普利森氮气分离膜、氮气膜、制氮膜、注氮机膜、膜制氮机
加工定制 : | 是 | 类型 : | 氮气发生器 |
提取气体类型 : | 氮气 | 提取气体状态 : | 气态 |
应用领域 : | 化工,石油,医用、制药,食品,其他 | 作用原理 : | 压缩 |
产品类型 : | 全新 | 品牌 : | 普利森 |
型号 : | 4050 | 外形尺寸 : | 120-1660 |
重量 : | 9 | 处理能力 : | 12 |
膜分离制氮技术是二十世纪中期发展起来的一种高新技术。膜分离依靠不同气体在膜中溶解和扩散系数的差异而具有不同的渗透速度而实现气体分离。这种分离技术被誉为近年化学工业的重大突破。近二三十年来在世界上得到了很快的发展和广泛的应用。
氮气膜分离器(简称膜)由多束半渗透中空高分子纤维丝组成。每个分离器含有数以万计的纤维丝。当两种或两种以上的气体混合物通过高分子膜时,由于各种气体在膜中溶解度和扩散系数的差异,导致不同气体在膜中相对渗透率不同。根据这一特性,可将各种气体分为“快气”和“慢气”。当混合气体(如空气)在驱动力——膜两侧的压力差作用下,渗透速率相对快的气体如水、 、氧气、氦气、 等透过膜后在膜的渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体如 、氮气、一氧化碳和氩气等气体则在膜滞留侧被富集,从而达到将混合气体分离之目的。当以加压后的净化空气为气源时,氮气等惰性气体被富集成高纯度供生产应用,而由渗透侧富集的富氧空气作为废 空。
膜分离制氮系统通常由空气压缩机、空气预处理系统、膜分离制氮机组成。压缩空气经过滤器进入膜分离器,空气中的氧气、水蒸气及少量CO2 快速透过膜进入膜的另一侧被富集;氮气透过膜的相对速率慢而留在膜滞留侧被富集。富集后的氮气其出口压力大小几乎和压缩空气进入膜系统时的压力相同,动力损耗非常小。
2.2膜分离制氮技术的特点
l 通过增加膜组件可很容易地扩大系统的产氮量
l 无需操作人员特别照管,系统由电脑操作管理
l 开车、停车简便迅速,5分钟即可产出合格氮气
l 甚少保养,与变压吸附法不同,由于无阀门频繁切换,所以不需定期更换移动组件
l 重量轻、结构紧凑、节省空间
l 压力损失少
l 氮气需求降低时,由于具有全调节功能,极大节能
2.3 MZN系列膜分离制氮机
MZN系列膜分离制氮机是通过引进、消化、吸收国外先进技术,经过公司科研人员多年的研究、开发而成的,产气量5—1000Nm3/h,氮气纯度95—99.9%PRISM®膜分离制氮设备。控制方式分为常规仪表控制和智能化控制两种类型。其核心部件采用了美国空气产品公司的PRISM®中空纤维膜。
PRISM®膜分离器制氮工艺在世界上具有 的技术优势和广阔的经历。在世界范围内已有一万多套PRISM膜系统在运作,每小时产氮量达到400万标准立方米。它较之其它品牌的氮气膜具有突出的优势。
抗压性能强--------PRISM ®氮膜为复合膜,世界上 。PRISM®膜是由二种材料组合成工作层和机械支撑层,工作层是0.1um厚度完整的无孔层,其厚度减到 低限度以提高透量,这种复合膜抗压性能可达到3Mpa,优于均质膜。
抗污染能力强------PRISM®膜因其有强度,所以它的排列是平行直通的,它的中空纤维孔径较大,均质膜为缠绕型结构,如有同样大小的尘埃颗粒,复合膜有可能从直通道与气体一起排出,不易堵塞。因此,Prism膜对原料气的要求较低。
抗水能力强--------PRISM®采用不亲质水材料,所以膜本身不怕水。
耐高温------------工作温度为49℃左右, 高温度为65℃
适应性强----------PRISM®膜的中空纤维孔径较大,因此在使用中对原料气的要求较低,
不易堵塞。
使用寿命长————PRISM®膜的使用寿命达10-15年