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制氮设备是以空气为原料利用物理的方法将空气中的氧和氮分离,从而获得氮气。) K! ], Q& I0 I* _; e9 y
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工作原理- K2 W0 w) v7 H4 r2 ~; K' `
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在制氮、制氧领域内使用较多的是碳分子筛和沸石分子筛,因而制氮气。具体工作原理是根据分子筛的特性,利用碳分子筛对空气中氧气和氮气的吸附能力差异,采用变压吸附的方式实现氧氮的分离。碳分子筛是一种内部有很多微孔的物质,压力升高时,碳分子筛吸附氮气,氧气得以保留,压力降低后,碳分子筛脱附氮气再生。: S, T* i" s' o: D3 O3 e% ?+ h
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& {/ M; S: ?0 z$ X一般在系统中采用双塔结构,一个塔进行吸附,一个塔进行解吸,在系统控制下自动切换,交替进行工作,从而得到稳定的氧气产品。在常温条件下,利用沸石分子筛对氧气和氮气的吸附容量不同,提高吸附压力,分子筛选择吸附空气中的氮气;降低吸附压力,分子筛脱附吸附的氮气,实现吸附--脱附循环操作,从而实现分子筛再生,并在吸附器的一端富集到氧气。利用两个或多个吸附器交替工作即可连续制取高纯度的氧气。压缩空气进入吸附筒底部,床内装填沸石分子筛,该分子筛吸附大部分氮气。氧气不断地流过吸附床层在顶部富集作为产品,直至分子筛吸附氮气达到饱和。然后空气进入第二个吸附器输出氧气,同时第一个塔常压脱附排出氮气,分子筛得到再生。& f( w5 a( b4 I7 J4 n; f
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工采网提供的制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。+ F" x# R6 d4 m2 H a0 @
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制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960应用:/ @; j; e) e# [$ A: _2 ~
. k) M7 F( ]" K2 l2 ?, a
医疗:氧气浓缩器、 恒温箱、制氧机+ |! g- _) q' y, b" y$ y; F2 Z* X
实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱
+ A, L4 W/ F* r: n% s9 z# Z 食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输); _$ o2 q$ m2 r1 C6 D
家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温>100℃)1 S3 q. U/ p c M9 } r' A
测量技术:固定式/便携式氧气测量仪、 在控制氧含量的情况下进行测量、空气调节和流通' @: Z% v! p" }' e+ l
安全技术/监控:防火(氮气增加,例如服务器机房)、温室,酒窖、气体贮藏,精炼厂、潜水、发酵单元
. R1 k" ]% }: K电气工业:惰性气体处理器和柜、 惰性气体焊接监控、 在氮气增加的情况下进行储存(防氧化)、干燥设备、氮气浓缩器、废气测量
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制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点: ( x. V' Z% s7 c( w& u5 Y( A
! Z# o7 z; C) _" I8 P 测量范围广,1%~96%氧气
' {2 y0 x/ C/ I/ N3 K 高精度( x8 N! w8 C& `
多款型号呈线性特征- C8 ]9 i* D; X% q+ Y
传感器信号对温度的依赖性小$ p2 h! E& q, | W- G
交叉灵敏度低
# u( w# L- s/ g! q7 c. y; G6 U' ^ 使用寿命长 z4 E* G" f0 g( v" N
在多数情况下只需进行一次“单点校准”8 A7 Q3 v3 b0 s0 r% \ B) u
% C4 d0 `& V+ t9 z5 F9 b 制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960特性数据: " e5 H1 f: G+ h3 K( A
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