Uso: | Nitrógeno |
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Propósito: | Fabricación de Gas |
Regiones: | Tanque de Gas |
Los campos de aplicación: | Química |
Nivel De Ruido: | Baja |
Tamaño de la máquina: | Pequeño |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
40m3/h Embalaje de alimentos nitrógeno especial pureza de máquina 99,99%
LDH GAS Systems Co., Ltd es un fabricante chino especializado en plantas de gas in situ para la generación de nitrógeno, generación de oxígeno, sistemas de purificación, etc.
Planta de nitrógeno compacta de alta pureza montada sobre patín
Con más de 100systems construidos en todo el mundo desde 2017 los sistemas ganan el respeto de todos con su fiabilidad, rentabilidad, comodidad y nuestros excelentes servicios.
Una familia de LDH Systems se ha utilizado en una amplia gama de industrias: Química y Refining, producción de petróleo y gas, Electrónica, Aeronáutica y aeroespacial, Farmacéutica/Salud, Alimentos, Metalúrgico, vidrio, carbón-mina, y Acuicultura.
Los sistemas LDH son la encarnación de la síntesis de la tecnología de vanguardia y las técnicas de fabricación perfectas.
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes más fiables, más económicos y más convenientes
Sistemas de separación de aire LDH y servicios más profesionales.
PSA Generador de nitrógeno nombre completo: Adsorción por oscilación de presión (PSA).PSA es una nueva tecnología de separación de gases, que se ha desarrollado rápidamente en países extranjeros desde finales de 1960s y principios de 1970s. Su principio es separar la mezcla de gases por la diferencia del rendimiento de "adsorción" de las diferentes moléculas de gas por tamiz molecular. Toma el aire como materia prima.el nitrógeno y el oxígeno en el aire se separan por la adsorción selectiva de nitrógeno y oxígeno con una alta eficiencia y alta selección de adsorbente sólido.
En la actualidad, los tamices moleculares de carbono y los tamices moleculares de zeolita se utilizan más en el campo de la producción de nitrógeno y oxígeno.la separación de oxígeno y nitrógeno por tamiz molecular se basa principalmente en las diferentes tasas de difusión de los dos gases en la superficie del tamiz molecular. El tamiz molecular de carbono es un adsorbente a base de carbono con algunas características de carbono activo y tamiz molecular.los tamices moleculares de carbono están compuestos de microporos muy pequeños con tamaños de poro que van desde 0,3nm hasta 1nm.el diámetro más pequeño del gas (oxígeno) se difunde más rápido y más en la fase sólida del tamiz molecular, Para que el enriquecimiento de nitrógeno pueda obtenerse en la fase gaseosa.después de un período de tiempo, el tamiz molecular en el equilibrio de adsorción de oxígeno, según el tamiz molecular de carbono bajo diferentes presiones en la adsorción de diferentes características de adsorción de gases, reduce la presión para eliminar el tamiz molecular de carbono en la adsorción de oxígeno, Este proceso se denomina regeneración.PSA utiliza generalmente dos torres en paralelo, alternativamente la adsorción presurizada y la regeneración de descompresión para obtener un flujo continuo de nitrógeno.
Con el aire como materia prima, con tamiz molecular de carbono como adsorbente, el uso del principio de adsorción por cambio de presión, el uso de tamiz molecular de carbono en la adsorción selectiva de oxígeno y nitrógeno y el método de separación de nitrógeno y oxígeno, Comúnmente conocido como nitrógeno PSA.este método es una nueva tecnología de producción de nitrógeno que se desarrolló rápidamente en 1970s.Compared con el método tradicional de nitrógeno, tiene proceso simple, alto grado de automatización, producir gas rápidamente (15 ~ 30 minutos), bajo consumo de energía, La pureza del producto puede ajustarse de acuerdo con las necesidades del usuario en una amplia gama, funcionamiento y mantenimiento convenientes, bajo coste de operación, buen dispositivo de adaptabilidad etc., en 1000 Nm3 / h la siguiente competencia en equipos de fabricación de nitrógeno, PSA es cada vez más popular entre los usuarios de nitrógeno medianos y pequeños, y se ha convertido en el método de elección para los usuarios de nitrógeno medianos y pequeños.
