一般而言大气中约有 78 % 为氮气其余为 O2 及其它气体 ( Ar,CO2,H2 等等),因此我们可从大气中利用气体分离的技术来取得所需之氮气,目前常用的方法可分为两种 , ( 1 ) 低温分馏法 ( 2 ) PSA ( Pressure Swing Adsorption) 压力摆荡式氮气产生机,但低温分馏法需购置高成本的机械设备、土地及维护费用等等因素;而 PSA 氮气产生机则只需简单的基本设备及少量的空间就可从大气中取得低成本的氮气,其纯度亦可达到99.99%,符合一般工业上之需求,目前已成为全世界广泛使用之氮气生成方式。

工作原理:(见左图)
空压机压缩外面的空气进入其中一个压力容器(A)内,此时氧气将会被碳分子筛吸附住而氮气则会通过容器被收集,当压力容器(A)在吸附氧气的同时,另一个压力容器(B)则在进行再生的动作,就是将吸附在碳分子筛中的氧分子利用少量的氮气排放到大气中。当压力容器(A)饱和时压力容器(B)也已再生完毕,此时系统将会进行两槽切换之动作,也就是换成压力容器 (A) 在进行再生动作而压力容器 (B) 则在进行吸附动作,以此原理,两槽会持续的交互切换以维持要求之纯度,而上述之原理就被叫做压力摆荡吸附(PSA)。
PSA 氮气产生机的优点:
?可靠的运转: 简单易懂的动作过程及已被证实的技术。
?能产生高纯度的氮气及消耗极少的再生气体。


◆市场使用行业别
?食物储存、休闲食品包装
?石化制程工业
?塑料射出成型
? 热处理
? 酿造业
? 电子业
技 术 资 料
型 号
氮气纯度(Nm3/h)与流量(%)
入口压缩
空气流量(m3/h)
进出
口径
氮气桶
需 求
(liters)
氮气机尺寸
(mm)
重 量
(kg)
空压机
需求
(hp)
7 barg
10.5barg
97
98
99
99.9
99.95
99.99
D
W
H
UP 1.5
1.8
1.5
1
0.8
0.9
0.7
3
1/4"
150
400
500
750
60
1/4
UP 2.5
3
2.5
1.5
1.2
1.4
1
4.5
1/4"
150
400
500
900
70
1/2
UP 3
3.6
3
2.5
1.5
1.7
1.4
6
1/4"
150
400
500
1,130
80
1/2
UP 4.5
5.4
4.5
3
2.2
2.8
2
9
1/4"
150
400
600
1,200
115
1
UP 6
7.2
6
5
3
3.7
2.7
12
1/4"
150
400
600
1,260
135
2
UP 10
12
10
7
3.8
4.6
3.4
15
1/4"
150
590
800
1,280
145
2
UP 14
16.8
14
9.5
4.3
5
4
18
1/4"
250
590
800
1,300
150
5
UP 16
19.2
16
12.5
7
10
6.6
30
1/2"
250
590
800
1,400
240
7.5
UP 21
25.2
21
16.6
10.5
14
10
45
1/2"
250
590
800
1,600
350
10
UP 29
32
29
24
17
20
15
66
1/2"
500
590
800
2,100
550
15
UP 45
54
45
35
24
30
22
99
3/4"
500
900
1,000
1,970
750
20
UP 61
74
61
48
32
38
30
132
1"
1,000
1,000
1,150
1,970
900
25
UP 92
110.5
92
73
47
56
45
195
1"
1,000
1,050
1,250
2,120
1,170
30
UP 139
167
139
110
70
85
68
294
1"
1,500
1,150
1,520
2,350
2,300
50
UP 179
215
179
141
83
100
80
357
1 1/2"
2,000
1,300
1,700
2,400
2,750
60
UP 210
252
210
166
103
125
100
438
2"
3,000
1,300
1,700
2,400
3,300
75
UP 274
329
274
215
136
163
130
580
2"
3,000
1,600
2,000
2,600
3,500
100
UP 350
420
350
282
175
210
170
750
2 1/2"
3,000
1,400
2,800
3,000
3,700
125
UP 464
557
464
365
225
270
220
960
2 1/2"
3,000
1,500
3,000
3,000
4,000
150
       
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