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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。/ |% R) b3 R9 ]; E
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工作原理
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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。8 i8 K2 s9 q9 n% M4 i
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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。
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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。, D0 _$ F) P f! ~% ]8 q
0 n- R" f; A' ^! D& ]
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960应用:
$ r" T, i; J7 F6 ?% L2 V
$ g- v2 t. f' b2 n7 b4 B 医疗:氧气浓缩器、 恒温箱、制氧机$ f2 W8 M1 L. r5 i' l4 P
实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱; Q+ D0 P0 F" G
食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)) w: j H6 ~5 @0 p
家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温>100℃)' ?7 b; `& w9 h( B) }- V6 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' y7 ?! T; W' E7 D1 z
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1 j! z( j; e0 n0 d: Q7 z
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) e6 e+ X+ |' S3 c/ o9 ~! r
- ]5 V- Q* Z8 y; c' M* h4 ~制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点: 1 j3 p, X6 A' A. I
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测量范围广,1%~96%氧气' Z% e1 @; @! R3 G" x$ h
高精度
; X/ {, H2 G0 w8 K ^ 多款型号呈线性特征 d" h! `. h. U
传感器信号对温度的依赖性小, q% s! g. G8 Q$ n% Z) B
交叉灵敏度低
/ M F* H, g: V1 @/ ]5 _- z- G1 Z 使用寿命长
8 s/ V2 L M5 h/ m; w 在多数情况下只需进行一次“单点校准”% P' u. Z, \2 c8 X1 L& m; U3 F
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制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960特性数据:
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