salida de gas | pureza | modelo | longitud | anchura | altura | tamaño de entrada | tamaño de la salida |
5Nm³/h | 95 | LPN-5-95 | 570 | 450 | 1200 | G1/4" | G1/4" |
99 | LPN-5-99 | 580 | 460 | 1350 | G1/4" | G1/4" | |
99,5 | LPN-5-995 | 1000 | 1000 | 1100 | DN15 | G1/4" | |
99,9 | LPN-5-999 | 1000 | 1000 | 1400 | DN15 | G1/4" | |
99,99 | LPN-5-9999 | 1400 | 1350 | 1500 | DN25 | DN15 | |
99,999 | LPN-5-99999 | 1500 | 1450 | 1750 | DN25 | DN15 | |
50Nm³/h | 95 | LPN-5-95 | 1400 | 1350 | 1500 | DN25 | DN15 |
99 | LPN-5-99 | 1500 | 1450 | 1750 | DN25 | DN15 | |
99,5 | LPN-5-995 | 1600 | 1550 | 1800 | DN25 | DN15 | |
99,99 | LPN-5-9999 | 1800 | 1750 | 1800 | DN25 | DN15 | |
99,999 | LPN-5-99999 | 1700 | 1650 | 1900 | DN40 | DN25 | |
100Nm³/h | 95 | LPN-5-95 | 1600 | 1550 | 1800 | DN40 | DN25 |
99 | LPN-5-99 | 1700 | 1650 | 1900 | DN40 | DN25 | |
99,5 | LPN-5-995 | 1800 | 1750 | 2000 | DN40 | DN25 | |
99,99 | LPN-5-9999 | 2000 | 1950 | 2300 | DN50 | DN25 | |
99,999 | LPN-5-99999 | 2000 | 1950 | 2300 | DN50 | DN25 | |
500Nm³/h | 95 | LPN-5-95 | 2250 | 1050 | 3100 | DN80 | DN50 |
99 | LPN-5-99 | 2150 | 1300 | 3200 | DN80 | DN50 | |
99,5 | LPN-5-995 | 2450 | 1400 | 3400 | DN100 | DN50 | |
99,9 | LPN-5-999 | 2750 | 1400 | 3400 | DN100 | DN50 | |
99,99 | LPN-5-9999 | 2750 | 1400 | 3400 | DN100 | DN50 | |
99,999 | LPN-5-99999 | 2600 | 1500 | 4000 | DN100 | DN80 | |
1000Nm³/h | 95 | LPN-5-95 | 2750 | 1400 | 3400 | DN100 | DN80 |
99 | LPN-5-99 | 2600 | 1500 | 4000 | DN150 | DN80 | |
99,5 | LPN-5-995 | 2950 | 1700 | 4100 | DN150 | DN80 | |
99,9 | LPN-5-999 | 3150 | 1750 | 4700 | DN150 | DN80 | |
99,99 | LPN-5-9999 | 3000 | 1550 | 4300 | DN150 | DN100 | |
99,999 | LPN-5-99999 | 3400 | 2050 | 5200 | DN150 | DN100 |
El generador de nitrógeno se divide en adsorción por oscilación de presión PSA, y el tipo de membrana, PSA es para el cribado como el principal sorbente, la membrana es máquina de nitrógeno se separa principalmente por película de nitrógeno.
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Técnica de separación de membranas
Cuando el aire comprimido pasa a través de la membrana de fibra hueca, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua del aire se descargan a la atmósfera a través de los orificios de las tuberías de la membrana de fibra hueca. En la salida de la membrana, se recogen y transportan a la aplicación grandes moléculas de nitrógeno y el argón de gas inerte. Esta tecnología de separación y extracción de nitrógeno es simple y eficaz, y no requiere piezas móviles. La pureza más alta del nitrógeno puede alcanzar el 99,5%.
