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药品|医药制氮机

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医药制氮机的变压吸附原理:
医药制氮机采用了国际上通用的变压吸附(PSA)制氮流程,变压吸附原理(Pressure Swing Adsorptior)是一种物理的吸附,它由吸附
质分子和吸附剂表面分子之间的引力所引起的。在吸附平衡的情况下,吸附剂在吸收吸附质时,吸附量随着压力的升高而增加,随着压力的降低而减少,这种现象为变压吸附。
同时吸附剂在吸收吸附质时具有很强的选择性,即不同的吸附剂主要的吸收对象是不同的。而选择吸附剂是制氮机的关键。
近年来,我国对药品的需求产量不断增长,制药企业在扩大生产的同时,也对制药设备提出更高的要求。医药行业制氮机作为药品生产环节中的重要设备,也应保证跟上制药行业的发展需求。
因此,我国制氮机设备企业面对的不仅仅是良好的机遇,更多的是行业日益竞争下的挑战与突破。未来西斯气体也将不断推陈出新,改革新型工艺,打造更高级、智能化的制氮产品,
助力我国医药食品等行业的发展,推动工业文明的发展与进步。
此外,医药制氮机的定期保养十分重要,有利于保证制造性能,保持氮气纯度并延长设备的寿命。变压吸附制氮机是以碳分子筛为吸附剂,利用加压吸附,降压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气,从而分离出氮气的自动化设备。碳分子筛是一种以煤为主要原料,经过研磨、氧化、成型、碳化并经过特殊的孔型处理工艺加工而成的,表面和内部布满微孔的柱形颗粒状吸附剂,呈黑色,碳分子筛的孔径分布特性使其能够实现氧气、氮气的动力学分离。
 
“这样的孔径分布可使不同的气体以不同的速率扩散至分子筛的微孔之中,而不会排斥混合气(空气)中的任何一种气体。碳分子筛对氧气、氮气的分离作用是基于这两种气体的动力学直径的微小差别,氧气分子的动力学直径较小,因而在碳分子筛的微孔中有较快的扩散速率,氮气分子的动力学直径较大,扩散速率较慢。压缩空气中的水和二氧化碳的扩散同氧相差不大,而氩扩散较慢。最终从吸附塔富集出来的是氮气和氩的混合气。”技术人员表示,经过长期的使用,会导致碳分子筛的微孔孔径发生变化,而压缩空气中如果含有水分和油也会影响碳分子筛的微孔孔径,从而影响制氮性能,导致氮气纯度下降。因此,制氮机需要定期进行保养和维护。
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