- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างไนโตรเจนด้วยการแยกด้วยไครโอเจนิก, การสร้างไนโตรเจนด้วยการดูดซับแรงดันสวิง PSA และกระบวนการสร้างไนโตรเจนด้วยการแยกเมมเบรน
| หมายเลขซีเรียล | รายการ | การสร้างไนโตรเจนด้วยการแยกไครโอเจนิกส์ | PSA การดูดซับแรงดันสวิงการสร้างไนโตรเจน | การสร้างไนโตรเจนแบบแยกเมมเบรน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หลักการแยกอากาศ | ที่ความดันเดียวกัน จุดเดือดของออกซิเจนเหลวจะสูงกว่าไนโตรเจนเหลว | ที่ความดันเดียวกัน ออกซิเจนจะถูกดูดซับได้ง่ายกว่าไนโตรเจน | ที่ความดันเดียวกัน การซึมผ่านของออกซิเจนจะสูงกว่าไนโตรเจน |
| 2 | ลักษณะการสร้างไนโตรเจน | อุณหภูมิต่ำ- การทำงานต่อเนื่อง ความดันไนโตรเจนคงที่ | อุณหภูมิปกติ-; ความผันผวนของแรงดันเกิดขึ้นในระหว่างรอบการดูดซับ-การดูดซับด้วยแรงดัน-การขจัดการดูดซับ- | อุณหภูมิปกติ-; อากาศอัดไหลผ่านโมดูลเมมเบรนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสลับวงจร ความดันไนโตรเจนคงที่ |
| 3 | แรงดันใช้งาน (MPa) | 1.8 ~ 0.9 | 0.85 | 1.3 |
| 4 | อุณหภูมิในการทำงาน ( องศา ) | 160 ~ -190 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 | 40~50 |
| 5 | ประเภทสินค้า | ก๊าซไนโตรเจน ไนโตรเจนเหลว | ก๊าซไนโตรเจน | ก๊าซไนโตรเจน |
| 6 | เวลาเริ่มต้น- | >12 h | ~40 นาที | ~5 นาที |
| 7 | ความบริสุทธิ์ของไนโตรเจน (φ/%) | 99~99.99% | 95%~99.9995% | <99.9% |
| 8 | อัตราการสกัดไนโตรเจน (φ/%) | 40% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.99%; 45% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.9%; 50% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99% | 17% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.99%; 32% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.9%; 42.1% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99%; 50% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 97% | 15% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.9%; 33% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99%; 48% สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 97% |
| 9 | กำลังการผลิตไนโตรเจน (m³·h⁻¹) | >10,000 (ปรับได้ตามต้องการ) | ~ 700 สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.99%; ~ 1,500 สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.9%; ~ 2,500 สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99%; ~25,000 สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 97% | ~ 300 สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.9%; ~ 600 สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99%; ~ 800 สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 97%; ~1,000 สำหรับไนโตรเจนบริสุทธิ์ 95% |
| 10 | อุปกรณ์หลัก | เครื่องอัดอากาศ, หน่วยทำความเย็นล่วงหน้า, ตัวดูดซับตะแกรงโมเลกุล, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า, เทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหลัก, หอเรียงกระแส, เครื่องระเหยการควบแน่น | เครื่องอัดอากาศ, เครื่องกรอง, เครื่องอบแห้ง, หอดูดซับ, ถังบัฟเฟอร์ไนโตรเจน | เครื่องอัดอากาศ, ตัวกรอง, เครื่องอบแห้ง, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า, โมดูลเมมเบรน |
| 11 | พื้นที่ชั้น | ใหญ่ | เล็ก | เล็ก |
