮气。
氮气发生器
碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线:
一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的彻底再生,易于获得高纯度气体。
高纯氮气发生器
变压吸附制氮机(简称psa制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。
碳分子筛(cms)的动态吸附量和分离系数的性能优
氮气发生器
劣决定了制氮机的好坏。
3钯触媒除氧纯化
一定流量、纯度的普氮和氢气同时进入装置中,在混合器中充分混合后,进入装有钯触媒除氧器装置,在脱氧催化剂的作用下产生2h2+o2=2h2o的化学反应,达到脱氧目的。脱氧后氮气中的水气经过冷却器脱水,然后氮气继续进入干燥器干燥,使氮气露点达-60℃左右,干燥器配置两台,其中一台干燥器进行吸附干燥,另一台把已吸附饱和水气的干燥器进行再生,为下一周期吸附工作做好准备。经干燥后的氮气通过过滤器除尘,最后得到的便是高纯氮气。
2. 孔径是用什么测量仪器和工具测量
可以采用能测孔径的通用长度测量工具,例如游标卡尺、工具显微镜、万能比长仪、卧式测长仪、卧式光学计和气动量仪等;也可采用专用的孔径测量工具,例如内径千分尺、内径百分表和千分表、内径测微仪、电子塞规和利用气动光学电学等原理的孔径量仪等。
对于孔的直径的测量,有直接测量、间接测量和综合测量等测量方法。
(2)氮吸附的仪器是什么扩展阅读
用氮吸附法测定中微孔孔径分布为广泛采用的方法,用氮吸附法测定BET比表面积的一种延伸,都是利用氮气的等温吸附特性曲线:在液氮温度下,氮气在固体表面的吸附量取决于氮气的相对压力(P/P0),P为氮气分压,P0为液氮温度下氮气的饱和蒸汽压。
P/P0在0.05-0.35范围内时,样品吸附特性符合BET方程;当P/P0≥0.4时,由于产生毛细凝聚现象,即氮气开始在颗粒孔隙中发生凝聚,通过实验和理论分析,可以测定孔容、孔径分布。
3. 整套变压吸附制氮机装置的主要系统有哪几个各系统的功能是什么
整套变压吸附制氮机
变压吸附技术(简称PSA技术)是一种先进的气体分离技术,以吸附剂(多孔固体物质)内部表面对气体分子的物理吸附为基础,利用吸附剂在一定压力下对不同气体的吸附量不同的特性来实现气体的分离。碳分子筛是实现氧氮分离,从空气中提取氮气的吸附剂,在吸附压力相同时,碳分子筛对氧的吸附量大大高于对氮的吸附量。PSA制氮,也称碳分子筛空分制氮,正是利用这一原理,以空气为原料,以碳分子筛为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附,实现空气中的氮和氧分离,生产出氮气。
整套变压吸附制氮机装置有:
空压机--空气净化系统--空气缓冲系统--氧氮分离系统--氮气缓冲平衡系统
1、压缩空气净化系统:除去压缩空气中的尘埃、水和油、由三级过滤器、冷冻干燥机、高效除油器等组成。
2、空气缓冲系统:保证氧氮分离系统用气平稳,由空气储罐、阀门等组成。
3、氧氮分离系统:制氮设备的核心,通过变压吸附技术实现氧氮分离,达到生产氮气的目的,由两个装满碳分子筛的吸附塔和自动控制阀门组成。
4、氮气缓冲系统:储存氮气,保证平稳,连续供给氮气,由氮气缓冲罐、阀门等组成。
5、电气控制系统:设备的控制枢纽,主要由PLC、电路系统、仪表、阀门组成。
4. CO-吸附和氮吸附是不是同一个仪器做CO-吸附能不能得到比表
先说楼主最后一个问题,CO是可以做CO-TPR的,对于贵金属可以排除H溢流的干扰和影响。至于CO吸附这也是可以做的,不过样品首先要进行还原预处理,然后CO脉冲进样,最后根据CO吸附量可以计算催化剂活性组分的分散度,利用公式还可以计算活性组分的颗粒大小。至于能否使用同一台仪器,那就看机器的配置了,我们这里有一台仪器既能做BET又能做CO吸附,也能做TPR,TPD,就是程序设置麻烦一点。还有一台专门的TPDRO仪器,也可以做脉冲吸附。