激光切割式制氮机是用于激光切割过程中提供氮气的一种设备。以下是关于激光切割式制氮机的详细介绍:设备组成与工作原理:激光切割式制氮机主要由A、B二只装有碳分子筛的吸附塔和控制系统组成。当压缩空气(压力一般为0.7Mpa左右)从下至上通过A塔时,氧气、二氧化碳和水分被碳分子筛所吸附,而氮气则被通过并从塔顶流出。当A塔内分子筛吸附饱和时,系统切换到B塔进行吸附,同时对A塔分子筛进行再生。再生过程是将吸附塔内气体排至大气,使压力迅速降低至常压,释放分子筛吸附的氧气、二氧化碳和水分。激光切割式制氮机利用变压吸附原理,在常温低压下,通过碳分子筛对氧和氮在分子筛中的扩散速率差异进行分离,制得氮气。设备特点:机电一体化设计,实现自动化运行,通过进口PLC控制进口气动阀全自动运行,氮气纯度连续显示,氮气流量、压力可调。的技术和的气流分布器,使气流分布更均匀,地利用碳分子筛,快速提供合格的氮气。设备结构紧凑、整体撬装,占地小,无需基建投资,投资少,现场只需连接电源即可制取氮气。氮气在激光切割中的作用:由于其惰性,氮气允许激光器在无氧环境中运行,防止氧化。氮气压力用于吹走熔融材料,制氮机安装,清理切口,产生干净的边缘。不锈钢通常需要99.95%或更高的纯度氮气才能产生高质量切割,而铝和钢则可以受益于98%氮气纯度水平的更快切割。行业应用与市场前景:激光切割式制氮机广泛应用于激光切割领域,不仅用于电路,还有芯片方面的切割。随着经济的复苏和工业化进程的加速,各行各业对氮气的需求量不断增加,为制氮机行业提供了巨大的市场机遇。随着科技的不断进步,制氮机的技术也在不断更新换代,新型制氮机具有更高的效率、更低的能耗、更长的使用寿命等优点,能够更好地满足市场需求。
碳纯化制氮机介绍
碳纯化制氮机是一种的氮气生产设备,它利用碳分子筛作为吸附剂,通过变压吸附原理从空气中分离出氮气。该设备采用的碳分子筛,能够有效地吸附空气中的氧气和其他杂质,从而得到高纯度的氮气。
在碳纯化制氮机的工作过程中,经过纯化干燥的压缩空气首入吸附器,制氮机厂家排名,在吸附器中进行加压吸附和减压脱附的过程。由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中的扩散速率远大于氮,因此氧被碳分子筛优先吸附,而氮则在气相中被富集起来,形成成品氮气。通过控制吸附和脱附过程,碳纯化制氮机能够连续生产出的氮气。
碳纯化制氮机具有多项技术特点。首先,其氮气纯度高,可达到99.999%以上,满足各种严格要求的应用场景。其次,设备的稳定性好,氧含量可严格控制在5ppm以下。此外,其含水量低,大气可达-60℃以下,确保氮气的干燥性。,碳纯化制氮机还具有不含氢的特点,汕头制氮机,适用于对氢、氧有严格要求的工艺。
总之,碳纯化制氮机以其、稳定、的特点,在、食品、电子、化工、金属和能源等多个行业中得到广泛应用。它能够为各种应用场景提供可靠的氮气供应,确保生产过程的顺利进行和产品质量的稳定提升。
碳纯化制氮机的设计思路主要基于变压吸附原理,制氮机气体设备,其在于采用的碳分子筛作为吸附剂。在特定压力下,该设备能有效地从空气中分离出氮气。经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器内进行加压吸附和减压脱附的过程。由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中的扩散速率远大于氮,使得氧被优先吸附,而氮则在气相中被富集,终形成高纯度的氮气。
为实现连续生产,系统中通常设置两个吸附塔,一塔用于吸附产氮,另一塔则进行脱附再生。通过PLC程序控制器控制气动阀的启闭,使两塔交替循环工作,确保氮气的持续稳定供应。
此外,碳纯化制氮机还具备脱氧和深度吸附功能。制氮机产生的氮气经加热后进入装有钯碳纤维的脱氧器,通过催化反应进一步降低氮气中的残氧含量。随后,氮气进入装有分子筛的吸附器,深度去除其中的水分和二氧化碳,从而得到更高纯度的氮气。
综上所述,碳纯化制氮机的设计思路注重于吸附、控制和深度净化,旨在为用户提供稳定、的氮气产品。
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