| 12 | การลงทุนเชิงสัมพันธ์ | 1.2~1.5 | 1 | >1.5 |
เมื่อรวมกับตารางด้านบนแล้ว การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกระบวนการสร้างไนโตรเจนทั้งสามกระบวนการมีดังนี้:

(1) กระบวนการของการสร้างไนโตรเจนด้วยการดูดซับแรงดันสวิง PSAและการสร้างไนโตรเจนของการแยกเมมเบรนมีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย หน่วยอุปกรณ์น้อยลง ใช้งานง่าย และความสามารถในการปิดเครื่องได้ตลอดเวลา (หรือยังคงปิดเครื่องเป็นเวลานาน) ในทางตรงกันข้ามการสร้างไนโตรเจนแบบแยกด้วยความเย็นด้วยความเย็นมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน มีหน่วยอุปกรณ์มากขึ้น และต้องดำเนินการภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำด้วยความเย็นเยือกแข็ง- ก่อนที่อุปกรณ์จะเข้าสู่การทำงานตามปกติ จำเป็นต้องมีกระบวนการเริ่มต้นการทำความเย็นล่วงหน้า-: เวลาเริ่มต้น- (ตั้งแต่การเปิดใช้งานเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์ไปจนถึงข้อกำหนดด้านความบริสุทธิ์ของไนโตรเจน) โดยทั่วไปจะไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนที่อุปกรณ์จะได้รับการบำรุงรักษาครั้งใหญ่ จำเป็นต้องมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น{6}}และละลาย (โดยทั่วไปคือ 24 ชั่วโมง) ดังนั้น การสร้างไนโตรเจนจากการแยกด้วยความเย็นจึงไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีการสตาร์ทและปิดเครื่องบ่อย- เมื่อเปรียบเทียบกับการดูดซับแบบสวิงแรงดัน PSA การสร้างไนโตรเจนของการแยกเมมเบรนมีโครงสร้างอุปกรณ์ที่เรียบง่ายกว่า (ไม่มีวาล์วสวิตชิ่ง) การทำงานและการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่า และเวลาในการผลิตก๊าซที่สั้นกว่า
(2) การสร้างไนโตรเจนด้วยการแยกไครโอเจนิกส์สามารถผลิตได้ทั้งก๊าซไนโตรเจนและไนโตรเจนเหลว ทำให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานที่ต้องการไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวยังสามารถเก็บไว้ในถังไนโตรเจนเหลวเพื่อสำรองได้: เมื่อความต้องการไนโตรเจนเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน หรืออุปกรณ์สร้างไนโตรเจนได้รับการบำรุงรักษาเล็กน้อย ไนโตรเจนเหลวที่เก็บไว้สามารถระเหยและป้อนเข้าไปในเครือข่ายท่อส่งไนโตรเจนเพื่อตอบสนองความต้องการไนโตรเจนอย่างต่อเนื่องของหน่วยกระบวนการ ในทางตรงกันข้ามการสร้างไนโตรเจนด้วยการดูดซับแรงดันสวิง PSAและการสร้างไนโตรเจนของการแยกเมมเบรนสามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนได้เท่านั้น (โดยไม่มีมาตรการสำรอง) ดังนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวเพียงหน่วยเดียวแทบจะไม่สามารถรับประกันการทำงานต่อเนื่องของหน่วยกระบวนการในระยะยาว-ได้

(3) เมื่อความบริสุทธิ์ของไนโตรเจน (เศษส่วนปริมาตร) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 97% อัตราการสกัดไนโตรเจนของการดูดซับแรงกดสวิง PSAและการสร้างไนโตรเจนของการแยกเมมเบรน processes are roughly equivalent. When the nitrogen purity (volume fraction) >99% อัตราการสกัดไนโตรเจนของการสร้างไนโตรเจนแบบแยกด้วยความเย็นด้วยความเย็นเหมาะสมที่สุด รองลงมาคือการดูดซับแรงดันสวิงของ PSA อัตราการสกัดของการสร้างไนโตรเจนในการแยกเมมเบรนลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน เพื่อผลิตไนโตรเจนที่ความดันเดียวกัน: ความดันอากาศทางออกของเครื่องอัดอากาศสำหรับการสร้างไนโตรเจนแบบแยกด้วยความเย็นนั้นเทียบได้กับแรงดันอากาศที่ใช้การดูดซับแบบแกว่งด้วยแรงดัน