
เครื่องกำเนิดไนโตรเจนเมมเบรนขนาดกะทัดรัดสำหรับห้องปฏิบัติการ
ในการใช้งานแยกก๊าซในระดับห้องปฏิบัติการ- ไนโตรเจนเหลวและก๊าซทรงกระบอกเป็นทางเลือกในการจ่ายแบบดั้งเดิมมายาวนาน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานตามปกติ การเปลี่ยนกระบอกสูบบ่อยครั้ง การสูญเสียการระเหยจากการจัดเก็บไนโตรเจนเหลว และข้อจำกัดด้านความต่อเนื่องในการจ่าย อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของขั้นตอนโดยไม่จำเป็น เครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรนขนาดกะทัดรัดสำหรับห้องปฏิบัติการนำเสนอทางเลือกที่ตรงกว่าสำหรับจัดการกับข้อควรพิจารณาในการปฏิบัติงานเหล่านี้
หลักการทำงาน: การซึมผ่านแบบเลือกสรร-การแยกทางกายภาพตาม
กลไกการดำเนินงานหลักขึ้นอยู่กับคุณลักษณะการซึมผ่านแบบเลือกสรรของชุดประกอบเมมเบรนไฟเบอร์กลวง ภายใต้แรงขับดันบางส่วนที่แตกต่างกัน ส่วนประกอบของก๊าซ "เร็ว"-ซึ่งรวมถึงออกซิเจนและไอน้ำ-มีอัตราการละลายที่สูงกว่า-อัตราการแพร่กระจายผ่านเมทริกซ์ผนังเมมเบรน เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนประกอบที่ "ช้า" เช่น ไนโตรเจน เมื่ออากาศอัดที่ผ่านการกรองและปรับสภาพอย่างเหมาะสมผ่านรูเมมเบรนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิที่กำหนด ก๊าซที่ซึมผ่านเป็นพิเศษจะกระจายออกไปด้านนอกผ่านผนังเมมเบรน ในขณะที่โมเลกุลไนโตรเจนยังคงอยู่ภายในรูเมนและรวมตัวตามเส้นทางการไหลเพื่อสร้างกระแสผลิตภัณฑ์
วิธีการแยกนี้แตกต่างจากการดูดซับแบบแกว่งด้วยแรงดันหรือกระบวนการกลั่นด้วยความเย็นจัด โดยไม่จำเป็นต้องใช้วงจรแรงดันหรือแหล่งทำความเย็นภายนอก การแยกอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นได้จากความแตกต่างที่แท้จริงในอัตราการซึมผ่านของก๊าซทั่วทั้งวัสดุเมมเบรน ด้วยเหตุนี้ การกำหนดค่าระบบจึงมีขนาดกะทัดรัด โดยมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุด ช่วยให้สามารถส่งไนโตรเจนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้ปฏิบัติงาน การปล่อยเสียงและการสั่นสะเทือนที่ค่อนข้างต่ำของเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรนขนาดกะทัดรัดสำหรับห้องปฏิบัติการก็น่าสังเกตเช่นกันสำหรับการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการที่อาจมีการพิจารณาการควบคุมเสียงรบกวนรอบข้าง
ช่วงอ้างอิงประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์ต่อไปนี้แสดงถึงหน้าต่างการทำงานทั่วไปสำหรับประเภทอุปกรณ์นี้ ค่าจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศที่ป้อนและสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม:
| พารามิเตอร์ | พิสัย |
|---|---|
| ความบริสุทธิ์ของไนโตรเจน | 95% – 99.5% |
| ความจุการไหล | 5 – 200 นิวตันเมตร/ชม |
| แรงดันใช้งาน | 0.7 – 1.0 เมกะปาสคาล |
| จุดน้ำค้างแรงดัน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ -40 องศา |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | 5 องศา – 45 องศา |
มีความสัมพันธ์แบบไม่-เชิงเส้นระหว่างระดับความบริสุทธิ์และอัตราการไหลที่มีประสิทธิผลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มข้อกำหนดความบริสุทธิ์จาก 99% เป็น 99.5% โดยทั่วไปจะส่งผลให้ปริมาณก๊าซของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการตัดสินใจเลือกควรขึ้นอยู่กับเกณฑ์ความบริสุทธิ์ในการใช้งานจริง แทนที่จะแสวงหาความบริสุทธิ์สูงสุดที่ทำได้ สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ที่ต้องการเกรดความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนโดยเฉพาะ อาจรวมโมดูลการทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติมไว้ที่ปลายน้ำ
ลักษณะการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน
