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氢气发生器的两种制氢原理

2022-07-19 13:19

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氢气发生器的两种制氢原理 1、纯水电解制氢 把满足要求的电解水(电阻率大于1MΩ/cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子(H+?XH2O)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。  2、碱液电解制氢 工作原理是传统隔膜碱液电解法。电解槽内的导电介质为氢氧化钾水溶液,两极室的分隔物为航天电解设备用优质隔膜,与端板合为一体的耐蚀、传质良好的格栅电极等组成电解槽。向两极施加直流电后,水分子在电解槽的两极立刻发生电化学反应,在阳极产生氧气,在阴极产生氢气。反应式如下:阳极: 2OH--2e → H2O+1/2O2↑ 阴 极: 2H2O +2e 𔾶OH- +H2↑ 总反应式: 2H2O → 2 H2↑ +O2↑ 本仪器对压控、过压保护、流量显示、流量追踪等均实行自动控制;使输出氢气能在恒压下,根据气相色谱仪用氢气量,实现全自动调节(在产气量范围内)。
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PSA制氮机系统的流程细述 中压吸附:由于碳分子筛表面的微孔大小与氧分子直径大小相差无几,在中压情况下,碳分子筛会选择吸附压缩空气中的氧气,对氮气不吸附,故氮气由吸附塔顶部流出,从而实现产氮。 常压再生:在迅速放空情况下,碳分子筛会释放所吸附的氧气,使分子筛得到再生,以便下一次使用。 两塔均压:一吸附塔工作结束后,在两秒(时间可设定)内,工作结束塔的气体向准备工作的吸附塔吹气,这样减少升压时间,同时压力变化较从大气压升至工作压力小,减少分子筛冲刷,增加产气量。 反吹冲洗:工作塔会由少量氮气对放空塔进行冲洗,将分子筛中没有放空的余氧赶掉,是再生塔的分子筛再生更充分。 氮气升压:利用氮气缓冲罐的纯气对吸附塔进行升压,提高产气率,提高气体纯度,实现开机以后快速达到指定纯度。

系统简述 压缩空气供给净化主要是为制氮系统提供洁净的压缩空气。首先由空气压缩机提供压缩空气,在进入储罐稳压后,通过主管路过滤器,过滤大部分液态水和颗粒较大的粉尘杂质,然后进入冷冻干燥机,强制冷却压缩空气,使压缩空气中的饱和水冷凝并排出,最后经过空气管路过滤器、超高效除油过滤器和活性碳过滤器,得到洁净的压缩空气。主要包括:空气压缩机、储罐、冷冻干燥机、三级精密过滤器。 A、空气压缩机: 选用螺杆式空压机,该机具有压缩效率高,运行成本低廉,噪音低,振动小 ,配置有计算机智能型等特点。(建议配制) B、空气储罐: 保持供给气体的压力稳定;降低压缩空气的温度;除去压缩空气中液态水和油。 C、压缩空气处理系统 冷冻干燥机: 利用制冷原理强制冷却压缩空气,使压缩空气中的水蒸气在低温下过饱和,冷凝结露,分离压缩空气中的水分,使压缩空气的压力露点降到2-10℃。

高纯氮气发生器器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)的高纯氮气发生器所产生的氮气中含水量高且带有一定腐蚀性,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.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。   3.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。

PSA制氮机原理: 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。

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