PSA ในขณะที่การสร้างไนโตรเจนแบบแยกเมมเบรนต้องใช้แรงดันอากาศที่สูงกว่า การใช้พลังงานหลักของทั้งสามกระบวนการอยู่ที่เครื่องอัดอากาศ ดังนั้น เมื่อผลิตไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง- การสร้างไนโตรเจนจากการแยกเมมเบรนต้องใช้เครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ขึ้น (ด้วยกำลังที่สูงกว่าและการใช้พลังงานทั้งหมด) ตามด้วยการดูดซับแบบแกว่งด้วยแรงดัน PSA ในขณะที่การสร้างไนโตรเจนจากการแยกด้วยความเย็นจัดจะมีการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำ
(4) กระบวนการแยกไนโตรเจนของการสร้างไนโตรเจนด้วยการดูดซับแรงดันสวิง PSA(การดูดซับ-การดูดซับ-การดูดซับ) เกี่ยวข้องกับความผันผวนของแรงดัน ส่งผลให้แรงดันไนโตรเจนไม่เสถียร ในทางตรงกันข้าม กระบวนการแยกไนโตรเจนของการแยกด้วยความเย็นและการสร้างไนโตรเจนของการแยกเมมเบรนมีความต่อเนื่องดังนั้นแรงดันไนโตรเจนของผลิตภัณฑ์จึงมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น,เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSAจะต้องติดตั้งถังบัฟเฟอร์ไนโตรเจนที่ทางออกไนโตรเจนของหอดูดซับ PSA เพื่อบัฟเฟอร์ไนโตรเจนและควบคุมแรงดันแก๊ส ดังนั้นจึงรับประกันแรงดันไนโตรเจนของผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพ
(5) การสร้างไนโตรเจนด้วยการแยกไครโอเจนิกส์ต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้น ขั้นตอนการทำงานยาวนานขึ้น พื้นที่บนพื้นที่กว้างขึ้น และการลงทุนที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการสร้างไนโตรเจนด้วยการดูดซับแรงดันสวิง PSA, การสร้างไนโตรเจนของการแยกเมมเบรนต้องใช้ปริมาณอากาศที่มากขึ้น อัตราส่วนความดันที่สูงขึ้น และคอมเพรสเซอร์ที่ใหญ่ขึ้น ส่วนประกอบการฟอกอากาศที่เกี่ยวข้อง (ตัวกรอง เครื่องทำลมแห้ง เครื่องกำจัดน้ำมัน ฯลฯ) ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน ซึ่งนำไปสู่การลงทุนที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ต้นทุนของโมดูลเมมเบรน (ส่วนประกอบหลักของการสร้างไนโตรเจนสำหรับการแยกเมมเบรน) ยังสูงกว่าต้นทุนของหอดูดซับ PSA ดังนั้น,การสร้างไนโตรเจนด้วยการดูดซับแรงดันสวิง PSAมีการลงทุนต่ำกว่า
นอกจากเครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA แล้ว เรายังผลิตเครื่องกำเนิดออกซิเจน VPSA ถังเก็บ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย หากคุณสนใจในระบบออกซิเจน PSA หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ โปรดส่งอีเมลไปที่ global@gneesteels.com เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการคุณ
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA คืออะไร
PSA ย่อมาจากการดูดซับแรงดันสวิง เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้สร้างไนโตรเจนหรือออกซิเจนเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพได้ ประการแรก ถัง A อยู่ในระยะดูดซับ ในขณะที่ถัง B งอกใหม่ ในขั้นตอนที่สอง เรือทั้งสองจะปรับแรงดันให้เท่ากันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสวิตช์
ใครเป็นผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA?
GNEE คือผู้ผลิตโรงงานก๊าซไนโตรเจน PSA ในจีน ยินดีต้อนรับสู่ GNEE GNEE เป็นผู้ผลิตจีนคุณภาพสูง-โรงงานผลิตก๊าซไนโตรเจน PSA บนไซต์-
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง PSA และเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรน?
เทคโนโลยีเมมเบรนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีความบริสุทธิ์ต่ำ- ขณะที่เทคโนโลยี PSA สามารถผลิตไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า-ได้ เทคโนโลยีทั้งสองนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่า{3}}และเชื่อถือได้สำหรับการสร้างไนโตรเจนในอุตสาหกรรมต่างๆ
PSA ในการแปรสภาพเป็นแก๊สคืออะไร?
การดูดซับด้วยแรงดันสวิง (PSA) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับการแยกก๊าซ ซึ่งประกอบด้วยการดูดซับแบบเลือกสรรของก๊าซในวัสดุดูดซับ วัสดุนี้มีความสามารถในการดูดซับและดูดซับก๊าซแบบเลือกสรรโดยขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งาน
หลักการทำงานของ PSA คืออะไร?
หลักการของเทคโนโลยีการดูดซับด้วยแรงดันสวิง (PSA)
ในการดูดซับด้วยแรงดันสวิง วัสดุดูดซับพิเศษจะดูดซับโมเลกุลของก๊าซ เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และก๊าซอื่น ๆ ภายใต้แรงดันสูง ยกเว้นไนโตรเจน
อายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไนโตรเจนคืออะไร?
โดยทั่วไปเครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA ได้รับการออกแบบโดยมีวงจรชีวิตของอุปกรณ์อยู่ที่ 20 ถึง 25 ปี เครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรนก็มีวงจรชีวิตที่ยาวนานเช่นกัน เมมเบรนของผู้ผลิตบางรายสามารถใช้งานได้นานถึง 15 ปีก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่
เครื่องกำเนิด PSA คืออะไร?
PSA ย่อมาจากการดูดซับแรงดันสวิง เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้สร้างไนโตรเจนหรือออกซิเจนเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพได้ ประการแรก ถัง A อยู่ในระยะดูดซับ ในขณะที่ถัง B งอกใหม่ ในขั้นตอนที่สอง เรือทั้งสองจะปรับแรงดันให้เท่ากันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสวิตช์
ระบบ PSA ทำงานอย่างไร?
กระบวนการดูดซับด้วยแรงดันสวิง (PSA) ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่ว่าภายใต้แรงดันสูง ก๊าซมีแนวโน้มที่จะติดอยู่บนพื้นผิวแข็ง กล่าวคือ จะถูก "ดูดซับ" ยิ่งแรงดันสูงก็ยิ่งดูดซับก๊าซได้มากขึ้น เมื่อความดันลดลง ก๊าซจะถูกปล่อยออกมาหรือถูกดูดซับ
เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA คืออะไร
PSA ย่อมาจากการดูดซับแรงดันสวิง เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้สร้างไนโตรเจนหรือออกซิเจนเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพได้ ประการแรก ถัง A อยู่ในระยะดูดซับ ในขณะที่ถัง B งอกใหม่ ในขั้นตอนที่สอง เรือทั้งสองจะปรับแรงดันให้เท่ากันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสวิตช์
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง PSA และเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรน?
อัตราการผลิตหรือความบริสุทธิ์ของก๊าซระหว่างเครื่องกำเนิดไนโตรเจนทั้งสองประเภทแตกต่างกันหรือไม่? โดยทั่วไปเมมเบรนแยกไนโตรเจนสามารถผลิตไนโตรเจนที่ความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% ในขณะที่เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA สามารถสร้างความบริสุทธิ์ได้สูงถึง 99.9995%
ระบบ PSA ทำงานอย่างไร?
หน่วยดูดซับแบบแกว่งด้วยแรงดันใช้เบดของตัวดูดซับที่เป็นของแข็งเพื่อแยกสิ่งเจือปนออกจากกระแสไฮโดรเจน ทำให้เกิดไฮโดรเจนแรงดันสูง-ความบริสุทธิ์สูง- และกระแสก๊าซความดันต่ำ-ส่วนหางที่มีสารเจือปนและไฮโดรเจนบางส่วน จากนั้นเตียงจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยการลดแรงดันและการไล่อากาศ
อายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไนโตรเจนคืออะไร?
