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丹麥Flairmo中國區總代理 氮氣發生器
2010年Flairmo*實驗室空壓機問世,基于在氣體制造及純化技術上建立起來的強大技術團隊和專業知識背景,Flairmo 不斷開展對空氣分離技術的開發及創造性研究工作,現已成功發展成為現今世界上重要的氣體發生器制造商之一。公司總部設在丹麥奧爾堡。10多年來Flairmo一直從事壓縮機和氮氣發生器的制造,產品滿足各類實驗室、科學儀器對高純氫氣、高純氮氣、零級空氣、大流量氮氣等氣體的需求,涉及醫療,實驗室,食品,工業等各個行業。
型號:N2G 40 – A200.6
氮氣純度99.5%,流量40L/min,內置空壓機,壁掛式/柜式箱體,整套系統占地面積不超過0.4平方米,質譜配套氮氣發生器。適配Agilent安捷倫,Thermo Fisher賽默飛,AB SCIEX,沃特世Waters ,布魯克 Bruker,島津Shimadzu,PerkinElmer珀金埃爾默等品牌液質聯用儀LC-MS。
提供3年10000小時質保服務。
所用技術 PSA
流速 40 SLPM
出口壓力 0 到 7 barg / 0 到 100 psig
空壓機 內置
操作環境溫度 5°C 到40°C
工作環境濕度 相對濕度≤ 70% , 不冷凝
高海拔 2000 米
尺寸 (長x寬x高 ): 615 x 630 x 860 mm
重量:110 kg
丹麥Flairmo中國區總代理 氮氣發生器
丹麥Flairmo*氮氣發生器專門為安捷倫液質聯用儀Agilent LCMS設計,采用*進的PSA技術,將空氣壓縮機里的氣體導入碳分子篩,氧氣、二氧化碳、水份及其他雜質在通過碳分子篩時被除去,只允許氮氣通過碳分子篩并進入蓄氣池,在蓄氣池里進行壓力和流速的調節后就可以與用氣設備相連。
Flairmo N2G40-A200.6系列氮氣發生器高配機型內置氧濃度分析儀,可以實現純度在線顯示,報警等功能,并且可以用手機APP或者電腦程序實施遠程監測,機器的內部控制結合氧濃度分析儀實現純度的真正可選可控,只會產出我們設定好需要的氮氣。
Flairmo N2G40-A200.6系列氮氣發生器配備了LCD 觸摸顯示屏可以方便查看機器狀態和記錄,如開機次數,運行時間,純度設置,純度報警,維修服務提醒等等。
與采用中空纖維膜技術對比
1、碳分子篩技術可實現自我凈化,不僅有效去除雜質和碳氫化合物,而且得到的氮氣純度更高,這就是為什么所有廠家氣相用氮氣發生器(因為純度要求達到99.999%)全部采用碳分子篩技術而不是膜分離技術。
2、膜分離技術,根據不同氣體在通過膜時的滲透屬性不同,將空氣中的氮氣分離出來,但通過膜的壓縮空氣即使之前經過凈化也會存在一定的雜質和碳氫化合物,這些雜質會附著在膜上而不會*排除,在空氣濕度大的地方,膜的分離效率會不斷降低,純度和流速會逐漸降低.
3、碳分子篩技術更適宜于潮濕的空氣環境和高溫天氣;
這得益于碳分子篩技術的自我凈化功能可去除空氣中的水汽,并不受溫度變化影響。而膜分離技術無法自我凈化,一旦空氣潮濕,直接影響設備的產氣效率甚至導致故障。
百瑞科技(南京)有限公司是一家專注于為醫療實驗室等領域提供各類氣體發生器(包括氮氣發生器,氫氣發生器,零級空氣發生器等),真空泵以及壓縮空氣成套設備解決方案的企業。公司先后與ekom醫療實驗室壓縮機生產商,奧地利牙科設備制造商,以及丹麥flairmo,意大利claind等國外實驗室氣體發生器廠商達成戰略合作協議。公司代理銷售的氣體發生器,氮氣發生器,氫氣發生器,零級空氣發生氣,牙科正負壓系統,空壓機成套設備以及后處理設備均滿足各種環境下的嚴苛需求,產品廣泛應用于石化,制藥,電子行業、以及各類實驗室等。產品包括ekom dk50系列無油空壓機,metasys hybrid系列牙科負壓抽吸泵,flairmo實驗室氮氣發生器等等,廣泛用于醫院,實驗室,食品行業等。
碳分子篩可以同時吸附空氣中的氧和氮,其吸附量也隨著壓力的升高而升高,而且在同一壓力下氧和氮的平衡吸附量無明顯的差異。因而,僅憑壓力的變化很難完成氧和氮的有效分離。如果進一步考慮吸附速度的話,就能將氧和氮的吸附特性有效地區分開來。氧分子直徑比氮分子小,因而擴散速度比氮快數百倍,故碳分子篩吸附氧的速度也很快,吸附約1分鐘就達到90%以上;而此時氮的吸附量僅有5%左右,所以此時吸附的大體上都是氧氣,而剩下的大體上都是氮氣。這樣,如果將吸附時間控制在1分鐘以內的話,就可以將氧和氮初步分離開來,也就是說,吸附和解吸是靠壓力差來實現的,壓力升高時吸附,壓力下降時解吸。而區分氧和氮是靠兩者被吸附的速度差,通過控制吸附時間來實現的,將時間控制的很短,氧已充分吸附,而氮還未來得及吸附,就停止了吸附過程。因而變壓吸附制氮要有壓力的變化,也要將時間控制在1分鐘以內。
深冷空分制氮原理
膜空分制氮原理
空氣經壓縮機壓縮過濾后進入高分子膜過濾器,由于各種氣體在膜中溶解度和擴散系數不同,導致不同氣體在膜中相對滲透速率不同。根據這一特性,可將各種氣體分為“快氣"和“慢氣"。
當混合氣體在膜兩側壓力差的作用下,滲透速率相對快的氣體,如水、氫氣、氦氣、硫化氫、二氧化碳等透過膜后,在膜的滲透側被富集,而滲透速率相對較慢的氣體,如甲烷、氮氣、一氧化碳和氬氣等氣體則被滯留在膜的側被富集,從而達到混合氣體分離的目的。
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