氮气发生器操作规程

氮气发生器使电机与泵轴尽量远离和密封件选用有色金属,以防发作火花外,在操作上要严厉恪守操作规程: 1、液氧泵冷却发起前,应将吹除阀翻开,先对迷宫密封通以常温氮气吹除10~20min,一方面将氧气驱走,一同使密封康复到常温空隙。 2、盘车,判定无毛病后,发起泵,留意泵的进口压力是不是安稳,如压力动摇或出口压力不上升,可以发作汽蚀表象,有必要翻开泵体上部排气阀,持续冷却液氧泵,压力趋于安稳后,再操控密封气压力比密封前的压力高01005~0101MPa。 3、先通入密封气,将设备调整到适合压力,再翻开泵的进、出口阀,让液氧入泵冷却,此刻密封气压力有必要高于进口压力0105MPa左右。......阅读全文

氮气发生器操作步骤

操作1合上冷干机电源,按启动按钮,绿色运行灯闪烁,大约3分钟,制冷机待机状态,进口温度达到40℃以上制冷机自动启动  ;2按下“开始”按钮,“开始”绿灯亮,气动阀门开始动作。PSA循环开始运作,吸附塔C-06110进行吸附;3打开氮气发生器进口球阀(BV101);4打开空气缓冲罐和PSA装置之间的手

如何选购氮气发生器

  实验室有很多仪器需要用到氮气,如液质联用仪、GC/GC-MS、前处理仪器、保护气等,不同仪器对氮气的要求也是不一样的,主要体现在氮气的纯度、流速、压力和稳定性。   那我们该如何选择合适的氮气发生器呢?   相较而言,液质离子源需要纯度相对较高(97~99.9)、流速大 (一般几十升每分钟)

氮气发生器的分类

  氮气发生器按原理分为三种,现简单介绍如下,供各位用户参考:   1、PSA变压吸附制氮。   利用氮气与其它气体分子在分子筛中的吸附能力差异,形成浓度差异的积累,在分子筛柱末端产出高纯度氮气。同时利用两根分子筛柱,一根吸附的同时引出一部分产品气为另一根解析,实现分子筛在线再生,整体表现即为仪

氮气发生器的使用

氮气发生器的使用方法:1、接通电源,将氮气发生器出气口与质谱进气口用管路连接好,打开氮 气发生器显示屏上的开关(注意将氮气发生器后面的阀门打开);2、注意观察氮气发生器出气口压力和氮气纯度,出气口压力一般在7bar左右,氮气纯度要大于99%;3、质谱使用结束后,待Desolvation Temp降至

氮气发生器的使用

氮气发生器的使用方法:1、接通电源,将氮气发生器出气口与质谱进气口用管路连接好,打开氮 气发生器显示屏上的开关(注意将氮气发生器后面的阀门打开);2、注意观察氮气发生器出气口压力和氮气纯度,出气口压力一般在7bar左右,氮气纯度要大于99%;3、质谱使用结束后,待Desolvation Temp降至

氮气发生器按原理分类

氮气发生器的种类、原理和结构多种多样,从原理上来讲,一般分为三种,即:电解法、膜分离法,以及变压吸附(PSA)&碳分子筛法。

氮气发生器的产品优势

氢气发生器的优势     氢气发生器采用了高灵敏度,模糊自动跟踪控制系统,即用即产,用气产气,不用气不产气,实现了自动恒压、恒流,使压力稳定精度范围小于0.001Mpa,保证仪器输出氢气纯度高,压力 稳定、安全、持续。主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。通过电解水产生氢气,产生的

高纯氮气发生器简介

BHJL-500型氮气发生器采用物理吸附法和电化学分离法相结合,并以稀有金属作催化剂,可直接从空气中提取高纯氮气,最近在科研人员和工厂技术工人共同努力下,采取特殊工艺处理后,气体无需脱氧,一次提纯到位,产气纯度可达99.9996% 特点: 1、电解分离池,用不锈钢加工而成,具有储液,电解 制

氮气发生器具体的介绍

小型氮气发生器都在用膜分离技术,市场上有很多。氮气纯度取决于厂家,有的厂家技术不成熟或者偷工减料导致氮气发生器市场一片混乱,主要应用到气相色谱仪上。保养也很关键,漏气,高温、缺水等原因容易导致电解槽损坏,电解槽维修成本高。

氮气发生器具体的介绍

小型氮气发生器都在用膜分离技术,市场上有很多。氮气纯度取决于厂家,有的厂家技术不成熟或者偷工减料导致氮气发生器市场一片混乱,主要应用到气相色谱仪上。保养也很关键,漏气,高温、缺水等原因容易导致电解槽损坏,电解槽维修成本高。

浅谈高纯氮气发生器

  高纯氮气发生器是一种抢先的气体别离技术,以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,选用常温下变压吸附原理(PSA)别离空气制取高纯度的氮气。氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的分散速率不相同,直径较小的气体分子(O2)分散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)分散速率较慢,进入碳

高纯氮气发生器简介

氮气发生器是一种先进的气体分离技术,以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。采用先进的开关电源,提高电解分离效率;拥有改进的双阴极不锈钢电解分离池,电解制氮、排氧同步进行,电解液循环畅通。高纯氮气发生器6大特点:1.程序控制。高纯氮气发生器的控

