實驗室常用設備之一氮氣發(fā)生器,作為氮氣供氣源,用途廣泛。其中,對氣相色譜儀和質譜儀等設備的正常運行起要作用。那么,該如何選擇合適的氮氣發(fā)生器呢?
膜分離技術和分子篩吸附技術是現今氮氣發(fā)生器的兩種主要制氮技術,下面來系統(tǒng)介紹兩種技術的特點。
膜分離技術
膜分離技術原理是壓縮空氣通過中空纖維膜,由于不同氣體分子直徑不同,當空氣通過膜的時候,分子直徑較小的氧氣、二氧化碳和水蒸汽會通過中空纖維膜管道上的小孔,進而排到大氣中去。在膜的出口,大分子直徑的氮氣分子和其他大分子氣體都被收集起來,輸送到應用設備。這種氮氣分離提取技術簡單有效,*任何移動部件。
子篩吸附技術是一種新型的空氣分離方法,它以壓縮空氣為原料,以納米級高分子合成材料為吸附劑,在常溫低壓下,利用空氣中的氧和氮在分子篩中的擴散速度不同,把氧和氮加以分離,并可吸附空氣中的二氧化碳、水、烴類化合物等氣體組分,從而得到高品質氮氣。
膜分離技術特點
膜設備相對尺寸較小,重量輕,結構簡單,可以為實驗室節(jié)省多空間。
噪音小,這也就意味著氮氣發(fā)生器能放在應用儀器旁邊,安靜地工作,*將發(fā)生器放在另外一個房間。
相對分子篩技術,膜分離的氮氣純度較低。
售后維護相對簡單0
分子篩技術特點
產生氮氣純度高,高可以達到99.9995%。
氮氣露點低,使用前段同樣處理深度的壓縮空氣,分子篩吸附技術產生的氮氣露點可以達到-45℃~-50℃(而膜分離技術一般只有-30℃~--35℃)。
性能穩(wěn)定,使用壽命長,在正常情況下,可以使用5-8年(而分離膜一般每年需要換,且純度衰竭比較嚴重)。
同等純度下,耗氣量低,這樣可以節(jié)約能耗,適應國家提倡的碳減排、碳中和政策(同樣純度流量的氮氣產品下,使用PSA技術比膜分離節(jié)約30%-40%電能)。
應用的設備普遍體積較大,設備較重。
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詞條說明
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