目前市場上主要存在兩種技術路線來滿足這一需求——變壓吸附(PSA)和膜分離技術制氮。本文將從多個維度對比這兩種技術的優(yōu)勢,為企業(yè)提供參考,希望這篇文章能幫助到你。一、變壓吸附(PSA)技術變壓吸附
金融界2025年6月23日消息,國家知識信息顯示,寧夏博實科技有限公司申請一項名為“制氮用吸附劑及其制備方法”的,公開號CN120169308A,申請日期為2023年12月制氮。摘要顯示,本發(fā)明涉及
一、氮氣在新材料生產研發(fā)領域的作用氮氣(N?)因其化學惰性、低成本和易獲取性制氮,在新材料研發(fā)與生產過程中扮演重要角,主要應用于以下場景:1.工藝環(huán)境控制材料合成與加工:在高溫處理(如燒結、退
金融界2025年7月8日消息,國家知識信息顯示,江蘇輕躍氣體科技有限公司取得一項名為“一種變壓吸附制氮裝置”的,授權公告號CN112777575B,申請日期為2020年06月制氮。天眼查資料顯示,江
PSA(變壓吸附)現場制氮機作為一種常溫空氣分離技術,憑借其獨特的技術特性和靈活的應用場景,已成為工業(yè)制氮領域的主流選擇制氮。相比較其他空氣分離制氮技術,其核心優(yōu)勢如下:一、PSA現場制氮機的核心優(yōu)
一、氮氣在食用油脂中的用途1.抗氧化與防腐保障食用油脂(如植物油、動物油、人造奶油等)富含不飽和脂肪酸,易與氧氣發(fā)生氧化反應,導致酸敗、變和營養(yǎng)流失制氮。氮氣作為惰性氣體,可通過置換包裝或儲存容器
一、氮氣在肥料生產領域的作用氮氣(N?)是肥料生產中的關鍵原料或輔助氣體制氮,其作用貫穿多個環(huán)節(jié):1.直接作為合成肥料的原料合成氨生產:氮氣與氫氣(H?)在高溫高壓和催化劑作用下反應生成氨(N
一、生物燃料定義生物燃料是指利用可再生生物質(如植物、農業(yè)廢棄物、林業(yè)殘渣、藻類等)為原料,通過化學、生物等方法轉化而成的固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)燃料制氮。其主要類型包括:食用原料轉化產物:如玉米乙醇、
一、什么是綠氨綠氨是指通過可再生能源(如太陽能、風能、水能等)驅動生產流程,實現全生命周期近零碳排放的氨制氮。其核心特征包括:●原料可再生:氫氣來源于電解水(綠氫)制氮,電力來自可再生能源;●
由于PSA制氮系統(tǒng)常與化工、金屬加工等傳統(tǒng)行業(yè)關聯,導致一些不太了解的人會將其與高壓、氮氣泄露等“危險因素”綁定,而忽視PSA制氮系統(tǒng)本身的安全性設計制氮。實際上,在空氣分離領域,PSA制氮系統(tǒng)的安全