
Kompakts membrānas slāpekļa ģenerators laboratorijai
Laboratorijas -mēroga gāzu atdalīšanas lietojumos šķidrā slāpekļa devaras un balonu gāzes jau sen ir izmantotas kā parastās piegādes iespējas. Tomēr ikdienas darbībās biežas balonu maiņas, iztvaikošanas zudumi no šķidrā slāpekļa uzglabāšanas un piegādes nepārtrauktības ierobežojumi var radīt nevajadzīgus procedūru pārtraukumus. Kompakts membrānas slāpekļa ģenerators laboratorijai piedāvā tiešāku alternatīvu šo darbības apsvērumu risināšanai.
Darbības princips: selektīva caurlaidība{0}}pamatota fiziska atdalīšana
Galvenais darbības mehānisms ir atkarīgs no dobu šķiedru membrānas mezglu selektīvajām caurlaidības īpašībām. Diferenciāla daļēja spiediena ietekmē "ātrām" gāzes sastāvdaļām -tostarp skābeklim un ūdens tvaikiem- ir lielāks šķīdināšanas- difūzijas ātrums caur membrānas sienas matricu, salīdzinot ar "lēnajām" sastāvdaļām, piemēram, slāpekli. Kad adekvāti filtrēts un kondicionēts saspiestais gaiss šķērso membrānas urbumu noteiktos spiediena un temperatūras apstākļos, galvenokārt caurlaidīgās gāzes izkliedējas uz āru caur membrānas sieniņu, bet slāpekļa molekulas tiek paturētas lūmenā un koncentrējas pa plūsmas ceļu, veidojot produkta plūsmu.
Atšķirībā no spiediena svārstību adsorbcijas vai kriogēnās destilācijas procesiem, šī atdalīšanas metode neprasa spiediena ciklu vai ārējos dzesēšanas avotus. Nepārtraukta atdalīšana tiek panākta, pateicoties iekšējām atšķirībām gāzu caurlaidības ātrumos visā membrānas materiālā. Līdz ar to sistēmas konfigurācija joprojām ir kompakta, ar minimālu kustīgu komponentu skaitu, kas nodrošina ilgstošu slāpekļa piegādi bez operatora iejaukšanās. Laboratorijas kompaktā membrānas slāpekļa ģeneratora relatīvi zemās akustiskās un vibrācijas emisijas ir arī vērts atzīmēt laboratorijas iestatījumos, kur var būt apsvērta apkārtējā trokšņa kontrole.
Veiktspējas atsauces diapazoni
Šie parametri atspoguļo tipiskus darbības logus šai aprīkojuma klasei. Faktiskās vērtības var saprātīgi mainīties atkarībā no padeves gaisa kvalitātes un apkārtējās temperatūras apstākļiem:
| Parametrs | Diapazons |
|---|---|
| Slāpekļa tīrība | 95% – 99.5% |
| Plūsmas jauda | 5 – 200 Nm³/h |
| Darba spiediens | 0,7–1,0 MPa |
| Spiediena rasas punkts | Mazāks par vai vienāds ar -40 grādiem |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons | 5 grādi - 45 grādi |
Pastāv ne{0}}lineāra sakarība starp tīrības līmeni un pieejamo efektīvo plūsmas ātrumu. Piemēram, paaugstinot tīrības prasības no 99% uz 99,5%, parasti tiek ievērojami samazināts izmantojamā produkta gāzes apjoms. Tāpēc atlases lēmumiem būtu jābalstās uz faktiskajiem lietojuma tīrības sliekšņiem, nevis tiekties pēc maksimālās sasniedzamās tīrības. Analītiskajiem instrumentiem, kuriem nepieciešamas noteiktas slāpekļa tīrības pakāpes, lejup pa straumi var iekļaut papildu attīrīšanas moduļus.
