Anwendung des Laborstickstoffgenerators
2025-04-14
Wird hauptsächlich für chemische Rohstoffgase, zum Einblasen von Rohrleitungen, zum Austausch von Atmosphären, für Schutzatmosphären und zum Produkttransport verwendet. Wird hauptsächlich in Branchen wie Chemie, Spandex, Gummi, Kunststoffe, Reifen, Polyurethan, Biotechnologie und Zwischenprodukten verwendet. Viele chemische Industrien stellen keine hohen Anforderungen an die Stickstoffreinheit und viele können mit einer Reinheit von über 98 % verwendet werden. Explosionsgeschütztes Acryloxid, Floatglas-Prozessfluss, Schutz der chemischen Industrie durch Schaffung einer sauerstofffreien Atmosphäre in chemischen Prozessen zur Verbesserung der Produktionssicherheit, Energiequelle für den Flüssigkeitstransport usw.
Schutzgas ersetzen, reinigen, abdichten, auf Lecks prüfen und trocknen. Gas, das zur Katalysatorregeneration, Erdölfraktionierung, Herstellung chemischer Fasern usw. verwendet wird.
Verbessern Sie die Erdölverarbeitungs- und Raffinationsprozesse, die Öllagerung und Druckbeaufschlagung von Öl- und Gasfeldern, die Reinigung und Spülung von Rohrleitungen, die Lösungsmittelrückgewinnung usw.
Stickstoffreinigung für Lagerung, Behälter, katalytische Cracktürme, Rohrleitungen usw.; Luftdrucklecktest des Rohrleitungssystems usw.
Die chemische Industrie ist der am häufigsten verwendete Industriezweig für Stickstoffanlagen. Polyvinylchlorid (PVC) mit einer Reinheit von 99.5 % und einem hohen Durchfluss wird dabei am häufigsten eingesetzt. Polypropylen (PE) mit einer Reinheit von 99.9 % und einem hohen Durchfluss wird für die Stickstoffanwendung in zwei Teile geteilt. Der erste Teil benötigt 99.9 % Stickstoff (kleine Menge) zum Befüllen und Entleeren von Aktivatoren und Katalysatoren. Der Reaktionskessel verwendet 99.5 % Stickstoff (große Menge) und verwendet üblicherweise eine Reinheit von 99.9 %.
Polyethylen und Anilin mit einer Reinheit von 99.95 % werden zur Katalysatorregeneration des petrochemischen Produkts Anilin mit Stickstoffgas verwendet, was etwa viermal höher ist als üblich, aber eine kurze Lebensdauer hat.
Maleinsäureanhydrid und Ethanol haben im Allgemeinen eine Reinheit von 99.9 %, während das petrochemische Produkt Polyoxymethylen (derzeit gibt es nicht viele inländische Hersteller, aber eine starke Nachfrage) eine Reinheit von 99.9 % hat.
Erdöl kann zum Stickstoffspülen von Rohrleitungen und Behältern in Systemen, zum Befüllen mit Stickstoff, zum Austauschen, zur Lecksuche in Lagertanks, zum Schutz vor brennbaren Gasen sowie zur Dieselhydrierung und katalytischen Reformierung verwendet werden. Seine Reinheit beträgt im Allgemeinen 99.9 %.
Phthalsäureanhydrid mit einer Reinheit von 99 %.
Polyester, Vorprodukt-Rohstoff PTA (raffiniertes p-Phenylendimethanol), mit einer tatsächlichen Reinheit von 95 %, wird im Allgemeinen mit 99 % angenommen.
Im PTA-Herstellungsprozess wird hochreiner Stickstoff verwendet, um Blasen zu erzeugen, den Flüssigkeitsstand von Ethylenglykol-Rohstoffen in Hoch- und Niedertemperatur-Reaktionsbehältern zu messen, die Druckdifferenz zwischen den Hoch- und Niederdruckenden zu messen und ein 4–20-mA-Standardsignal zu übertragen, das dann in den Flüssigkeitsstand umgewandelt wird. Hochreiner Stickstoff wird auch verwendet, um den Druck des Vakuumsystems zu messen und den Filter im PTA-Herstellungsprozess rückzuspülen. Polyester-Chips haben je nach Prozess in der Regel eine Reinheit von 99 % bis 99.999 %. Die Folgeprodukte der Chips sind Lang- und Kurzfasern mit einer Reinheit von 99.9 % bis 99.999 %.