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簡(jiǎn)要描述:Anyan品牌全自動(dòng)N2發(fā)生器AYAN-10L小流量食品制氮機(jī)是一種*進(jìn)的氣體分離技術(shù),以韓國進(jìn)口膜分離空氣制取高純度的氮?dú)猓諝饨?jīng)壓縮機(jī)壓縮過濾后進(jìn)入高分子膜過濾器,由于各種氣體在膜中溶解度和擴(kuò)散系數(shù)不同,導(dǎo)致不同氣體在膜中相對(duì)滲透速率不同,在一定壓力條件下,利用氧和氮等不同的氣體在膜中具有不同的滲透速率來使氧和氮分離。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
?產(chǎn)品特征:
1. 韓國進(jìn)口膜分離,純度高,使用壽命長(zhǎng),無耗材更換
2. 內(nèi)置專業(yè)除水分離器,確保吸附劑的使用壽命長(zhǎng)
3. 三級(jí)獨(dú)立過濾系統(tǒng),顆 粒<0.01um&0.003mg/m3,確保機(jī)器產(chǎn)氣連續(xù)性
4. 氮?dú)饧兌蕊@示,可清晰觀察機(jī)器產(chǎn)氮?dú)獾募兌?,精度?br/>5. 內(nèi)置壓縮機(jī),無需外配,且采用懸空隔音系統(tǒng),噪音小
6. 雙重壓力值可調(diào)系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單方便
?技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AYAN-20L | AYAN-30L | AYAN-60L | AYAN-20LG | AYAN-30LG | AYAN-60LG |
出氣量 | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min |
純度值 | 99% | 99.9% | ||||
壓力值 | 0-0.6mpa | |||||
過濾系統(tǒng) | 三級(jí) | |||||
總功率 | 2600W | 3200W | 3800W | 2600W | 3200W | 3800W |
工作電壓 | 380V | |||||
外形尺寸 | 400x300x1300mm | |||||
Anyan品牌氮?dú)獍l(fā)生器可訂制各種流量,純度分別為99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮?dú)獍l(fā)生器,歡迎選購! |
用氮?dú)飧采w是用來保存食品一種較好的方法,能夠延長(zhǎng)食品的保質(zhì)期。怎么才能讓氮?dú)鈴闹频獧C(jī)中提出來呢?氮?dú)庠谑称奉I(lǐng)域有什么用途呢?
消費(fèi)者喧嚷著需要高質(zhì)量包裝的食品和新鮮的水果產(chǎn)品,但是化學(xué)防腐劑的危害向這種傾向發(fā)出了警告。在這個(gè)環(huán)境意識(shí)不斷提高的時(shí)代,每個(gè)人都希望受益于自然的、化學(xué)惰性的氮?dú)狻?br style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Helvetica Neue", "Hiragino Sans GB", "Microsoft Yahei", sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>制氮機(jī)提取出來的氮?dú)馐且环N基本的環(huán)境物質(zhì),它是一種化學(xué)性質(zhì)不活潑、無色無味的氣體,約占地球大氣的79%。氣態(tài)氮用于保存食品時(shí)不會(huì)留下化學(xué)殘余物。
全自動(dòng)N2發(fā)生器AYAN-10L小流量食品制氮機(jī)包裝:氮?dú)庥糜谑称饭I(yè)是為了保護(hù)易受大氣中的氧氣和濕氣損害的化合物。氮?dú)馊〈称钒b中的氧氣和濕氣,會(huì)降低食品及因空氣帶來的質(zhì)量損失。
大氣的不利影響包括霉菌和細(xì)菌的增長(zhǎng)、氧化、褪色。減少食品包裝中的空氣,可以延長(zhǎng)包裝食品的質(zhì)量和新鮮度,這對(duì)零售商和消費(fèi)者都是有益的。
在食品包裝中采用減少空氣而不是采用化學(xué)防腐劑的方法,已被證明是可以延長(zhǎng)食品壽命的另一種方法。幾乎每一種類型的快餐食品的包裝都可以使用氮?dú)?,包括炸馬鈴薯片、肉干、新鮮水果切片、蔬菜、堅(jiān)果、餅干和小甜餅。
制氮機(jī)提取的氮?dú)庠谑称钒b中使用,是為了解決潮濕問題。將氧氣含量降低后是能降低食品氧化和褪色。
制氮機(jī)系統(tǒng)原理
氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴(kuò)散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴(kuò)散速率較快,較多的進(jìn)入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴(kuò)散速率較慢,進(jìn)入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對(duì)氮和氧的這種選擇吸附性差異,導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮?dú)狻?br style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Helvetica Neue", "Hiragino Sans GB", "Microsoft Yahei", sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>氮?dú)獍l(fā)生器
碳分子篩對(duì)氧和氮在不同壓力下某一時(shí)間內(nèi)吸附量的變化差異曲線:
全自動(dòng)N2發(fā)生器AYAN-10L小流量食品制氮機(jī)一段時(shí)間后,分子篩對(duì)氧的吸附達(dá)到平衡,根據(jù)碳分子篩在不同壓力下對(duì)吸附氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對(duì)氧的吸附,這一過程為再生。根據(jù)再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利于分子篩的再生,易于獲得高純度氣體。
高純氮?dú)獍l(fā)生器
變壓吸附制氮機(jī)(簡(jiǎn)稱PSA制氮機(jī))是按變壓吸附技術(shù)設(shè)計(jì)、制造的氮?dú)獍l(fā)生設(shè)備。通常使用兩吸附塔并聯(lián),由全自動(dòng)控制系統(tǒng)按特定可編程序嚴(yán)格控制時(shí)序,交替進(jìn)行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮?dú)狻?/p>
氮?dú)獍l(fā)生器到底是選擇PSA變壓吸附還是膜分離技術(shù)?
