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Anyan品牌高纯度氮气发生器主要由电解系统、净化系统和显示系统组成,电解氮采用物理吸附法和电化学分离法相结合的方式直接从空气中提取高纯氮气,采用贵金属作为催化物,使氮气纯度更高。
主要特点:
1.可取代高压氮气瓶,使实验室仪器化,保证安全。
2.工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
3.数码显示产氮量,便于观测仪器工作状态和故障判断。
4.国产电解充氮机AYAN -500MLG小型氮气发生器寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
8.程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能,便于维护
9.高度集成的模块化结构设计,节省实验室空间
10.系统内置贮气罐稳压单元,带标准的安全阀设计
11.带脚轮可移动式设计,方便移动。
技术参数:
型号 | AYAN -300MLG | AYAN -500MLG |
输出压力 | 0-0.4Mpa | 0-0.4Mpa |
压力稳定性 | <0.2% | <0.2% |
氮气纯度 | >99.999% | >99.999% |
功率 | 150W | 150W |
输出接口 | 3mm或1/8in(M8×1外螺纹) | 3mm或1/8in(M8×1外螺纹) |
液罐容积 | 1.2升 | |
消耗水量 | 约10ml/h | |
水质要求 | 电阻率≥1MΩ/cm | |
电源电压 | AC 230V (50/60 Hz) 保险管: 250V/2A | |
工作条件 | 温度10-40℃,相对湿度<85%,无严重粉尘 | |
外形尺寸 | 400×250×350(L×W×H) | |
工作模式 | 持续工作 | |
Anyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购! |
膜分离技术
压缩空气通过中空纤维膜,由于不同气体分子直径不同,当空气通过膜的时候,分子直径较小的氧气、二氧化碳和水蒸汽会通过中空纤维膜管道上的小孔,进而排到大气中去。在膜的出口,大分子直径的氮气分子和惰性气体氩气都被收集起来,输送到应用设备。这种氮气分离提取技术简单有效,无需任何移动部件。
变压吸附技术
变压吸附制氮的填充材料是碳分子筛,是一种多孔疏松的棒状碳颗粒,当压缩空气通过碳分子筛时,同样也是根据气体分子直径的不同,碳分子筛会吸附水汽和氧气,但是,氮气不会被吸附,从而被分离。变压吸附的过程包括吸附解压-重生阶段。
变压吸附技术和膜分离技术来生产氮气,各有优势。但是,对于某些特定的应用设备,使用其中的一种分离技术比另一种更有优势。具体使用哪种技术更好更合适要取决于应用和流速要求,不能一概而论。而需要强调的是,氮气膜和碳分子筛都不是消耗品,都无需定期更换。
氮气发生器是如何产生氮气的呢,通常来说,有三种方法。
1.电化学制备氮气
将高压空气从氢气电解池的阴极一侧通入,在催化剂的催化作用下,进行2H2+O2=2H2O的氧化还原反应,通过此方法可去除空气中的O2,产出高达99.995%N2,然而此方法有的局限性。一是此方法只是单纯的去除空气中的O2,对于空气中的其他杂质并未提及,二是单位成本过高,因此此方法通常用来制备少量的氮气。
2. 膜分离制备氮气
利用N2分子和O2分子的扩散速度的不同,将高压空气通过中空纤维膜组件,在输出端就可以积累纯度高达99%的氮气,这种方法在不考虑其他限制的条件下,可以累加使用,因此常用在实验室对气体纯度不高的保护、吹扫等操作实验中,但是由于其氮气纯度不能达到高纯级,且膜组件成本较高、仪器价格也相应的过高。
3. PSA变压吸附制备氮气
通过利用在分子筛中,N2与其它气体分子的吸附能力不同,从而形成差异的浓度,分子筛柱末端可以获得高纯氮气,利用这种方法研制的氮气发生器可以让用户根据个人实际要求,来产生不同纯度的氮气,Z高可达99.999%,这种方法的难点是分子筛柱填装技术,分子筛填装不好,会因为气体高低压频繁变化,导致分子筛受损,微孔数量减少,从而使得性能降低,纯度因此也会受到影响。
因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用6A保险管。
由于该仪器配备的压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边或从进气口亦可,建议加18号冷冻机油200克。
为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅,每日排水不得少于一次。
干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体。将净化管按箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。
更换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。
仪器工作不消耗KOH,但建议每半年更换电解液,更换电解液时,先抽出氮气发生器中的废碱液,加入蒸馏水,开动仪器,让系统清洗电解系统约6-10分钟,抽出蒸馏水加入配置好的新电解碱液。
要严格执行开关机操作流程,在次使用发生器时,或者在更换干燥剂之后,将氮气排空阀置于排空状态2小时,确保干燥管内空气全部置换之后,再将手柄拔出。
国产电解充氮机AYAN -500MLG小型氮气发生器电化学分离法和物理吸附法(需“加液” )概况:
采用电化学分离法和物理吸附法的发生器可以制取纯氮、氧气等气体。它利用恒定电位电解法,采用微孔膜(例如石棉膜)作为两电极的分隔板,多孔气体扩散型氧电极为阴极,镍网为阳极,且电极安装是采用硬支撑结构。该发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压≤1. 5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。其电解液采用“强制循环方式”,由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。
采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。主要的问题有:
1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氮气必然造成色谱柱柱效降低。
2.利用该原理产生的氮气如果长时间在常压(标准大气压)条件下使用,会造成严重的返液(回液)现象。为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致气相色谱仪全部报废。
3. 氮气纯度偏低,对色谱仪的热导检测器的热敏元件会造成氧化,时间一久热导检测器的灵敏度降低。
鉴于存在以上三点的问题,很多色谱仪厂家、仪器经销商及维修人员均不建议使用该种原理产生氮气的发生器来做气相色谱仪载气。