Kann die Luft "Stickstoff produzieren"?
Chengdu Yizhi Technologie
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Stickstoff hat eine breite Palette von Anwendungen im industriellen Bereich - Metall muss wärmebehandelt werden, um Oxidation zu verhindern, Lebensmittelverpackungen müssen frisch bleiben,und chemische Produktion erfordert eine Dichtung mit inertem Gas.
Obwohl etwa 78% der Luft aus Stickstoff besteht, ist es nicht einfach, hochreinen Stickstoff effizient und kostengünstig aus der Luft zu trennen.Der PSA-Stickstoffgenerator ist aufgrund seiner einfachen Struktur zur gängigen Lösung für die Stickstoffproduktion vor Ort geworden.Das Prinzip ist untrennbar von einem Schlüsselmaterial - dem Kohlenstoffmolekülsift.
1Kohlenstoffmolekulares Sieb: Mikroporöses Material, das Stickstoff-Sauerstoffmoleküle "erkennen" kann
Kohlenstoffmolekulare Siebe sind eine Art microporoses Adsorptionsmittel aus Kohle.genau innerhalb des kritischen Bereichs, in dem Sauerstoffmoleküle und Stickstoffmoleküle diffundieren können.
Bei der PSA-Stickstoffproduktion wird genau dieses "dynamische Trennprinzip" angewandt:
● Die Sauerstoffmoleküle haben ein kleineres Volumen und eine schnellere Diffusionsgeschwindigkeit, und sie können vorzugsweise durch das Kohlenstoffmolekulare Sieb adsorbiert werden.
Die Stickstoffmoleküle diffundieren langsam und haben Schwierigkeiten, in die Mikroporen einzudringen, und sammeln sich so in der Gasphase an.
Dies bedeutet, daß, wenn die Luft durch den Adsorptionsturm geht, Sauerstoffmoleküle adsorbiert werden, während Stickstoffmoleküle zurückbleiben.Dieser scheinbar einfache physikalische Prozess ist eigentlich das Ergebnis einer präzisen Kontrolle im Laufe der Zeit, Druck und Durchfluss.
II. Adsorption unter Druckschwingung: Wechselzyklen der Druckadsorption und der Druckregeneration
Das PSA-System besteht in der Regel aus zwei Adsorptionstürmen, die abwechselnd Adsorption und Regeneration durchführen, um eine kontinuierliche Stickstoffproduktion zu erzielen.
● Adsorption unter Druck
Durch die Absaugung der Sauerstoffmoleküle durch das Kohlenstoffmolekulare Sieb wird das Gas von der Spitze des Turms mit hochreinem Stickstoff ausgestoßen.
● Druckreduktionsregeneration
Wenn das Kohlenstoffmolekulare Sieb seinen Adsorptionssättigungspunkt erreicht, sinkt der Druck im Turm und die Sauerstoffmoleküle werden desorbiert und entladen.Das Adsorptionsmittel erhält dann seine Aktivität wieder.
Wenn die beiden Türme abwechselnd arbeiten, kann eine kontinuierliche Stickstoffversorgung erreicht werden.mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5%.9995% produziert werden können.
III. Systemdesign: Verbesserung der Effizienz und Stabilität der Trennung
Um die Leistung des Kohlenstoffmolekülsichtsitzes voll auszuschöpfen, wurde der Stickstoffgenerator in Bezug auf Struktur und Steuerung mehrfach optimiert:
● Durch die einheitliche Verteilung des Luftstroms wird sichergestellt, daß die Luft vollständig mit dem Adsorptionsmittel im Turm in Berührung kommt, wodurch die Auslastung verbessert wird.
● PLC-automatisches Steuerungssystem, das die Adsorptions- und Regenerationszeit präzise steuert und die Durchflussrate, den Druck und die Reinheit in Echtzeit überwacht;
Die integrierte modulare Struktur sorgt für eine kompakte Ausstattung und nimmt einen geringen Platz ein und kann innerhalb von 20 Minuten qualifiziertes Stickstoffgas erzeugen.
● Niedriger Energieverbrauch: Das gesamte System ist ausschließlich auf die Leistung des Luftkompressors angewiesen, und die Betriebskosten sind deutlich niedriger als die der flüssigen Stickstoffversorgung.
IV. Anwendungsbereiche: Er umfaßt nahezu alle Szenarien, die einen "Inertenschutz" erfordern
Der PSA-Luftreiniger wird in verschiedenen industriellen Produktionsprozessen weit verbreitet:
● Wärmebehandlung von Metallen: Verhinderung der Oxidation und Dekarburisierung;
● Chemikalien und Arzneimittel: Reaktionsschutz, Stickstoffreinigung von Lagertanks und Rohrleitungen;
● Nahrungsmittel und Getränke: Sauerstoffentfernungskonservierung, Stickstoffverpackung;
● Elektronikindustrie: Inertenschutz bei der Herstellung von Halbleitern und elektronischen Bauteilen.
Die Reinheit, die Durchflussrate und der Druck des Stickstoffgases, das von der Ausrüstung ausgestoßen wird, können flexibel an die Arbeitsbedingungen angepasst werden, und sie ist äußerst anpassungsfähig.
V. Eine effiziente Methode zur Auswahl reinen Stickstoffs auf der Grundlage von Druckveränderungen
Die PSA-Stickstoffreinigungstechnologie verwendet Luft als Rohstoff und Druckveränderungen als Mittel.es erreicht eine effiziente Trennung von Stickstoff und Sauerstoff.
Sie benötigt keine komplexen kryogenen Geräte oder eine externe Flüssigstickstoffversorgung und kann stabil hochreines Stickstoffgas erhalten.
Kurz gesagt:
Luftzufuhr → Druckänderung → Stickstoff-Sauerstoff-Trennung → Dauerstoffzufuhr.
Dieses einfache, aber effiziente Prinzip macht den PSA-Stickstoffgenerator zu einer der relativ kostengünstigen industriellen Stickstoffproduktionslösungen, die heute verfügbar sind.