空气分离是工业上常见的气体制备方法,通过空分设备把空气中的各组份气体分离,生产氧气、氮气和气,还有稀有气体气、气、气、氙气等。
稀有气体的生产涉及到空气、、合成氨尾气及核反应堆裂变气等多种气源。虽然涉及面较广,制取的工艺流程又多种多样,但就其制取的基本原理来说,都是利用各种稀有气体及其伴随杂质的物理、化学特性的差别。
目前在工业上具体应用的物理方法,例如分凝、、精馏、洗涤(物理吸收)、吸附、薄膜渗透和扩散单元操作
稀有气体提取设备的调平、配管和试压等应按本章相应各节的有关规定执行。
混合气体的气瓶,内表面决不能采用高分子材料处理。根据研究验证,无论何种高分子材料,都有一定量的有提物释放,这些碳氢化合是IC制造“有害”杂质尤其是在夏季,释放会加剧。目前国内许多事旧气瓶,由于内表的处理没有清晰的标识,若再使用充装类似 N02 等强氧化气体,应引起注意,否则会出现严重的安全方面的事故。
此外,孝感甲烷,原料气体的纯度也是影响气体准度的重要因素。目前市场竞争十分激烈,对于液化压缩气体,由于存在气液两相,组分尤其是较轻的组分,会随温度的变化而变化,应经常测定其浓度。必要时使用前多次置换吹扫系统,达到降低轻组分含量的目的,甲烷价格,如高纯、C02 气体长期不用,若质量不好,气相中CH4 、N2、02 、CO含量飙升,甲烷批发,可以通过小流量的放空处理解决,而对于较重的组分,建议留10%-20%的瓶底。
氙气厂家 高纯氙气 采用空气分离设备变压吸附制氮,以的碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。
氧、氮两种气体在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的分子N2扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,检验甲烷,当压缩空气通过碳分子筛吸附塔时,氧在吸附相富集,氮在气体相富集,可使氧氮分离,在PSA条件下连续制取氮气。
制氮机是以空气为原料,以碳分子筛为吸附剂,运用变压吸附原理,使充满微孔的碳分子筛对气体分子有选择性的吸附来获得纯度为98~99.99%的氮气。
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