选择好的制氮机要注意哪些? 选择空压机时要注意哪些方面?

\u9009\u62e9\u597d\u7684\u5236\u6c2e\u673a\u8981\u6ce8\u610f\u54ea\u4e9b\uff1f

\u4ece\u7ec6\u8282\u638c\u63e1psa\u5236\u6c2e\u673a\u9009\u578b\u7684\u5927\u65b9\u5411
\u53d8\u538b\u5438\u9644\u5236\u6c2e\u673a\uff08Pressure Swing Adsorption\uff0c\u7b80\u79f0PSA\u5236\u6c2e\u673a\uff09\u662f\u4e00\u79cd\u91c7\u7528\u78b3\u5206\u5b50\u7b5b\u4f5c\u4e3a\u5438\u9644\u5242\u7684\u5148\u8fdb\u6c14\u4f53\u5206\u79bb\u6280\u672f\uff0c\u5b83\u5728\u5f53\u4eca\u4e16\u754c\u7684\u73b0\u573a\u4f9b\u6c14\u65b9\u9762\u5177\u6709\u4e0d\u53ef\u66ff\u4ee3\u7684\u5730\u4f4d\uff0c\u666e\u904d\u5e94\u7528\u4e8e\u5404\u884c\u5404\u4e1a\uff0c\u5728\u73b0\u6709\u51e0\u767e\u5bb6\u5236\u6c2e\u4f01\u4e1a\u5f53\u4e2d\uff0c\u5ba2\u6237\u8be5\u5982\u4f55\u9009\u7528\u4e00\u53f0\u6027\u80fd\u5b8c\u597d\u7684\u5236\u6c2e\u673a\uff0c\u662f\u8bb8\u591a\u5ba2\u6237\u9762\u4e34\u9996\u9009\u96be\u9898\uff0c\u5bf9\u4e8e\u4e00\u53f0\u5236\u6c2e\u673a\u7684\u9009\u578b\u6d89\u53ca\u95ee\u9898\u8f83\u591a\uff0c\u4f46\u53ea\u8981\u6211\u4eec\u4ed4\u7ec6\u5206\u6790\u3001\u6bd4\u8f83\u3001\u628a\u63e1\u91cd\u70b9\uff0c\u5c31\u53ef\u4ee5\u5f97\u5230\u6ee1\u610f\u7ed3\u679c\u3002
\u3000\u3000\u9996\u5148\uff0c\u5728\u786e\u5b9a\u5177\u4f53\u578b\u53f7\u89c4\u683c\u524d\uff08\u5373\u6bcf\u5c0f\u65f6\u4ea7\u6c2e\u91cf\u3001\u6c2e\u6c14\u7eaf\u5ea6\u3001\u51fa\u53e3\u538b\u529b\u3001\u9732\u70b9\uff09\uff0c\u5e94\u7740\u91cd\u5bf9\u5236\u6c2e\u673a\u7684\u6027\u80fd\u548c\u7279\u70b9\u4f5c\u5168\u9762\u7684\u6bd4\u8f83\u5206\u6790\uff0c\u540c\u65f6\u8981\u9488\u5bf9\u81ea\u5df1\u73b0\u6709\u73af\u5883\u6761\u4ef6\uff0c\u4f5c\u51fa\u6b63\u786e\u7684\u9009\u62e9\u3002
\u7b2c\u4e00\u3001\u4ece\u4ee5\u4e0b\u51e0\u4e2a\u65b9\u9762\u5bf9\u5236\u6c2e\u673a\u8fdb\u884c\u6bd4\u8f83\u548c\u5206\u6790\uff1a
\u3000\u3000a) \u6574\u5957\u7cfb\u7edf\u8bbe\u8ba1\u7684\u5408\u7406\u6027\uff1b
\u3000\u3000b) \u78b3\u5206\u5b50\u7b5b\u88c5\u586b\u6280\u672f\u53ca\u538b\u7d27\u65b9\u5f0f\uff1b
\u3000\u3000c) \u63a7\u5236\u9600\u95e8\u7684\u4f7f\u7528\u5bff\u547d\uff1b
\u3000\u3000d) \u7814\u7a76\u5f00\u53d1\uff0c\u5236\u9020\u7ecf\u9a8c\u3001\u7528\u6237\u4e1a\u7ee9\uff1b
\u7b2c\u4e8c\u3001\u5f71\u54cd\u5236\u6c2e\u673a\u6210\u672c\u7684\u56e0\u7d20\uff1a
\u3000\u30001) \u6574\u5957\u7cfb\u7edf\u4e00\u6b21\u6027\u6295\u8d44\uff1b
\u3000\u30002) \u5206\u5b50\u7b5b\u4f7f\u7528\u5bff\u547d\uff1b
