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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。. ]0 s, C* R/ w* t- e+ V
. p& o4 d7 \. }4 K5 {+ }工作原理# b# M% m9 ?! a) R- Z V0 X- E* |
3 C. D& p0 {: \
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。
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% v$ |* `7 q) }8 V; `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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& k! T8 _/ P6 A9 M! f9 I" B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。2 J" U/ E6 f" b+ J
6 q3 j- v% t4 O) l- n+ O% ^& L制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960应用:
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0 b' S0 L; P9 g: d" m+ M 医疗:氧气浓缩器、 恒温箱、制氧机
9 _) F& L* V' v8 I4 } 实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱' {0 A1 Y4 u- a
食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)
" Z9 f2 N i% _7 k4 t家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温>100℃)9 B% |/ y- ]0 l
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
7 F# _; i+ P9 ]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
5 `3 K' {5 F6 T9 ]' }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& P( H! k' u' ~2 G9 t+ k& T# k
1 W6 m: _8 C( ^! n7 y/ o. \- `
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点: ) T$ y" K) [# a6 K) _. Z' t
$ X% w( v# d/ `5 z
测量范围广,1%~96%氧气
3 P+ ?8 s: x4 l2 t( I& M+ v: ] 高精度. A s& o# C5 F+ g1 `+ n
多款型号呈线性特征$ F( R1 ^- S7 t* P
传感器信号对温度的依赖性小
7 _) s( h. Y# Q4 {# K- X 交叉灵敏度低
# I/ l2 p. T% Y' i! k G# f 使用寿命长+ T( W. d* u# M$ h, [9 g
在多数情况下只需进行一次“单点校准”7 X7 K, f) @1 t5 Y7 v* |) |% n* ^" 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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