關(guān)于如何選擇氮?dú)獍l(fā)生器(也稱制氮機(jī)),選擇哪種制氮技術(shù)好的問題?可以說目前從技術(shù)角度上講,氮?dú)獍l(fā)生器制氮技術(shù)基本上就是三種,有碳分子篩變壓吸附、中空纖維膜分離法、電化學(xué)制氮法,這三種技術(shù)各有優(yōu)劣,用途更廣還要數(shù)PSA變壓吸附和膜分離這兩種。
氮?dú)獍l(fā)生器(也稱制氮機(jī))運(yùn)用這兩種技術(shù)的較多,今天就和大家一起來說說這兩種技術(shù)的制氮原理以及各自特點(diǎn),如有不準(zhǔn)確的地方,望大家留言補(bǔ)充:
變壓吸附技術(shù)
變壓吸附是以空氣為原料,以碳分子篩為吸附劑的一種制氮技術(shù),是一種多孔疏松的碳顆粒,當(dāng)壓縮空氣通過碳分子篩時(shí),不同的氣體分子直徑以及氣體本身的分子屬性,會(huì)通過碳分子篩進(jìn)行吸附,如空氣中的水汽和氧氣,然而氮?dú)鈪s不會(huì)被吸附,從而達(dá)到被分離被收集的目的;變壓吸附的過程就是吸附解壓-再吸附解壓的重生過程。
膜分離技術(shù)
然而膜分離技術(shù)也是以空氣為原料,壓縮空氣通過中空纖維膜,由于不同氣體分子直徑不同,當(dāng)空氣通過膜的時(shí)候,分子直徑較小的氧氣、二氧化碳和水蒸汽會(huì)通過中空纖維膜管道上的小孔,進(jìn)而排到大氣中去。在膜的出口,大分子直徑的氮?dú)夥肿雍投栊詺怏w氬氣都被收集起來,從而完成氮?dú)獾奶崛∵^程。
從上面簡(jiǎn)述來看,基本可以看到它們的一些區(qū)別,但還不是很明顯,下面我們就各自特點(diǎn)來做個(gè)分析比較,如純度,流量、大小、噪音等。
PSA變壓吸附制氮。利用氮?dú)馀c其它氣體分子在分子篩中的吸附能力差異,形成濃度差異的積累,在分子篩柱末端產(chǎn)出高純度氮?dú)?。同時(shí)利用兩根分子篩柱,一根吸附的同時(shí)引出一部分產(chǎn)品氣為另一根解析,實(shí)現(xiàn)分子篩在線再生,整體表現(xiàn)即為儀器持續(xù)輸出高純氮?dú)?。這類發(fā)生器可根據(jù)需要,調(diào)節(jié)氮?dú)獾募兌群土髁?,可生產(chǎn)99.999%的氮?dú)猱a(chǎn)品,流量可從幾百毫升到幾十升到幾立方每分鐘,純度大小配置靈活,可根據(jù)每個(gè)需求具體定制,PSA變壓吸附技術(shù)在工業(yè)中應(yīng)用很廣泛,已發(fā)展幾十年,是很成熟的技術(shù)。技術(shù)難點(diǎn)主要是分子篩柱填裝技術(shù),分子篩填裝不好,會(huì)造成分子篩在氣體高低壓頻繁變化中互相摩擦碰撞粉化,微孔數(shù)量減少,分子篩性能急劇降低。
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