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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。1 u1 D* k1 d+ k7 S, G3 `$ h
& b; p" `3 m8 \/ f4 x% z9 L. P工作原理4 n I- _: T. b
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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。) }( [3 O$ D# P0 ]( 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。# _# P) j7 x$ \# m* ?" F7 V
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2 u7 P, A: c: J1 V# \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。. A" Z" ?" y* _9 D1 b
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制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960应用:
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医疗:氧气浓缩器、 恒温箱、制氧机. u y ^) f$ N6 }5 X9 N$ U: E0 h
实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱
, c6 t9 t! G! U6 r 食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)
. t* H0 {8 d" h# A! S3 d家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温>100℃)
5 O- R& v% e/ H# V( O% n- I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. ?5 z* N0 M& p1 S) K/ i; Y
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
! Z ^ R8 C% o0 U1 `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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' i9 S C9 t$ u& Y P0 |( ]制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点: & o' b$ B0 v& q7 s/ A
0 F( a7 T8 r) [* X9 [: T 测量范围广,1%~96%氧气' z8 W/ Z; z* w) z, G
高精度4 m, F. A7 A1 i
多款型号呈线性特征7 R4 T/ b" t5 l! ]2 E
传感器信号对温度的依赖性小
; n& F! o' }3 ^5 z9 U# C, ]" i 交叉灵敏度低
6 a) J8 l7 p6 L* ] \% H 使用寿命长5 }6 H, ?! c0 F: ]( S- h
在多数情况下只需进行一次“单点校准”) Q. J9 V8 T# \- }+ q+ c
5 }6 I. b7 X; n I 制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960特性数据:
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