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制氮设备大家应该都是比较熟悉的,市场上使用 多的就是制氮机,制氮机产出氮气的方法有传统和现代的。那么今天制氮机厂家就来给大家简单的介绍下制氮机物理产氮气的方法,下面就一起来看看吧。 物理的方法,以空气为原料将其中的氧和氮分离而获得氮气。利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。此法是七十年代迅速发展起来的一种新的制氮技术。与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点。 在制氮、制氧领域内使用较多的是碳分子筛和沸石分子筛。分子筛对氧和氮的分离作用主要是基于这两种气体在分子筛表面的扩散速率不同,碳分子筛是一种兼具活性炭和分子筛某些特性的碳基吸附剂。较小直径的气体扩散较快,较多进入分子筛固相,这样气相中就可以得到氮的富集成分。一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程称为再生。
氮气在酸化压裂中的应用泡沫酸酸化工艺是一种对低渗、低压、水敏性地层很有效的新型酸化增产技术。常规酸液体系中加入起泡剂和稳泡剂,通过泡沫发生器与氮气混合,形成泡沫体系,同时兼有泡沫流体性质和酸化能力,特别适用于多层非均质油层酸化、低压、低渗井酸化以及老井的重复酸化。 泡沫的携带能力较强,利于将酸岩反应生成的微粒和岩屑带到地面,带出的微粒量通常比普通酸高7倍以上;返排到达井口时由于压力突降,泡沫迅速膨胀,形成井筒内的高压并产生回流,利于乏酸返排;泡沫酸中含有大量气体酸液量小,不易引起粘土膨胀,特别适合含水敏性粘土储层的酸化;并且由于泡沫流体的剪切稀释特性,使高渗透层得以暂堵,使酸液转向进入低渗透层,更高效和均匀地分布,达到了转向酸化的目的。泡沫酸一般适合在1500~2500m井深施工,要求有制氮车、泡沫发生器等,国外过去应用较多,目前多用于多层基质转向酸化。