在一定的压力下,利用空气中氮、氧在碳分子筛上的扩散速率差异较大,短时间内,氧分子被碳分子筛大量吸附,氮分子在气相富集,达到氧氮分离。
由于碳分子筛对氧的吸附容量随压力的不同而有明显差异,降低压力,即可解吸碳分子筛吸附的氧分子,使碳分子筛再生,得以重复循环使用。采用两个吸附塔工艺,一塔吸附产氮,一塔解吸再生,循环交替,连续产出高品质氮气。
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*的碳分子筛保护措施,延长碳分子筛的使用寿命;关键部件采用是设备品质的有效保证;国家**技术的自动放空装置,具有多种故障诊断、报警及自动处理功能;可选配触摸式屏幕显示、露点检测、节能控制、DCS通讯等。
主要应用于石油和天然气的运输和储运;石油开采、输送相关气驱装置和仪表控制板的氮气保护;保持油气井压力,维持和提高油气产量;氮气注入可提高原油产量,油气井的维护等。也可应用于系统中管道容器等的氮气吹扫,储罐充氮、置换、捡漏,可燃性气体保护,也应用于柴油加氢和催化重整等。
深冷法(也称低温法):先将混合物空气通过压缩、膨胀和降温,直至空气液化,然后利用氧、氮汽化温度(沸点)的不同(在标准大气压下,氧的沸点为-183℃;氮的沸点为-196℃,沸点低的氮相对于氧要容易汽化这个特性,在精馏塔内让温度较高的蒸气与温度较低的液体不断相互接触,低沸点组分氮较多的蒸发,高沸点组分氧较多的冷凝的原理,使上升蒸气氮含量不断提高,下流液体中的氧含量不断增大,从而实现氧、氮的分离。要将空气液化,需将空气冷却到-173℃以下的温度,这种制冷叫深度冷冻(深冷);而利用沸点差将液态空气分离为氧、氮、氩的过程称之为精馏过程。深冷与精馏的组合是目前工业上应用*广泛的空气分离方法;
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氮气也用于灌充断路器中电压气体,大规模集成电路、制造半导体和电器用保护气体、激光打孔等电气元件保护气体。