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膜分離&分子篩?教您如何合理選擇氮氣發生器!

更新時間:2022-12-07  |  點擊率:2151

實驗室常用設備之一氮氣發生器,作為氮氣供氣源,用途廣泛。其中,對氣相色譜儀和質譜儀等設備的正常運行起到重要作用。那么,該如何選擇合適的氮氣發生器呢?


膜分離技術和分子篩吸附技術是現今氮氣發生器的兩種主要制氮技術,下面來系統介紹兩種技術的特點。


膜分離技術原理是壓縮空氣通過中空纖維膜,由于不同氣體分子直徑不同,當空氣通過膜的時候,分子直徑較小的氧氣、二氧化碳和水蒸汽會通過中空纖維膜管道上的小孔,進而排到大氣中去。在膜的出口,大分子直徑的氮氣分子和其他大分子氣體都被收集起來,輸送到應用設備。這種氮氣分離提取技術簡單有效,無需任何移動部件。


分子篩吸附技術是一種新型的空氣分離方法,它以壓縮空氣為原料,以納米級高分子合成材料為吸附劑,在常溫低壓下,利用空氣中的氧和氮在分子篩中的擴散速度不同,把氧和氮加以分離,并可吸附空氣中的二氧化碳、水、烴類化合物等氣體組分,從而得到高品質氮氣。

膜分離技術特點


  1. 膜設備相對尺寸較小,重量輕,結構簡單,可以為實驗室節省更多空間。

  2. 噪音小,這也就意味著氮氣發生器能放在應用儀器旁邊,安靜地工作,無需將發生器放在另外一個房間。

  3. 相對分子篩技術,膜分離的氮氣純度較低。

  4. 售后維護相對簡單,但維護成本



分子篩技術特點

  1. 產生氮氣純度高,最高可以達到99.9995%。

  2. 氮氣露點低,使用前段同樣處理深度的壓縮空氣,分子篩吸附技術產生的氮氣露點可以達到-45℃~-50℃(而膜分離技術一般只有-30℃~--35℃)。

  3. 性能穩定,使用壽命長,在正常情況下,可以使用5-8年(而分離膜一般每年需要更換,且純度衰竭比較嚴重)。

  4. 同等純度下,耗氣量低,這樣可以節約能耗,更適應國家提倡的碳減排、碳中和政策(同樣純度流量的氮氣產品下,使用PSA技術比膜分離節約30%-40%電能)。

  5. 應用的設備普遍體積較大,設備較重。



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