[实用新型]一种氮气发生器有效
申请号: | 201521143145.3 | 申请日: | 2015-12-31 |
公开(公告)号: | CN205329173U | 公开(公告)日: | 2016-06-22 |
发明(设计)人: | 常月 | 申请(专利权)人: | 维尔凯德(天津)石油工程有限公司 |
主分类号: | C25B15/08 | 分类号: | C25B15/08;C25B9/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300000 天津市南开区华苑产业*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氮气 发生器 | ||
技术领域
本实用新型属于氮气制备技术领域,具体涉及一种氮气发生器。
背景技术
目前的氮气的制备大多采用电解法,通过对空气中氧气电解分离从而达到富集氮气的目的。目前的电解法制备虽然有诸多好处,但是也存在着不足。比如,在电解时,随着时间的增长,电解液的温度会越来越高,而电解液温度的升高会造成气体扩散电机的损坏,影响电解槽的正常使用;再者就是目前的氮气发生器缺少对制备出来的氮气进行纯化的装置,造成氮气的纯度低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种氮气发生器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种氮气发生器,包括空气泵、缓冲罐和碱石棉罐,所述空气泵、缓冲罐和碱石棉罐通过管道依次连接,所述碱石棉罐与电解槽连接,所述电解槽分别与气液分离器和净化干燥器连接,所述电解槽通过循环管道与电解液冷却装置连接,且循环管道上安装有动力泵,所述净化干燥器与氮气泵连接,所述氮气泵依次与稳压阀和流量计连接,所述电解液冷却装置包括冷却器、冷却液箱和第一动力泵,所述冷却器的内部设有呈蛇形设置的冷凝管,所述冷凝管设为双层,内层为电解液管,外层为冷却液管,所述电解液管通过动力泵与电解槽连接,所述冷却液管通过第一动力泵与冷却液箱连接,所述电解槽的阴极由防水膜、导电镍网和催化膜压制而成,所述电解槽的阳极由导电镍网和催化膜组成。
优选的,所述净化干燥器的内部设有三级干燥净化层,第一级净化干燥层为变色硅胶,第二级净化干燥层活性炭,第三级净化干燥层为分子筛。
优选的,所述缓冲罐与碱石棉罐之间的连接管道上安装有压力表。
优选的,所述电解槽设置为4-6个,且第一个电解槽的进液口经管道与电解液罐相连通,其余电解槽的进液口分别通过管道与上一个电解槽的出液口连通。
优选的,所述催化膜上附着有活性炭载银的电催化剂。
本实用新型的技术效果和优点:该氮气发生器,通过把电解液通过动力泵输送至电解液管中循环流动,电解液管的外层为冷却液管,而冷却液管里循环流动着冷却液,且冷却液的流动方向与电解液的流动方向相反,可以不断的带走了电解液所携带的热量,达到对电解液快速降温的效果,避免电解液温度过高对电极造成损坏;通过把刚制备出来的氮气通入净化干燥器,氮气依次通过变色硅胶脱水,通过活性炭去除所含颗粒物,通过分子筛去除其他的杂质,大大提高了氮气的纯度。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的电解液冷却装置结构示意图;
图3为本实用新型的电解槽结构示意图;
图4为本实用新型的净化干燥器结构示意图。
图中:1空气泵、2缓冲罐、3碱石棉罐、4电解槽、5电解液冷却装置、51冷却液管、52冷却器、53第一动力泵、54冷却液箱、55电解液管、6气液分离器、7净化干燥器、8氮气泵、9稳压阀、10流量计、11防水膜、12导电镍网、13催化膜、14变色硅胶、15活性炭、16分子筛、17电解液罐、18动力泵。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
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