氮气发生器的安装须知

氢气发生器的安装    氢气发生器的安装    1、将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件,    2、加电解液:    ①、取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水500mL作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。    ②、打开储液桶外盖,取出内盖。(

高纯氮气发生器介绍

高纯氮气发生器是一种抢先的气体别离技术,以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,选用常温下变压吸附原理(PSA)别离空气制取高纯度的氮气。氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的分散速率不相同,直径较小的气体分子(O2)分散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)分散速率较慢,进入碳分子

氮气发生器具体的介绍

小型氮气发生器都在用膜分离技术,市场上有很多。氮气纯度取决于厂家,有的厂家技术不成熟或者偷工减料导致氮气发生器市场一片混乱,主要应用到气相色谱仪上。

氮气发生器的系统原理

氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集

氮气发生器有哪些优点?

氢气发生器的优势    氢气发生器采用了高灵敏度,模糊自动跟踪控制系统,即用即产,用气产气,不用气不产气,实现了自动恒压、恒流,使压力稳定精度范围小于0.001Mpa,保证仪器输出氢气纯度高,压力 稳定、安全、持续。主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。通过电解水产生氢气,产生的氧气

浅谈高纯氮气发生器

  高纯氮气发生器是一种抢先的气体别离技术,以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,选用常温下变压吸附原理(PSA)别离空气制取高纯度的氮气。氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的分散速率不相同,直径较小的气体分子(O2)分散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)分散速率较慢,进入碳

氮气发生器的工作原理

氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集

氮气发生器按原理分类

   氮气是常用的惰性气体,价格低廉,易制无毒,在实验室中常用做色谱载气、吹扫、保护等。实验室的氮气来源主要有三种,一是钢瓶气,二是管道气,三是氮气发生器。氮气发生器为现场制氮,多为小型气站或者实验室仪器或小型生产线单独一对一配套,使用灵活、费用可控,对运输和保存没有特殊要求,为越来越多的实验室用户

浅谈高纯氮气发生器

   高纯氮气发生器是一种抢先的气体别离技术,以进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,选用常温下变压吸附原理(PSA)别离空气制取高纯度的氮气。氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的分散速率不相同,直径较小的气体分子(O2)分散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)分散速率较慢,进入碳分

选购氮气发生器的技巧

实验室有很多仪器需要用到氮气,如液质联用仪、GC/GC-MS、前处理仪器、保护气等,不同仪器对氮气的要求也是不一样的,主要体现在氮气的纯度、流速、压力和稳定性。那我们该如何选择合适的氮气发生器呢?相较而言,液质离子源需要纯度相对较高(97~99.9)、流速大 (一般几十升每分钟)、且洁净、干燥的氮气

氮气发生器的组成系统

氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系。

氮气发生器的技术特点

能耗低,性能稳定,适应性强,产气快速,产量、纯度可调节;集成撬块结构设计安装、操作简便,占地小;操作简便,智能化控制,可实现无人运行;中聚独有蜂窝复合床式恒流扩散技术,气流均恒,保证分子筛的吸附效率;特有的压紧保护装置,延长碳分子筛的使用寿命;采用杰出品牌气动阀门,为设备连续运行提供保证;不合格氮气

氮气发生器的工作步骤

氮气发生器的工作步骤:  1、除氧,粗氮与添加的氮气相混合后进人除氧器,在催化剂的作用下,使粗氮中的杂质氧与氮反应生成水汽,除氧器温度控制在80~100℃,这样可使反应生成的水汽全部被气流带走,从而保证催化剂不致受到水汽影响而中毒,可无需再生处理长期使用。  2、冷凝除尘,氮气和水汽先经过水冷却器冷

氮气发生器的日常维修

氮气发生器是一套能提取氮气的设备,它主要应用领域为:航空航天、核电核能、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、军工和科学实验等领域。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。仪器运行中有响声解决措施:用10

氮气发生器使用前检查

1检查各连接螺栓紧固;2检查制冷剂有无泄漏;3确保富氧排水口消声器连接好;4检查管道、阀门、计量仪表、垫圈、安全设备符合要求;5检查计量仪表功能是否正常(压力计量仪,流量计);6检查供给管道、气体传输管线、空气导管和排水导管是否已被连接;7检查旋转设备的旋转方向(制冷干燥机),使用的润滑油是否符合要

氮气发生器的使用要求

(1)氮气发生器,严重缺氧。因此,使用分离器的时候注意以下说明:在空气流动良好和通风的地方使用。在使用氮气发生器时,确认周围通风效果良好。定期检查氮气发生器气体管路是否有泄露。(2)富氧是从氮气分离膜渗透口排出的,安装设备时要注意。设备禁止接近火源或易燃品设备运行时,确保周围环境通风良好。(3)不能

氮气发生器的工作原理

   氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系。氮气发生器的工作原理大致分为三种:1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式;2.采用中空纤维膜分离;3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离。下面我们就具体来

氮气发生器的工作原理

  氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系。氮气发生器的工作原理大致分为三种:1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式;2.采用中空纤维膜分离;3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离。下面我们就具体来介