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安研气体发生器能够为用户提供更安全的服务

2021-12-10 13:25

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尽管气体发生器进入大多数人视野也不过几年的事,但是早在18世纪就诞生了它的雏形。当时,硫化氢已经作为分析试剂,被广泛用于实验当中。为了能够随时获取硫化氢气体,科学家发明了一种气体瓶,利用酸和硫化亚铁之间产生的化学反应来产生硫化氢。不需要气体的时候关闭活塞,避免硫化亚铁和酸发生接触。然而,这一方法仍然存在很大的安全隐患,因为硫化亚铁并不能完全不与酸接触,气体瓶内的化学反应仍在持续进行,只是产量比较少而已。时间一久,积累的硫化氢气体可能会喷涌而出,带出气体瓶内的酸液体,对人造成伤害。   为此,有科学家将气体瓶改进成了更加完善的气体发生器,力图解决上述问题。尽管同现代仪器相比,当时的气体发生器还比较简陋,但它已经奠定了基本原理和操作方法。不少科学家在此基础上不断更新材料,优化细节,一步步将其改进为现代气体发生器。同时,也衍生出了很多专门用来生产某种气体的气体发生器,比如氢气发生器、空气发生器、氮气发生器等等,满足更多用户的不同需求。   虽然气体发生器并不是实验室的“主角”,但它的发展还是经历了不少波折。在不断改进和优化之下,如今的气体发生器已经能够为用户提供安全高效的服务。与沉重的气体钢瓶相比,它的优势越来越凸显。   首先,用户选购安研气体发生器主要的原因是,它可以*地连续供气,随时可以开始或者结束。而气体钢瓶内的气体是会用完的,需要不定期充填更换。费时费力不说,有时候还会耽误实验工作。其次是安全性的问题,气瓶的运输、安装、使用都需要很多步骤和注意事项,一着不慎可能会产生严重的安全事故。有别于气体发生器的“要用气,再产气”,气体钢瓶是预先储存气体的容器,需要严防气体泄漏,必要时还需安装泄漏报警装置。zui后,就设备外在而言,气体发生器比气体钢瓶更为轻便美观,占地面积并不大。对于希望美化实验室环境的用户来说,气体发生器往往外形方正、设计简洁,归置起来比较方便。而使用气体钢瓶的实验室,有时还需要预留一个气瓶间,用于放置不同的气体。
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制氮机维护和保养工作得在停机或者是断电情况下才能进行。下面我们一起来了解一下:   1、启动制氮机的时候让排空阀处在排空状态,这样才能避免空压机超压。   2、油路系统附近是不能进行焊接操作,是不能用烧焊或者是其他方法去修改压力容器。   3、在开机以前要检查好整个制氮机,要确保没有其他工具、部件或者是其他物件留在空压机里面。   4、定期对安全装置的可靠性进行检查,像是安全阀。   5、拆卸掉其他带压元件,得确保整个系统处于一个无压状态。   制氮机运行前软管开口要固定把牢,以防软管伤害到他人。

制氮机的四个特点 (1)产氮气方便快捷: 先进的技术,独特的气流分布器,使气流分布更均匀,高效地利用碳分子筛,20分钟左右即可提供合格的氮气。 (2)使用方便: 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。 (3)比其它供氮方式更经济: PSA工艺是一种简便的制氮方法,以空气为原料,能耗仅为空压机所消耗的电能,具有运行成本低、能耗低、效率高等优点。 (4)机电一体化设计实现自动化运行: 进口PLC控制全自动运行,氮气流量压力纯度可调并连续显示,可实现无人值守。

​PSA制氮机的产氮原理 空气经空压机压缩,空气进入缓冲罐储存,经过滤系统过滤除去油、粉尘、水。再经冷干机进行冷冻干燥,进入制氮装置。进入制氮装置的压缩空气,先经一体式高效过滤器深度除去油和水后,经空气缓冲罐稳压,进入填充碳分子筛的吸附塔,洁净的压缩空气在此进行氧、氮分离,制得的氮气送至氮气缓冲罐,经氮气分析仪检测、流量计计量,不合格氮气放空,合格氮气贮存于氮气储罐中供生产使用。 在吸附平衡情况下,吸附同一气体时,气体压力越高,则吸附剂的吸附量越大。反之,压力越低,则吸附量越小。

空气经空压机压缩,空气进入缓冲罐储存,经过滤系统过滤除去油、粉尘、水。再经冷干机进行冷冻干燥,进入制氮装置。进入制氮装置的压缩空气,先经体式高效过滤器深度除去油和水后,经空气缓冲罐稳压,进入填充碳分子筛的吸附塔,洁净的压缩空气在此进行氧、氮分离,制得的氮气送至氮气缓冲罐,经氮气分析仪检测、流量计计量,不合格氮气放空,合格氮气供生产使用。

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