PSA (圧力スイング吸着) 窒素発生装置選択的吸着によって空気から窒素を分離して窒素を生成する装置です。通常、それらは次のもので構成されます。吸着塔、エアコンプレッサー、炭素モレキュラーシーブ、および制御システム。動作原理は、次のような周期的なプロセスに依存しています。加圧吸着(炭素モレキュラーシーブが酸素を捕捉する場合)および減圧脱着(酸素が放出され、窒素の収集が可能になります)。これらの発生装置は、高度な自動化、調整可能な窒素純度、低い運用コストで知られており、安定した現場窒素供給を提供するために化学、食品、エレクトロニクスなどの業界で広く使用されています。-
PSA 窒素発生器には「1 台が使用中、1 台がスタンバイ」構成が必要ですか?
いわゆる「1 つは使用中、1 つはスタンバイ」とは、2 セット(2 台)の機器を同時に準備することを意味します。一方のセット(1 台)に障害やメンテナンスが発生した場合、もう一方のセットをすぐに使用できるため、システムの中断や停止を回避できます。

バックアップ ソリューションとして、この構成は一般に医療機器や重要なコンピューター システムに適用されます。シナリオによっては、何らかの要因によって作業が中断されないようにするために、「複数のバックアップで 1 つのバックアップを使用する」ことも必要になります。
医療用 PSA 酸素発生器を例に挙げます。{0}多くの病院では、1 台を使用中、もう 1 台をスタンバイ状態に構成することを明示的に要求しています。ただし、このような要件は PSA 窒素発生装置ではほとんど見られません。これは主に、PSA 空気分離技術が数十年にわたって開発され、その技術とプロセスの両方が非常に成熟しているためです。機器が合格すると、稼働中に誤動作することはほとんどありません。さらに、窒素生成装置は主に工業生産に使用されます。これは、24 時間 365 日、年中無休で(故障時やメンテナンス中も)中断することなく稼働する必要がある病院の酸素供給とは異なります。-これにより、PSA 窒素発生装置では「1 台が使用中、1 台がスタンバイ」構成が不要になります。
PSA窒素発生装置の動作原理
圧力スイング吸着 (PSA) 窒素生成は、以下を使用する自動プロセスです。炭素モレキュラーシーブ吸着剤として。の原理に基づいて空気から窒素を分離します。加圧吸着そして減圧脱着。カーボンモレキュラーシーブによる O₂ と N₂ の分離は、それらの分子ふるいの違いに依存します。動的直径そして普及率。吸着圧力が増加すると、O2 と N2 の両方の吸着容量が増加しますが、O2 は N2 よりもはるかに容易に吸着されます。 PSA窒素生成では、この吸着特性を利用し、加圧吸着と減圧脱着のサイクルプロセスを採用し、圧縮空気を2基の吸着塔(単独の吸着塔でも可)に交互に流入させることで空気分離を実現し、高純度窒素を連続製造します。-
psa n2プラントのプロセスフロー
空気は、エアコンプレッサーその後、除塵、油分除去、乾燥を経て、工場に入る。空気貯蔵タンク。次に、空気入口バルブと左側の吸着バルブを通って吸着塔に入ります。圧力が上昇すると、圧縮空気中の酸素分子がカーボンモレキュラーシーブに吸着されます。吸着されなかった窒素はモレキュラーシーブを通過し、窒素貯蔵タンク左側の窒素出口バルブと窒素製品バルブを経由します。このプロセスは「放置吸着」と呼ばれ、数十秒続きます。

左側の吸着工程後、左右の吸着塔は上下の均圧弁を介して均圧化され、同一圧力となります。このプロセスは「均圧化」と呼ばれ、2 ~ 3 秒続きます。均圧化後、圧縮空気は空気入口バルブと右吸着バルブを通って右吸着塔に入ります。圧縮空気中の酸素分子はモレキュラーシーブによって吸着され、窒素富化ガスは右側の窒素出口バルブと窒素製品バルブを介して窒素貯蔵タンクに入ります。-。このプロセスは「右吸着」と呼ばれ、60 秒間続きます。
一方、左側の吸着塔の炭素モレキュラーシーブに吸着された酸素は、左側の排気弁から減圧されて大気中に放出されます-これを「脱離」といいます。逆に、左側の塔が吸着しているときは、右側の塔も脱着しています。減圧中にモレキュラーシーブによって放出された酸素を大気中へ完全に排出するために、通常開いている逆ブローバルブを通して窒素が脱着吸着塔を掃引し、酸素を塔の外に吹き出します。このプロセスは「逆ブロー」と呼ばれ、脱着と同時に行われます。右吸着工程が終了すると均圧工程に入り、左吸着工程に切り替わり、このサイクルを連続的に繰り返します。
PSA窒素発生器に加えて、当社はVPSA酸素発生器、PSA酸素発生器、貯蔵タンク、熱交換器およびその他の製品も製造しています。 psa 窒素システムまたはその他の製品にご興味がございましたら、お気軽にメールをお送りください。sales@gneeheatex.com。喜んで対応させていただきます。
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窒素生成量 (Nm3/h) |
有効空気消費量(Nm3/min) |
インレットパイプサイズ(DNmm) |
出口パイプ径(DNmm) |
ホスト長さ×幅(mm) |
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5 |
0.7 |
25 |
15 |
1150×600 |
|
10 |
1.4 |
25 |
15 |
1250×880 |
|
20 |
2.8 |
40 |
15 |
1750×1000 |
|
30 |
4.2 |
40 |
25 |
2150×1100 |
|
40 |
5.6 |
50 |
25 |
2250×1140 |
|
50 |
7.0 |
50 |
25 |
2500×1150 |
|
60 |
8.4 |
50 |
25 |
2750×1450 |
|
80 |
11.2 |
65 |
32 |
2750×1450 |
|
100 |
14.0 |
65 |
32 |
2850×1550 |
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200 |
28.0 |
65 |
32 |
3250×1820 |
|
300 |
42.0 |
80 |
40 |
3500×2150 |
