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¿¿ cuál es el principio de funcionamiento del generador de nitrógeno en la Unión líquido - masa?
Fecha:2025-11-07Leer:0
Hay dos tipos principales de generadores de nitrógeno comúnmente utilizados en la Unión líquido - masa. el núcleo del principio de funcionamiento es "separar el nitrógeno del aire", que es el siguiente:

I. generadores de nitrógeno separados por membrana (comúnmente utilizados en la rutina)

  1. Los componentes centrales sonPelícula de fibra huecaLa pared de la membrana tiene innumerables microporos (el tamaño del poro es de solo unos pocos nanómetros).
  2. Durante el trabajo, el compresor presuriza el aire y lo envía al componente de membrana. pequeñas moléculas como oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua en el aire se pueden descargar rápidamente a través del agujero de la membrana, mientras que las moléculas de nitrógeno son ligeramente más grandes y lentas, y se enriquecerán en el otro lado de la membrana.
  3. El gas finalmente recogido es nitrógeno de alta pureza (la pureza suele ser del 99,9% al 99,995%), que se suministra directamente a la masa líquida como gas seco y atomizado.

II. generador de nitrógeno de adsorción de presión de cambio (psa) (demanda de alta pureza)

  1. El núcleo esTorre de adsorciónContiene adsorbentes especiales (como el Tamiz molecular de carbono cms), y la capacidad de adsorción del adsorbente de oxígeno y nitrógeno es muy diferente.
  2. El trabajo gira en dos pasos:
    • Absorción a presión: el aire comprimido entra en la torre de absorción, el adsorbente da prioridad a la fuerte adsorción de oxígeno, dióxido de carbono, agua y otras impurezas, el nitrógeno no se absorbe, como gas de producto descargado;
    • Desorción por descompresión: cuando el adsorbente absorbe la saturación de impurezas, la torre de absorción se descarga, las impurezas adsorbidas se desordenan y descargan, el adsorbente se regenera, y luego se cambia a otra torre de absorción para continuar trabajando (las Torres dobles se alternan para lograr la salida continua de nitrógeno).
  3. Se puede obtener nitrógeno de mayor pureza (hasta más del 99999%), adecuado para líquidos de alta sensibilidad y espectrometría de masas de alta gama.