การใช้พลังงานของระบบสร้างไนโตรเจนแบบเมมเบรนมีสาเหตุหลักมาจากเครื่องอัดอากาศและส่วนประกอบเครื่องทำลมแห้งต้นน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจ่ายไนโตรเจนเหลวที่ความบริสุทธิ์และข้อกำหนดการไหลที่เท่ากัน การสร้างบนไซต์งานผ่านการแยกเมมเบรนโดยทั่วไปจะสามารถลดต้นทุนการจัดหาก๊าซที่ครอบคลุมได้ 40%–60% ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจนี้เกิดจากการขาดพลังงานความร้อนสำหรับกระบวนการแยก ควบคู่ไปกับการกำจัดการสูญเสียการระเหยรายวันจากการจัดเก็บไนโตรเจนเหลวและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกี่ยวข้อง สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีความต้องการความบริสุทธิ์ปานกลาง (95%–99%) เครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรนขนาดกะทัดรัดสำหรับห้องปฏิบัติการมักจะเป็นวิธีการจัดหาที่คุ้มค่า{8}}ประสิทธิผลบน-ไซต์งานมากที่สุด
บริบทการใช้งานทางอุตสาหกรรม
ภายในโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและการวิจัย ระบบเหล่านี้มักนำไปใช้งานในแอปพลิเคชันต่อไปนี้:
- ก๊าซตัวพาโครมาโตกราฟีแบบแก๊ส: ให้แหล่งก๊าซตัวพาที่ต่อเนื่องและเสถียรสำหรับเครื่องตรวจจับ
- ก๊าซเสริมของสเปกโตรมิเตอร์ ICP: เป็นไปตามข้อกำหนดการไหลและความดันสำหรับเครื่องพ่นฝอยละอองและระบบการทำให้พลาสมาเสถียร
- การระเหยและการไล่ตัวทำละลาย: ให้การป้องกันการไล่ออกโดยเฉื่อยในระหว่างการเตรียมตัวอย่าง
- การรักษาพื้นผิวของวัสดุ: เข้าร่วมในการปรับสภาพบรรยากาศที่อุณหภูมิต่ำ-สำหรับการทดลองปรับเปลี่ยนพื้นผิว
เนื่องจากวิธีการจ่ายไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาไหม้หรือการดูดซึมสารเคมี จึงไม่ทำให้เกิดสิ่งเจือปนหรือผลพลอยได้จากปฏิกิริยาเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกต่อความเสถียรพื้นฐานและความสามารถในการทำซ้ำการวัดในขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อควรพิจารณาทางเทคนิค
ควรสังเกตว่าแรงดันระบายของเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรนขนาดกะทัดรัดสำหรับห้องปฏิบัติการจะลดลงตามธรรมชาติเมื่อความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น หากอุปกรณ์ดาวน์สตรีมต้องการแรงดันขาเข้าค่อนข้างสูง-ตัวอย่างเช่น แก๊สโครมาโตกราฟีบางรุ่นที่ระบุ 0.6 MPa หรือสูงกว่า-การจัดเรียงบูสเตอร์หรือบัฟเฟอร์เวสควรรวมเข้ากับดาวน์สตรีมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการแยกเมมเบรนยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ-ด้วย อุณหภูมิขาเข้าที่สูงขึ้นจะเร่งอัตราการซึมผ่านของวัสดุเมมเบรน และโดยทั่วไปแนะนำให้รักษาอุณหภูมิอากาศป้อนให้อยู่ในช่วง 20 องศา –40 องศา เพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์ของเอาต์พุต
Shenger Gas มีการกำหนดค่าระบบที่สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบห้องปฏิบัติการและรูปแบบการบริโภคที่เฉพาะเจาะจงได้ ตัวเลือกการปรับแต่งประกอบด้วยระดับการปรับสภาพอากาศป้อน อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อทางออก ข้อกำหนดในการตรวจสอบจุดน้ำค้าง และ-การจัดการการกระจายสตรีมหลายทาง บริการสนับสนุนทางเทคนิคครอบคลุม-การประเมินอากาศที่ป้อนเข้าไซต์งาน การตรวจสอบขนาดไลน์ การควบคุมดูแลการติดตั้ง และการวางแผนการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาสำหรับการประกอบเมมเบรนตามเงื่อนไขการบริการจริง






ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรนขนาดกะทัดรัดสำหรับห้องปฏิบัติการ ประเทศจีนเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรนขนาดกะทัดรัดสำหรับผู้ผลิตในห้องปฏิบัติการ ซัพพลายเออร์ โรงงาน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม










