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广东高纯氮气发生器执行标准

来源: 发布时间:2022年10月10日

    NGS使用来自左气源总管的引气,在引气管上的传感器将压力信号送到NGS的控制盒,控制盒调节关断活门控制进入系统空气压力。引气经过接触式转换器将空气中的臭氧转换为氧气。臭氧会降低空气分离组件的性能和机械特性。热交换器使用冲压空气将引气温度降到160+/-10下。温度传感器将温度值送到控制盒,控制盒调节冲压活门,冲压空气活门调节进入热交换器的冷气量。气滤去除进入空气分离组件的空气中的杂质,压差电门监控气滤状况。空气分离组件将空气中的氧含量降低到不足以支持燃烧,该组件将分离出的氧气排出机外。富含氮气的空气(NEA)通过高流量活门进入中心油箱。高流量活门控制进入中心油箱的NEA量。控制盒使用来自高度传感器、压差传感器和飞机系统的数据,开关活门。NEA分配系统(NEADS)将NEA送入中心油箱。在爬升时,NEA通过油箱左侧的喷嘴进入油箱,油箱右侧的浮子活门确保NEA的供气稳定,交联的通气单向活门确保在飞机下降时大气不会冲淡氮气含量。 氮吹仪可用的氮气发生器。广东高纯氮气发生器执行标准

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    膜分离制氮。高压空气通过中空纤维膜组件,氮气分子和氧气分子的扩散速度差别积累,在膜组件输出端形成高纯度的氮气,终形成的产品气纯度可达99%,气体流量>5000ml/min,并且可以累加使用,不影响产品质量,在不考虑其它限制条件的情况下,气体装置可以无限扩充。这种制氮方法膜分离制氮在工业上有不少的应用,在实验室主要用于对气体纯度要求不特别高的吹扫、保护、对氧气的置换等。这类发生器的主要优点是流量大,实验室级别产品一般在5OL/min上下,并可随意扩充,同时寿命长,膜组件作为中心部件,在空气源稳定的情况下,寿命可达10年,且维护成本极低;缺点是氮气纯度不能达到高纯级,膜组件目前均为进口,国内不能提供,成本较高,仪器价格也相对高。我公司生产的氮气发生器中,型号末端带M的即为膜分离制氮产品,如XYN-5LM可供对氮气使用量在几升、几十升到几百升每分钟的用户选用;膜分离氮气发生器可以很好的适用液质联用仪的用氮要求。 陕西氮气发生器氮气发生器应用之氮吹。

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    碳分子筛在不同压力下一定时间内氧和氮吸附量的变化曲线:经过一段时间后,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特性不同,压力降低了炭分子筛对氧的吸附,即再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生有利于分子筛的完全再生,容易获得高纯度气体。变压吸附制氮机是变压吸附技术设计制造的氮发生装置。通常,两个吸附塔是并联的。自动控制系统严格按照特定的可编程时序控制,交替加压吸附减压再生,完成氮氧分离,获得所需的高纯度氮气。氮气发生器制氮系统原理:两种气体分子的氧和氮在不同分子筛表面的气体分子的扩散速率,较小的直径扩散速率越快,越进入微孔碳分子筛,大直径气体分子扩散速率越慢,微孔炭分子筛越少。利用碳分子筛筛选氮和氧的差异,在短时间内使吸附相中的氧富集,气相中氮的富集,氧氮的分离,变压吸附条件下的气体富集氮。

    液质氮气发生器Peculiar针对LC/MS氮气流量、纯度、压力的特殊要求,专门设计了安全、高效、方便的于LC/MS的氮气发生器,产生纯度>、干燥氮气,完全兼容Waters、Agilent/Varia、ABSciex、Thermo/Finnigan、Shimatzu、Bruker等品牌LC/MS、液质连用APCI及ESI接口。氮气发生器采用膜分离技术产生氮气,无须二次净化,即可连续获得洁净、干燥、无邻苯二甲酸酯的氮气,氮气纯度和流量稳定,使用寿命长。模块化集成无油压缩机提高了空气供应的安全性,无需依赖外来压缩气源。流速范围从5L/min-200L/min可选,可同时为一台或多台仪器供应氮气。 氮气发生器售后维护的重要性。

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进口氮气发生器的氮气纯度为100%减去气流中残留的氧含量,为什么?在空气中,氧气是活跃的气体,体积也相当大。剩余气体为微量气体,或(如果是氩气)不具有活性。此外,氧含量直接就可以用分析仪测量得出。因此,99%的氮气流实际上是1%的氧气加上99%的氮气和其他气体.氮气存储容器的作用是什么?我是否需要准备氮气存储器?对于变压吸附系统而言,在塔切换过程中氮气存储容器通常用作缓冲区,确保不影响下游压力和流量进口氮气发生器内部包含什么?每个氮气发生器预装有过滤精度为0.01微米并且过滤效率为99.99%的预滤器,以及过滤效率为99.9999+%的终无菌过滤器(6对数去除率)。每个变压吸附氮气发生器内含一个氮气存储容器。膜系统不包括一个存储容器。变压吸附和膜系统均可以选择安装内置的氧气分析仪。实验室氮气发生器的原理。北京实验室氮气发生器价格

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氮气发生器使用优势氮气发生器原理根据电催化法进行空气分离原理制成。其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。当压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子并与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离只留下氮气。再经过后级过滤、稳压、稳流处理从而得到高纯的氮气。氮气发生器基本愿理:用现代燃料电池技术,先将空气史的92在外加电源的作用下与业20反应生成OH-,然后在电场力作用下,实现气液分离,将OH-还原成02和H20,从而将空气中的N2和02分离。广东高纯氮气发生器执行标准

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