\u3000\u30003) \u4f7f\u7528\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u6240\u9700\u7684\u914d\u4ef6\u5bff\u547d\u53ca\u8d39\u7528\uff1b
\u3000\u30004) \u64cd\u4f5c\u7ef4\u62a4\u3001\u4fdd\u517b\u8d39\u7528\u53ca\u7535\u3001\u6c34\u3001\u538b\u7f29\u7a7a\u6c14\u8017\u7528\u91cf\uff1b
\u7b2c\u4e09\u3001\u5f71\u54cd\u5236\u6c2e\u673a\u7a33\u5b9a\u6027\u56e0\u7d20\uff1a
\u3000\u3000\u5236\u6c2e\u673a\u662f\u6d89\u53ca\u673a\u3001\u7535\u3001\u4eea\u8868\u96c6\u4e00\u4f53\u9ad8\u79d1\u6280\u672f\u4ea7\u54c1\uff0c\u5728\u957f\u671f\u4f7f\u7528\u4e2d\u8bbe\u5907\u7684\u7a33\u5b9a\u5c24\u5176\u91cd\u8981\u3002\u6211\u4eec\u4ece\u5236\u6c2e\u673a\u7684\u7ec4\u6210\u4e0d\u96be\u770b\u51fa\uff0c\u5f71\u54cd\u7a33\u5b9a\u6027\u6709\u4ee5\u4e0b\u4e24\u70b9\uff1a
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从细节掌握psa制氮机选型的大方向 变压吸附制氮机(Pressure Swing Adsorption,简称PSA制氮机)是一种采用碳分子筛作为吸附剂的先进气体分离技术,它在当今世界的现场供气方面具有不可替代的地位,普遍应用于各行各业,在现有几百家制氮企业当中,客户该如何选用一台性能完好的制氮机,是许多客户面临首选难题,对于一台制氮机的选型涉及问题较多,但只要我们仔细分析、比较、把握重点,就可以得到满意结果。
  首先,在确定具体型号规格前(即每小时产氮量、氮气纯度、出口压力、露点),应着重对制氮机的性能和特点作全面的比较分析,同时要针对自己现有环境条件,作出正确的选择。
第一、从以下几个方面对制氮机进行比较和分析:
  a) 整套系统设计的合理性;
  b) 碳分子筛装填技术及压紧方式;
  c) 控制阀门的使用寿命;
  d) 研究开发,制造经验、用户业绩;
第二、影响制氮机成本的因素:
  1) 整套系统一次性投资;
  2) 分子筛使用寿命;
  3) 使用过程中所需的配件寿命及费用;
  4) 操作维护、保养费用及电、水、压缩空气耗用量;
第三、影响制氮机稳定性因素:
  制氮机是涉及机、电、仪表集一体高科技术产品,在长期使用中设备的稳定尤其重要。我们从制氮机的组成不难看出,影响稳定性有以下两点:
  1、 控制阀门:
  对于变压吸附制氮机来讲,阀门必须具有以下几点性能:
    a)材质性能好,绝对不漏气;
    b)在接受控制信号的0.02秒内完成开或关动作;
    c)能承受频繁的开、关,保证足够长的使用寿命;
  1.1、阀门故障根源
  正常的使用情况下,每只程控阀门在每一个周期(120秒左右)必须开关一次,按制氮机每年300个工作日计算,每天24小时连续动行,吸附与解吸周期为4分钟计,那么每只阀门每年需要开、关20多万次。而只要其中一只阀门出现故障都会影响整台设备正常。所以阀门连续使用寿命是制氮机稳定可靠的最重要一环节。
  2、碳分子筛是变压附制氮机核心:
  2.1、碳分子筛性能指标:
  a.硬度
  b.产氮量(Nm3/T-h)
  c.回收率(N2/Air)%
  d.填装密度
  以上指标碳分子筛生产厂家均已在出厂时注明,但只能作为参考数据,如何使碳分子筛发挥最大效能,这跟每个制氮厂家的工艺流程以及吸附塔高径比有着直接的关系,同时保证分子筛的使用寿命就很有讲究:
  2.2、 碳分子筛装填技术:
  碳分子筛装入吸附塔时必须具备专门的填装技术,否则极易粉化并导致失效,从工艺流程我们可以发现,当压缩空气高速从吸附塔底部进入时,如果没有特殊的气体分布器,分子筛受到气流的强力冲击、摩擦,容易造成分子筛的粉化。另外分子筛填入吸附塔内是不可能绝对紧密,在使用一段时间后,分子筛之间的空隙在减小,慢慢下沉,如果没有分子筛自动填补装置和压紧装置,吸附塔上部就会出现明显空间。当压缩空气进入吸附塔下部时,分子筛就会在气流的冲击作用力下,在短时间内发生快速的位移,导致分子筛互相碰撞、摩擦并与吸附塔壁发生撞击,这样就容易使分子筛粉化失效。
  2.3、空气中油、水对分子筛的影响:
  由于空气含一定水和油蒸汽,经过压缩机后,如果不经严格空气净化处理,油蒸汽容易被碳分子筛所吸附,并难以脱附,填塞分子筛孔径,导致分子筛“中毒”失效。所以在压缩空气进入吸附塔前设置严格空气净化装置,是保证分子筛使用寿命必不可少的一环。水对分子筛来讲虽然不是致命的,但会使分子筛吸附“负荷”增加,即影响其吸附O2、CO2之能力,因此压缩空气干燥除水,是提高分子筛吸附能力和稳定不可忽视的问题。
  3、方案剖析
  针对以上各种难题萨普做了专项研发,为此对整套制氮系统做了精心的设计和布置,整套制氮装置包含以下几部分。
  3.1系统流程图
  
