人々の健康ニーズを満たす製品。WHOによると、これらの製品は「いつでも、適切な量で、適切な剤形で、保証された品質と適切な情報とともに、個人とコミュニティが購入できる価格で」入手できる必要があります。

PSA窒素発生装置

  • レーザー切断 PSA 窒素発生装置プラント

    レーザー切断 PSA 窒素発生装置プラント

    PSA技術の原理

    PSA 技術は、ガス混合物を精製するためのプロセスです。吸着剤によるガス分子の物理吸着に基づいて、このプロセスは 2 つの圧力状態の間で可逆的に作用します。

    ガス混合物の不純物成分は、高圧下では吸着容量が大きく、低圧下では吸着容量が小さいという原理による。特に水素は高圧でも低圧でも吸着量が少なくなります。高い製品純度を得るために、不純物の分圧を上げて高圧下でできるだけ多く吸着させることができます。低圧下で吸着剤の脱着または再生を行い、残留量を最小限に抑えることで、次のサイクルで不純物を再吸着させることができます。吸着剤の不純物の。

  • 食品加工 PSA 窒素発生装置

    食品加工 PSA 窒素発生装置

    PSA技術の紹介

    PSA テクノロジーは、新しいタイプのガス吸着および分離テクノロジーです。それが出てきたとき、それは注目を集め、開発と研究のために世界の業界で競争しました。

    1960 年代に工業生産に使用された PSA テクノロジー。そして 1980 年代に、PSA 技術は工業的応用において飛躍的な進歩を遂げ、現在世界単位で最も普及しているガス吸着および分離技術になりました。

    PSA 技術は、主に酸素と窒素の分離、空気乾燥、空気精製、水素精製に使用されます。その中で、酸素と窒素の分離は、炭素モレキュラーシーブと圧力スイング吸着の組み合わせによって窒素または酸素を得ることです。

  • ケミカル PSA 窒素発生装置

    ケミカル PSA 窒素発生装置

    PSA窒素発生装置の特長

    1.圧縮空気システムでは、活性炭吸着器と空気緩衝タンクの位置が十分に考慮されているため、PSA窒素発生装置プラントに圧力安定したガス源を確実に供給し、活性炭の寿命を延ばします。生空気は自然界から採取し、圧縮空気と電源を供給するだけで窒素を生成できます。

    2.PSA窒素発生器の窒素プロセスタンクは、一般的な窒素の出口圧力をより安定させることができ、窒素純度は、調整が容易な窒素排気量によってのみ影響を受けます。一般的な窒素の純度は、95% ~ 99.99% の間で任意に調整されます。高純度窒素は、99%~99.999%の間で任意に調整できます。

  • バイオ医薬品 PSA 窒素発生プラント

    バイオ医薬品 PSA 窒素発生プラント

    PSA窒素発生装置の原理

    主成分は空気中の窒素と酸素です。窒素と酸素の吸着選択性が異なる吸着剤を選択し、窒素と酸素を分離して窒素を生成する適切なプロセスを設計します。

    窒素と酸素の両方に四重極モーメントがあり、窒素の四重極モーメントは酸素よりもはるかに大きくなります。したがって、カーボンモレキュラーシーブの酸素の吸着容量は、特定の圧力では窒素よりもはるかに強力です(酸素とモレキュラーシーブの表面イオンとの間の力は強いです)。

  • 電子PSA窒素発生プラント

    電子PSA窒素発生プラント

    PSA窒素発生装置の紹介

    PSA 窒素発生器プラントは、空気分離用の新しいハイテク機器です。圧縮空気を原料として、炭素モレキュラーシーブを吸着剤として使用し、圧力スイング吸着プロセスによって窒素を生成します。

    常温常圧下では、カーボンモレキュラーシーブの表面の吸着容量の違いと、カーボンモレキュラーシーブの拡散速度の違いにより、酸素と窒素の間で異なるため、加圧吸着と真空脱着のプロセスを実現できます。酸素と窒素の分離を完了し、空気圧バルブを制御するプログラマブルコントローラーを介して必要な純度の窒素を取得します。

    ちなみに、窒素の純度とガス生産は、顧客の要件に従って調整できます。

  • ゴムタイヤ PSA 窒素発生装置

    ゴムタイヤ PSA 窒素発生装置

    PSA窒素発生装置のプロセス

    PSA 窒素発生装置の吸着ベッドには、吸着 (高圧) と脱着 (低圧) の少なくとも 2 つのステップが含まれている必要があります。この動作は定期的に繰り返されます。吸着ベッドが 1 つしかない場合、窒素の生成は断続的になります。窒素製品を連続的に得るために、窒素発生装置プラントには通常 2 つの吸着ベッドが設置され、エネルギーを節約し、消費量を削減し、安定して運転するために、均圧や窒素フラッシングなどの必要な補助ステップが設定されます。

    各吸着床は、通常、吸着、前方圧力解放、再活性化、フラッシング、交換、均圧、圧力上昇の手順を経て、定期的に操作が繰り返されます。