核磁共振成像仪(MRI)采用低温超导磁体技术需液氦进行冷却,据统计,核磁共振成像仪占了全球氦气用量的34%,是终端使用行业。南京氮气纯化器虽然在发达国家核磁共振成像仪的需求量正在减少,但是发展中国家的需求量仍然强劲增长,从而保持了液氦的需求旺盛。推荐氮气纯化器氦气主要用于冷凝器、蒸发器、管道系统的检漏。
氦气提纯是一项国际前沿研究领域,推荐氮气纯化器采用的方法有低温冷凝、膜分离、变压吸附、化学吸附等方法。我国企业在低温研究的基础上,突破低温冷凝分离法的研究技术瓶颈,氮气纯化器公司开发工业氦气膜分离提纯技术和设备,与国际巨头在氦气提纯技术和设备方面展开竞争,并积极研究膜分离+低温分离的复合氦气分离方法,结合膜分离高效性和低温分离高回收率和高纯度的特点,将氦气首先经过膜分离技术进行粗提纯,然后采用低温分离技术进行精提纯,满足工业领域节能与高纯的多重需要。
氦气的生物学效应是非常让人吃惊的现象,由于在半个多世纪以来,人们一贯将这种气体用在潜水作业过程中,由于空气中的氮气的麻醉作用,呼吸空气潜水深度不能超过60米,这大大满足了潜水对深度的需求,由于氦气几乎没有任何麻醉作用,并且分子量小,呼吸阻力小。氮气纯化器公司功效体现在潜水这一方面,南京氮气纯化器特别是在进行大深度潜水中具有特别要害的作用,我们乃至可以说没有氦气,就没有现代大深度潜水技术。
电子特气的分离和提纯方法原理上可分为精馏分离、分子筛吸附分离以及膜分离三大类,在实际提纯分离过程中,为了达到更好的分离效率,南京氮气纯化器往往会利用多种分离方法进行组合,工艺更为复杂。氮气纯化器公司随着电子特气的纯度越来越高,对分析检测方法和仪器提出了更高的要求,检测限从最早的ppm级已经发展到ppt级。目前国外电子气体的分析己经经历了离线分析、在线分析(on-line),原位分析(insitu)等几个阶段。对于高纯度电子气体的分析,国外已开发出系统完整的分析测试方法和现场分析仪器。而由于我国电子特气行业一直重生产而轻检测,因此分析方法和分析仪器同国外厂商相比都比较落后。
分子筛纯化系统完成吸附杂质、净化空气是通过吸附剂来实现的。氮气纯化器公司在分子筛吸附器内的吸附床上充填的吸附剂主要为沸石分子筛和活性氧化铝,其中活性氧化铝主要是吸收水分,南京氮气纯化器分子筛吸附二氧化碳和乙炔等烃类杂质。在相对湿度100%(即饱和) 的空气中,活性氧化铝的吸湿性能更优于分子筛。在纯化器的吸附床下层用活性氧化铝吸附饱和空气中的水分后,待水气的浓度在氧化铝处降低后,再利用上层的分子筛进行深度吸附。分子筛吸附器净化程度可达出口空气露点及二氧化碳含量的工程指标。
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