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丹麦Flairmo中国区总代理 氮气发生器
2010年Flairmo*实验室空压机问世,基于在气体制造及纯化技术上建立起来的强大技术团队和专业知识背景,Flairmo 不断开展对空气分离技术的开发及创造性研究工作,现已成功发展成为现今世界上重要的气体发生器制造商之一。公司总部设在丹麦奥尔堡。10多年来Flairmo一直从事压缩机和氮气发生器的制造,产品满足各类实验室、科学仪器对高纯氢气、高纯氮气、零级空气、大流量氮气等气体的需求,涉及医疗,实验室,食品,工业等各个行业。
型号:N2G 40 – A200.6
氮气纯度99.5%,流量40L/min,内置空压机,壁挂式/柜式箱体,整套系统占地面积不超过0.4平方米,质谱配套氮气发生器。适配Agilent安捷伦,Thermo Fisher赛默飞,AB SCIEX,沃特世Waters ,布鲁克 Bruker,岛津Shimadzu,PerkinElmer珀金埃尔默等品牌液质联用仪LC-MS。
提供3年10000小时质保服务。
所用技术 PSA
流速 40 SLPM
出口压力 0 到 7 barg / 0 到 100 psig
空压机 内置
操作环境温度 5°C 到40°C
工作环境湿度 相对湿度≤ 70% , 不冷凝
高海拔 2000 米
尺寸 (长x宽x高 ): 615 x 630 x 860 mm
重量:110 kg
丹麦Flairmo中国区总代理 氮气发生器
丹麦Flairmo*氮气发生器专门为安捷伦液质联用仪Agilent LCMS设计,采用的PSA技术,将空气压缩机里的气体导入碳分子筛,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过碳分子筛时被除去,只允许氮气通过碳分子筛并进入蓄气池,在蓄气池里进行压力和流速的调节后就可以与用气设备相连。
Flairmo N2G40-A200.6系列氮气发生器高配机型内置氧浓度分析仪,可以实现纯度在线显示,报警等功能,并且可以用手机APP或者电脑程序实施远程监测,机器的内部控制结合氧浓度分析仪实现纯度的真正可选可控,只会产出我们设定好需要的氮气。
Flairmo N2G40-A200.6系列氮气发生器配备了LCD 触摸显示屏可以方便查看机器状态和记录,如开机次数,运行时间,纯度设置,纯度报警,维修服务提醒等等。
与采用中空纤维膜技术对比
1、碳分子筛技术可实现自我净化,不仅有效去除杂质和碳氢化合物,而且得到的氮气纯度更高,这就是为什么所有厂家气相用氮气发生器(因为纯度要求达到99.999%)全部采用碳分子筛技术而不是膜分离技术。
2、膜分离技术,根据不同气体在通过膜时的渗透属性不同,将空气中的氮气分离出来,但通过膜的压缩空气即使之前经过净化也会存在一定的杂质和碳氢化合物,这些杂质会附着在膜上而不会*排除,在空气湿度大的地方,膜的分离效率会不断降低,纯度和流速会逐渐降低.
3、碳分子筛技术更适宜于潮湿的空气环境和高温天气;
这得益于碳分子筛技术的自我净化功能可去除空气中的水汽,并不受温度变化影响。而膜分离技术无法自我净化,一旦空气潮湿,直接影响设备的产气效率甚至导致故障。
百瑞科技(南京)有限公司是一家专注于为医疗实验室等领域提供各类气体发生器(包括氮气发生器,氢气发生器,零级空气发生器等),真空泵以及压缩空气成套设备解决方案的企业。公司先后与ekom医疗实验室压缩机生产商,奥地利牙科设备制造商,以及丹麦flairmo,意大利claind等国外实验室气体发生器厂商达成战略合作协议。公司代理销售的气体发生器,氮气发生器,氢气发生器,零级空气发生气,牙科正负压系统,空压机成套设备以及后处理设备均满足各种环境下的严苛需求,产品广泛应用于石化,制药,电子行业、以及各类实验室等。产品包括ekom dk50系列无油空压机,metasys hybrid系列牙科负压抽吸泵,flairmo实验室氮气发生器等等,广泛用于医院,实验室,食品行业等。
碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮,其吸附量也随着压力的升高而升高,而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。因而,仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。如果进一步考虑吸附速度的话,就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。氧分子直径比氮分子小,因而扩散速度比氮快数百倍,故碳分子筛吸附氧的速度也很快,吸附约1分钟就达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右,所以此时吸附的大体上都是氧气,而剩下的大体上都是氮气。这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。
深冷空分制氮原理
膜空分制氮原理
空气经压缩机压缩过滤后进入高分子膜过滤器,由于各种气体在膜中溶解度和扩散系数不同,导致不同气体在膜中相对渗透速率不同。根据这一特性,可将各种气体分为“快气"和“慢气"。
当混合气体在膜两侧压力差的作用下,渗透速率相对快的气体,如水、氢气、氦气、硫化氢、二氧化碳等透过膜后,在膜的渗透侧被富集,而渗透速率相对较慢的气体,如甲烷、氮气、一氧化碳和氩气等气体则被滞留在膜的侧被富集,从而达到混合气体分离的目的。