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氮氣發生器在粉末冶金中的應用

產品型號:AYAN-100LB

更新時間:2022-01-15

簡要描述:

半導體工業的高純度氮氣發生器氮氣發生器在粉末冶金中的應用

產品說明:
空氣經空壓機壓縮,空氣進入緩沖罐儲存,經過濾系統過濾除去油、粉塵、水。再經冷干機進行冷凍干燥,進入制氮裝置。進入制氮裝置的壓縮空氣,先經一體式高效過濾器深度除去油和水后,經空氣緩沖罐穩壓,進入填充碳分子篩的吸附塔,潔凈的壓縮空氣在此進行氧、氮分離,制得的氮氣送至氮氣緩沖罐,經氮氣分析儀檢測、流量計計量,不合格氮氣放空,合格氮氣貯存于氮氣儲罐中供生產使用。

PSA制氮機原理:
變壓吸附制氮機(Pressure Swing Adsorption,簡稱PSA)是一種氣體分離技術,在現場供氣方面具有不可替代的地位。吸附劑(稱為碳分子篩)是PSA制氮設備的核心部分,利用氣體介質中不同組份在吸附劑上的吸附容量的不同,吸附劑在壓力升高時進行選擇性吸附,在壓力減少時得到脫附再生,如此交替循環連續不斷地制取產品氮氣。
在吸附平衡情況下,吸附同一氣體時,氣體壓力越高,則吸附劑的吸附量越大。反之,壓力越低,則吸附量越小。如下圖所示:
PSA制氮機100L(圖1)

主要特點:
1.輸出壓力0--0.7MPa,能夠*對氣源的高壓力要求。
2.機器包含空壓機,冷干機,過濾系統。
3.氮氣發生器底部具承重輪及鎖扣設計,安放平穩,移動方便
4.自帶氮氣純度儀、流量計,可實時顯示氮氣純度、流量,便于操作。
5.采用特別設計的壓縮空氣微油吸附器,利用PSA制氮活性炭吸附壓縮空氣中殘余的油分,防止可能出現的微量油滲透,為碳分子篩提供保護。
6.與國內外分子篩廠家近長期合作經驗,可根據用戶工況選配較節能的產品。
7.空氣儲罐提供氧氮分離單元所需的壓縮空氣,減少壓縮空氣凈化單元負載,減小系統壓力波動,減少氣流脈動,提高凈化性能,減少故障率,提高使用周期
8.氮氣緩沖罐均衡氧氮分離單元輸出的氮氣純度及壓力,提供二次均勻工藝所需的高純度氮氣,優化吸附塔床層氮氣分布,確保氮氣流量、純度及壓力穩定。


技術參數:

型號:AYAN-100LB
氮氣純度:95-99.999%(備注:訂購前先選定好需要的純度,根據純度報價)
輸出流量:氮氣0-100L∕Min
噪聲≤65dB
輸出壓力:0-0.7Mpa
工作電源:380V±10%﹔50HZ±5%
功率:4500W
環境條件:環境溫度:-10℃-40℃,相對濕度:≤85%,無大量粉塵及腐蝕性氣體
外形尺寸:1400﹡950﹡1300mm
重量:380Kg

產品說明:
Anyan高純度氮氣發生器主要由電解系統、凈化系統和顯示系統組成,電解氮采用物理吸附法和電化學分離法相結合的方式直接從空氣中提取高純氮氣,采用貴金屬作為催化物,使氮氣純度高。


主要特點:
1.可取代高壓氮氣瓶。
2.工作過程全自動控制,操作簡單,日常維護方便。
3.數碼顯示產氮量,便于觀測儀器工作狀態和故障判斷。
4.壽命長,可連續或間斷使用,產氣穩定,不衰減。
8.程序控制智能化的自診斷功能和服務提示功能,便于維護
9.高度集成的模塊化結構設計,節省實驗室空間
10.系統內置貯氣罐穩壓單元,帶安全閥設計
11.帶腳輪可移動式設計,方便移動。

技術參數:

型號AYAN -300MLGAYAN -500MLG
輸出流量0-300ml/min0-500ml/min
輸出壓力0-0.4Mpa0-0.4Mpa
壓力穩定性<0.2%<0.2%
氮氣純度>99.997%>99.997%
最大功率150W150W
輸出接口3mm或1/8in(M8×1外螺紋)3mm或1/8in(M8×1外螺紋)
液罐容積1.2升
消耗水量約10ml/h
水質要求電阻率≥1MΩ/cm
電源電壓AC 230V (50/60 Hz) 保險管: 250V/2A
工作條件溫度10-40℃,相對濕度<85%,無嚴重粉塵
外形尺寸400×250×350(L×W×H)
工作模式持續工作


許多工業領域都要用到氮氣,在食品和飲料行業氮氣還被用作保護氣體,以延長包裝食品的保鮮期.特別是在葡萄酒的生產和灌裝過程中,發酵結束后的吸氧會影響產品的生物穩定性并由此破壞葡萄酒的產品特性.葡萄酒進罐儲藏前,要利用比空氣重的氮氣來排空儲罐中的空氣,葡萄酒進罐后還要專門使用氮氣沖洗罐頂的預留空間

  氮氣發生器在粉末冶金中的應用 發生器氮粉末冶金燒結蔣金貴揚州粉末冶金廠1991年全國粉末冶金學術會議用人工喂養+缺氧+冷刺激,缺氧-復氧及腹腔注射內毒素 (lipopolysaccharides,LPs)等國內外常用方法建立早產大鼠壞死性小腸結腸炎(necrotizing enterocolitis,NEc)模型,并進行比較和評價.方法A組早產大鼠(n=10)采用代乳品人工喂養,并給予100%氮氣缺氧90s,4℃冷 刺激10min,每天2次,連續2d;B組早產大鼠(n=10)給予100%氮氣5min,100%氧氣5min,每天2次,連續3d;C組早產大鼠 (n=10)給予腹腔注射LPS5mg/kg;D,E,F組為相應正常對照組,每組10只.HE染色后光鏡下觀察腸道,肝,肺及腎組織病理改變,并對腸組 織損傷情況進行病理評分,評分≥2分確定為NEC.結果A,B,C組均出現不同程度的活動減少,腹脹腹瀉,腸道擴張充血.A至F組的腸組織損傷病理評分結 果分別為(3.13±0.64)分,(1.40±0.52)分,(2.00±0.42)分,(0.30±0.48)分,(0.30±0.48)分和 (0.40±0.52)分,模型組與相應對照組比較,差異有統計學意義(P<0.01);模型組內B組與A組比較,差異有統計學意義(P<0.01);C 組與A組比較,差異亦有統計學意義(P<0.05).A,B,C組的NEC發生率分別為6/8,20%(5/10)和4/8,對照組的NEC發生率均為 0.C組的肝臟,腎臟和肺臟損傷較A,B組嚴重,而對照組各重要臟器均未見異常.結論與缺氧復氧和腹腔注射LPS等單因素的建模方法相比,綜合運用人工喂 養+缺氧+冷刺激更接近新生兒NEC的病因,且其發生率高,重復性好,特異性


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