  3.1.1空压机
  空压机是提供气源的主要部分,经过压缩的空气首先通入压缩空气净化组件除水、除油后进入空气净化组件
  3.1.2空气净化装置
  空气净化组件由高效过滤器、冷冻干燥机、精过滤器、超精过滤器、催化剂除油器等组成,压缩空气进入管道过滤器除去>1μm的微粒及大部分的水,保障冷冻干燥机和后级过滤器的正常使用,经冷冻干燥机使之强制冷却到5℃左右,使空气中的水汽凝结成水,通过分水过滤器分离并过滤后,由排污阀排出,使压缩空气露点达到-10℃,经精过滤器过滤>0.01μm的微粒及油水,再进入超精过滤器过滤油、水;过滤精度>0.001μm,经除油器中的活性碳吸附残余的微量的油雾,得到洁净的压缩空气通过管道进入氮氧分离系统,保证分子使用长寿。
  3.1.3空气储气罐组件
  空气储气罐其作用是保证系统的平稳用气,降低气流脉动 ,起缓冲作用,从而减小系统压力波动,使压缩空气平稳地通过压缩空气净化系统,以便充分除去油水杂质,减轻后续PSA氧氮分离装置的负荷。同时,在氧氮分离系统进行周期工作切换时,也为氧氮分离系统提供短时间内迅速升压所需的大量压缩空气,从而使吸附塔内的吸附压力很快上升到工作压力,保证了设备稳定运行。
  3.1.4氧氮分离系统
  氧氮分离系统是制氮机的核心部分,由两只吸附塔、压缩装置、程控阀、等部件组成,我院采用高品质的进口阀门,无泄漏使用寿命长达300万次以上,为整套装置提供了可靠的性能保障。
  3.1.5氮气缓冲罐
  氮气缓冲罐主要是由缓冲罐、粉尘过滤器、流量计、调压阀、节流阀等组成,以用户现场提供稳定的氮气源。总结:通过以上的方案剖析,我们可以对制氮机结构及组成有了一定的认识和理解,但对于不同的环境工况以及不同的工艺使用条件,设备在配置会有一定的选择性。
文章来源:上海化工研究院 www.sh-n2.com

以空气为原料,l利用物理的方法,将其中的氧和氮分离而获得。 [编辑本段]类型 工业中有三种,即深冷空分法、分子筛空分法(PSA)和膜空分法。 A深冷空分制氮 深冷空分制氮是一种传统的制氮方法,已有近几十年的历史。它是以空气为原料,经过压缩、净化,再利用热交换使空气液化成为液空。液空主要是液氧和液氮的混合物,利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气压下,前者的沸点为-183℃,后者的为-196℃),通过液空的精馏,使它们分离来获得氮气。深冷空分制氮设备复杂、占地面积大,基建费用较高,设备一次性投资较多,运行成本较高,产气慢(12~24h),安装要求高、周期较长。综合设备、安装及基建诸因素,3500Nm3/h以下的设备,相同规格的PSA装置的投资规模要比深冷空分装置低20%~50%。深冷空分制氮装置宜于大规模工业制氮,而中、小规模制氮就显得不经济。 B分子筛空分制氮 以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,故在1000Nm3/h以下制氮设备中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的首选方法。 C膜空分制氮 以空气为原料,在一定压力条件下,利用氧和氮等不同性质的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。和其它制氮设备相比它具有结构更为简单、体积更小、无切换阀门、维护量更少、产气更快(≤3分钟)、增容方便等优点,它特别适宜于氮气纯度≤98%的中、小型氮气用户,有最佳功能价格比。而氮气纯度在98%以上时,它与相同规格的PSA制氮设备相比价格要高出15%以上。 [编辑本段]工艺概述 目前在制氮、制氧领域内使用较多的是碳分子筛和沸石分子筛。分子筛对氧和氮的分离作用主要是基于这两种气体在分子筛表面的扩散速率不同,碳分子筛是一种兼具活性炭和分子筛某些特性的碳基吸附剂。碳分子筛具有很小微孔组成,孔径分布在0.3nm ~ 1nm之间。较小直径的气体(氧气)扩散较快,较多进入分子筛固相,这样气相中就可以得到氮的富集成分。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,这一过程称为再生。变压吸附法通常使用两塔并联,交替进行加压吸附和解压再生,从而获得连续的氮气流。 [编辑本段]作用范围 以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15~30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,故在1000Nm3/h以下制氮设备中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,PSA制氮已成为中、小型氮气用户的首选方法。

好的制氮设备要注意哪些方面

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