Enerģijas patēriņa un ekspluatācijas izmaksu raksturojums
Membrānas slāpekļa ģenerēšanas sistēmu enerģijas patēriņš galvenokārt ir saistīts ar gaisa kompresoru un augšējo saldēšanas žāvētāja komponentiem. Salīdzinājumā ar šķidrā slāpekļa iztvaicēšanas padeves metodēm ar līdzvērtīgām tīrības un plūsmas specifikācijām, ģenerēšana uz vietas, izmantojot membrānas atdalīšanu, parasti nodrošina par 40–60% samazinātas gāzes piegādes izmaksas. Šī ekonomiskā priekšrocība izriet no siltumenerģijas padeves trūkuma pašam atdalīšanas procesam, kā arī ikdienas iztvaikošanas zudumu novēršanai no šķidrā slāpekļa uzglabāšanas un ar to saistītajiem transportēšanas izdevumiem. Laboratorijām ar mērenām tīrības prasībām (95%–99%) kompakts membrānas slāpekļa ģenerators laboratorijai bieži ir visrentablākā-piegāde uz vietas.
Rūpnieciskā lietojuma konteksts
Rūpniecības un pētniecības infrastruktūrās šīs sistēmas parasti izmanto šādos lietojumos:
- Gāzes hromatogrāfijas nesējgāze: nodrošina nepārtrauktu, stabilu nesējgāzes avotu detektoriem
- ICP spektrometra palīggāze: atbilstība plūsmas un spiediena prasībām smidzinātājiem un plazmas stabilizācijai
- Šķīdinātāja iztvaicēšana un attīrīšana: parauga sagatavošanas laikā tiek nodrošināta inerta tīrīšanas aizsardzība
- Materiāla virsmas apstrāde: piedalīšanās zemas{0}}temperatūras atmosfēras kondicionēšanā virsmas modifikācijas eksperimentiem
Tā kā padeves metode neietver sadegšanas vai ķīmiskās absorbcijas procesus, tā neievieš papildu piemaisījumus vai reakcijas blakusproduktus, kas var pozitīvi ietekmēt bāzes stabilitāti un mērījumu reproducējamību analītiskajās darbplūsmās.
Tehniskie apsvērumi
Jāņem vērā, ka kompakta membrānas slāpekļa ģeneratora izplūdes spiediens laboratorijai dabiski samazinās, palielinoties produkta tīrībai. Ja pakārtotajam aprīkojumam ir nepieciešams salīdzinoši augsts ieplūdes spiediens,{1}}piemēram, noteiktiem gāzu hromatogrāfijas modeļiem, kuros norādīts 0,6 MPa vai vairāk-, projektēšanas fāzē lejpus ģeneratora ir jāiekļauj pastiprinātājs vai bufertvertne. Turklāt membrānas atdalīšanas efektivitāte ir atkarīga no temperatūras{5}}. Paaugstināta ieplūdes temperatūra paātrina caurlaidības ātruma nobīdes visā membrānas materiālā, un parasti ir ieteicams uzturēt padeves gaisa temperatūru diapazonā no 20 līdz 40 grādiem, lai nodrošinātu izvades tīrības stabilitāti.
Shenger Gas nodrošina sistēmu konfigurācijas, kuras var pielāgot specifiskiem laboratorijas izkārtojumiem un patēriņa modeļiem. Pielāgošanas iespējas ietver padeves gaisa pirmapstrādes līmeņus, izplūdes savienojumu saskarnes, rasas punkta uzraudzības noteikumus un vairāku plūsmu sadales pasākumus. Tehniskā atbalsta pakalpojumi ietver -uz vietas padeves gaisa novērtēšanu, līnijas izmēru pārbaudi, uzstādīšanas uzraudzību un plānveida apkopes plānošanu membrānas mezgliem, pamatojoties uz faktiskajiem ekspluatācijas apstākļiem.






Populāri tagi: kompakts membrānas slāpekļa ģenerators laboratorijai, Ķīnas kompaktais membrānas slāpekļa ģenerators laboratoriju ražotājiem, piegādātājiem, rūpnīcai
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu










