实验室仪器分析中常用到氮气作为气源,因此需要氮气发生装置来产生氮气。目前常见的氮气发生装置是将空压机、过滤装置、氮气分离装置等通过气体管道连接并放置在实验室里供实验使用。然而空压机具有体积大、工作过程中噪音大等特点,因此整个氮气发生装置在实验室使用时会严重影响试验人员工作,从而影响工作人员的工作效率。
本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种外置集成式氮气发生装置。
一种外置集成式氮气发生装置,该装置包括集成箱体,吊挂在集成箱体上的除尘器、调压阀和干燥器以及铆接于集成箱体上的氮氧分离器,所述的除尘器、调压阀、干燥器和氮氧分离器通过管道依次连接,所述的集成箱体上设有连接外部空压机的空气入口以及连接氮氧分离器的氮气出口和零级空气出口,所述的空气入口连接至除尘器。
所述的集成箱体上设有分别将除尘器、调压阀和干燥器吊挂在集成箱体上的主吊挂钩。
所述的主吊挂钩和冗余吊挂钩均为伸缩式吊挂钩,所述的伸缩式吊挂钩包括伸 缩杆和挂钩,所述的伸缩杆一端固定连接集成箱体,另一端连接挂钩。
该装置还包括出气量控制单元,所述的出气量控制单元分别连接氮气出口和零级空气出口。
所述的出气量控制单元包括控制器以及分别与控制器连接的第一气体流量计、第二气体流量计、第一调节阀和第二调节阀,所述的第一气体流量计和第一调节阀设置在氮气出口处,所述的第二气体流量计和第二调节阀设置在零级空气出口处。
(1)本实用新型外置集成式氮气发生装置将除尘器、调压阀、干燥器和氮氧分离器安装于集成箱体上,实现与空压机的分离,可以将空压机单独置于密闭空间,将该外置集成式氮气发生装置放置于实验室,通过空气管道将空压机与该外置集成式氮气发生装置连接即可,这种方式可以实现氮气发生装置与空压机的隔离,避免空压机发出的噪声影响试验人员工作;
(3)本实用新型集成式氮气发生装置除了氮气出口外还设有零级空气出口,实现了零级空气的有效利用,当需要使用零级空气时,直接从零级空气出口取零级空气即可;
(4)本实用新型中的除尘器、调压阀和干燥器均通过主吊挂钩吊挂于集成箱体上,可根据需要进行位置更换,方便使用,提高灵活性;
(5)本实用新型设置冗余吊挂钩,可以根据需要在该装置上增加其他器件,如过滤器等,进一步提高分离出的氮气的纯度;
(6)本实用新型中主吊挂钩和冗余吊挂钩设置成伸缩式吊挂钩,将除尘器、调压阀和干燥器等器件吊挂于集成箱体上时可以调节伸缩式吊挂钩的伸缩杆,形成交错吊挂的形式,从而有效利用空间,使得该装置占用空间小;
(7)本实用新型设置了出气量控制单元,从而能够实现出气量可靠调节,便于使用。
图中,1为集成箱体,2为除尘器,3为调压阀,4为干燥器,5为氮氧分离器,6为氮气出口,7为零级空气出口,8为冗余吊挂钩。
如图1、图2所示,一种外置集成式氮气发生装置,该装置包括集成箱体1,吊挂在集成箱体1上的除尘器2、调压阀3和干燥器4以及铆接于集成箱体1上的氮氧分离器5,除尘器2、调压阀3、干燥器4和氮氧分离器5通过管道依次连接,氮氧分离器5为膜式氮氧分离器,集成箱体1上设有连接外部空压机的空气入口以及连接氮氧分离器5的氮气出口6和零级空气出口7,空气入口连接至除尘器2。使用时将该氮气发生装置放置在实验室,将外部空压机放置在一个特定的外部密封空间,这样实现隔离,避免外部空压机发出的噪声影响试验人员工作,另外该装置中除了氮气出口6外还设有零级空气出口7,实现了零级空气的有效利用,当需要使用零级空气时,直接从零级空气出口7取零级空气即可。
其中集成箱体1上设有分别将除尘器2、调压阀3和干燥器4吊挂在集成箱体1上的主吊挂钩,通过吊挂的方式实现各器件的安装,可根据需要进行位置更换,方便使用,提高灵活性。另外集成箱体1上还设有冗余吊挂钩8,设置冗余吊挂钩8,可以根据需要在该装置上增加其他器件,如过滤器等,进一步提高分离出的氮气的纯度。主吊挂钩和冗余吊挂钩8均为伸缩式吊挂钩,伸缩式吊挂钩包括伸缩杆和挂钩,伸缩杆一端固定连接集成箱体1,另一端连接挂钩,采用伸缩式吊挂钩,将除尘器2、调压阀3和干燥器4等器件吊挂于集成箱体1上时可以调节伸缩式吊挂钩的伸缩杆,形成交错吊挂的形式,从而提高空间利用率,使得该装置占用空间小,节约空间,不会影响实验室试验人员的工作。
另外该装置还包括出气量控制单元,出气量控制单元分别连接氮气出口6和零级空气出口7。出气量控制单元包括控制器以及分别与控制器连接的第一气体流量计、第二气体流量计、第一调节阀和第二调节阀,控制器为单片机,第一气体流量计和第一调节阀设置在氮气出口6处,第二气体流量计和第二调节阀设置在零级空气出口7处。需要使用氮气或零级空气时,可根据需要分别设定气体流量,通 过气体流量计进行流量实时检测并反馈至控制器,从而控制器发出控制信号至调节阀,实现负反馈,有效调节气体流量大小,自动化程度高,方便使用。
如您需求助技术专家,请点此查看客服电线。探索新型氧化还原酶结构-功能关系,电催化反应机制 2。酶电催化导向的酶分子改造 3。纳米材料、生物功能多肽对酶-电极体系的影响4。 生物电化学传感和生物电合成体系的设计与应用。
1。高分子材料的共混与复合 2。涉及材料功能化及结构与性能的研究; 高分子热稳定剂的研发
1。 晶面可控氧化铝、碳基载体及催化剂等高性能、新结构催化材料研究 2。 乙烯环氧化催化剂的研究与开发 3。 低碳不饱和烯烃的选择性氧化催化剂及工业技术开发
1。 加氢精制 2。 选择加氢 3。 加氢脱氧 4。 介孔及介微孔分子筛合成及催化应用