โดยทั่วไปเครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA ได้รับการออกแบบโดยมีวงจรชีวิตของอุปกรณ์อยู่ที่ 20 ถึง 25 ปี เครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบเมมเบรนก็มีวงจรชีวิตที่ยาวนานเช่นกัน เมมเบรนของผู้ผลิตบางรายสามารถใช้งานได้นานถึง 15 ปีก่อนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่
เครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบดูดซับด้วยแรงดันสวิง (PSA) มีอายุการใช้งานเท่าใด
โดยทั่วไป อายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบดูดซับแรงดันสวิง (PSA) มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบำรุงรักษา การตรวจสอบและการเปลี่ยนวัสดุดูดซับเป็นประจำสามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ปกติ การบำรุงรักษาที่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA ของคุณสามารถใช้งานได้นานกว่าสิบปี!
จะเลือกเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบ Pressure Swing Adsorption (PSA) ที่เหมาะสมได้อย่างไร
เมื่อเลือกเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบดูดซับด้วยแรงดัน (PSA) ที่เหมาะสม อันดับแรกให้พิจารณาความต้องการที่แท้จริงของคุณ รวมถึงความบริสุทธิ์ของไนโตรเจน อัตราการไหล และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประการที่สอง ขอแนะนำให้เลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเพื่อรับรองประสิทธิภาพของอุปกรณ์และ-บริการหลังการขาย นอกจากนี้ อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
สิ่งที่ควรสังเกตเมื่อบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบดูดซับด้วยแรงดันสวิง (PSA)
เมื่อบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไนโตรเจนการดูดซับด้วยแรงดันสวิง (PSA) ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดของอุปกรณ์เป็นประจำ รวมถึงเกจวัดแรงดัน วาล์ว และหอดูดซับ นอกจากนี้ การดูแลอุปกรณ์ให้สะอาดและหลีกเลี่ยงการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกก็เป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษาเช่นกัน โปรดจำไว้ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข-การบำรุงรักษาตามปกติสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มากมาย!
เครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบดูดซับด้วยแรงดัน (PSA) สามารถใช้กลางแจ้งได้หรือไม่
แน่นอน แต่ต้องใส่ใจเรื่องการกันน้ำและกันแดดด้วย! เครื่องกำเนิดไนโตรเจนแบบดูดซับแรงดันสวิง (PSA) อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรง ดังนั้นการเลือกสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสมจึงสามารถรับประกันการทำงานปกติของอุปกรณ์ได้ พยายามหลีกเลี่ยงการให้อุปกรณ์สัมผัสกับแสงแดดจ้าหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น
โรงงานไนโตรเจน PSA คืออะไร?
โรงงานไนโตรเจน PSA แยกไนโตรเจนออกจากอากาศโดยใช้การดูดซับแบบสวิงแรงดัน ทำให้เกิดไนโตรเจนที่ไซต์งานด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA ทำงานอย่างไร
ใช้ตะแกรงโมเลกุลคาร์บอนเพื่อดูดซับโมเลกุลออกซิเจนในขณะที่ไนโตรเจนผ่านไปเพื่อรวบรวม
ROI ของโรงงานไนโตรเจน PSA คืออะไร
โดยทั่วไประหว่าง 6 ถึง 18 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้ไนโตรเจนและความบริสุทธิ์ที่ต้องการ
อุตสาหกรรมใดบ้างที่ใช้เครื่องกำเนิดไนโตรเจน PSA
บรรจุภัณฑ์อาหาร น้ำมันและก๊าซ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การตัดด้วยเลเซอร์ และการเชื่อม
ไนโตรเจน PSA บริสุทธิ์เพียงพอสำหรับการใช้งานทุกประเภทหรือไม่
ความบริสุทธิ์สามารถปรับได้ระหว่าง 95%–99.999% ตามความต้องการ