La tecnología de adsorción por oscilación de presión es a través de un medio sólido para separar un solo componente de la mezcla de gas, con tecnología de adsorción por oscilación de presión para separar el nitrógeno en el aire, el medio sólido necesario es el tamiz molecular de carbono, el tamiz molecular de carbono adsorción selectiva de oxígeno en el aire, así, separando el nitrógeno y el oxígeno en el aire bajo presión.
El tamiz molecular de carbono es de hecho poroso y una varilla suelta como partículas de carbono, cuando se llena con partículas de tamiz molecular de carbono de nitrógeno purificación de la columna de sello llena de aire comprimido (el componente principal es nitrógeno, oxígeno y argón de gas inerte y una pequeña cantidad de vapor de agua), el tamiz molecular de carbono absorberá vapor de agua, oxígeno, pero el nitrógeno no será adsorbido. Esto se debe principalmente a que el tamaño molecular del nitrógeno y el oxígeno no es el mismo, los poros en las partículas de tamiz molecular de carbono pueden permitir que el pequeño tamaño molecular del oxígeno entre, pero no dejar entrar el nitrógeno, porque el tamaño molecular del nitrógeno es mayor que el oxígeno; Así, el nitrógeno y el oxígeno están separados.
La industria puede dividirse en industria farmacéutica,
Nueva batería de energía, industria electrónica
Flujo de proceso y equipo de introducción de la máquina de producción de nitrógeno PSA
1. Breve introducción al generador de nitrógeno del proceso tecnológico
Aire a través del filtro de aire para eliminar el polvo y las impurezas mecánicas en el compresor de aire, comprimido a la presión necesaria, tras una eliminación estricta del aceite, eliminación del agua, eliminación del polvo y tratamiento de purificación, la salida de aire comprimido limpio, El objetivo es garantizar la vida útil de la torre de adsorción de la criba molecular.existen dos torres de adsorción con tamiz molecular de carbono. Una torre funciona mientras la otra torre se descomprime y se desorbla.el aire limpio en la torre de adsorción en funcionamiento, a través del tamiz molecular de oxígeno, dióxido de carbono y agua son absorbidos por ella, el flujo al extremo de salida del gas es nitrógeno y argón traza y oxígeno.otra torre (torre de desorción) Permite que el oxígeno adsorbido, el dióxido de carbono y el agua escapen de los poros del tamiz molecular y se descarte a la atmósfera.de esta manera, las dos torres se turnan para completar la separación de nitrógeno y oxígeno y generan nitrógeno de forma continua, como se muestra en la Fig. 2.la pureza del nitrógeno producido por la adsorción por cambio de presión es de 95%-99,9%. Si se necesita nitrógeno de mayor pureza, se debe añadir un equipo de purificación de nitrógeno.nitrógeno PSA que genera una producción de máquina del 95% al 99,9% del nitrógeno en el equipo de purificación de nitrógeno, al mismo tiempo a través del caudalímetro para añadir la cantidad correcta de gas de hidrógeno, hidrógeno y nitrógeno en el equipo de purificación de la torre de desoxidación de la traza de oxígeno en la reacción catalítica, y luego por agua para eliminar el refrigerante del condensador de oxígeno, además de agua, separador de agua, Y luego a través de la profundidad del secado del secador (dos torres de secado de adsorción utilizadas indistintamente: Una se adsorbe y se seca para la eliminación de agua, la otra se calienta para la desorción y drenaje) para obtener nitrógeno de alta pureza. En este momento, la pureza del nitrógeno puede alcanzar el 99,9995%. Actualmente, la capacidad máxima de producción de nitrógeno por adsorción por intercambio de presión en China es de 3000M3N /h.
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