空气干燥器和空气/气体过滤器

空气干燥器和空气/气体过滤器

处理压缩空气的替代方法,为分析仪器提供清洁干燥的空气

压缩空气中可能存在的颗粒、水和油会导致设备快速磨损,影响分析设备的性能和寿命。 因此,在实验室中提供清洁、干燥、无污染的压缩空气非常重要。

压缩空气质量

压缩空气是通过压缩环境空气形成的。 在这一过程中,物质与环境空气一起被吸入,而在压缩和输送空气的过程中,又会加入其他物质。

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国际 ISO 标准 ISO 8573.1 将压缩空气分为 3 种主要成分:固体、水和油。

固体
石油
类别
最大颗粒尺寸
最大浓度值
最大压力 露点
最大浓度值
微米
ppm
(毫克/立方米)
°C
(°F)
ppm
(毫克/立方米)
1
0.1
0.08
(0.1)
-70
(-94)
0.008
(0.1)
2
1
0.8
(1)
-40
(-40)
0.08
(0.1)
3
5
4.2
(5)
-20
(-4)
0.83
(0.1)
4
15
6.7
(8)
+3
(+37)
4.2
(0.1)
5
40
8.3
(10)
+7
(+45)
21
(0.1)
6
+10
(+50)
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– 在压缩机出口处,空气中的水蒸气达到饱和状态,温度可达 116°C。 空气在输气管道中随室温冷却,水在整个空气分配系统中凝结。 当空气冷却到 38°C 时,空气中总含水量的约 2/3 将被凝结。 空气缓冲器上的冷凝水排放口可清除系统中的大部分水负荷,位于容器后的附加过滤器可保护水箱后的仪器。 通过在终端使用点增加冰箱干燥器和过滤器(需要去除主管道过滤器下游的冷凝水),使用润滑压缩机时,空气等级将达到 2.4.2 级,使用非润滑压缩机时将达到 1.4.1 级,这足以满足某些应用的要求。

– 压缩空气中的油源是压缩机润滑油。 为了去除空气中的油蒸汽,您可以在带过滤功能的冰箱干燥器之后添加一个吸附式干燥器:就像水蒸气一样,在恒温条件下,当温度降低或气压升高时,油蒸汽会凝结成液体。 您还可以添加活性炭过滤器来过滤残留的油蒸汽。

– 为了保护冷冻式干燥机,您需要使用聚结式预过滤器,以防止油和冷凝水进入干燥机。 进入烘干机的油会包裹冷却盘管,降低其效率,冷凝水会增加冷却负荷,降低烘干机的产能。

– 干燥剂干燥器对水滴和油滴非常敏感:水可以使干燥剂饱和,降低干燥效率,甚至破坏干燥剂。 油会覆盖在干燥剂上,使其失效,这就是为什么干燥剂总是安装在适配的过滤装置和冰箱干燥器之后。

– 膜干燥器对水滴和油滴很敏感。 油会永久性地损坏中空纤维芯。 因此,每年更换一次过滤器非常重要。 滤芯可以无限期地继续凝聚,但滤芯深处的固体负荷会导致压力下降。 当压力下降到 10 psi 时,应更换元件。

F-DGSi 系列空气干燥机

吸收式空气干燥机

吸收式空气干燥器采用变压吸附原理干燥压缩空气,利用两个相同的塔,每个塔中都有一个氧化铝干燥剂床,提供清洁干燥的空气(-40°C PDP)。 该吸收干燥器是用于 GC-FID、GC-ATD、NMR、流变仪和原子吸收的完美产品。

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无二氧化碳空气干燥器

吸收式无二氧化碳空气干燥器采用变压吸附原理干燥压缩空气,可持续提供清洁、干燥(-70°C PDP)、无二氧化碳(< 1ppm)的空气。 这款无二氧化碳空气干燥器是用于傅立叶变换红外光谱仪、清洗显微镜、TOC 和激光的完美产品。

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膜空气干燥器

膜式空气干燥器使用一束中空纤维吸引水蒸气,并在解吸后从膜上去除,从而持续提供清洁干燥(-20°C PDP)的空气。 这种膜式空气干燥器是零空气发生器或任何需要这种水露点的实验室应用之前使用的完美产品。

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F-DGSi 系列空气/气体过滤器

空气过滤器

这些过滤器设计用于净化不同应用领域的空气和气体。 选择适当等级的 S、M、V、B、P、A 过滤元件,可确保使用符合客户实际需求的优质过滤产品。

三级过滤器 DF-T(DF-Three)用于净化实验室压缩空气或气体,安装空间较小。 滤芯在一个过滤器中集成了 3 个净化阶段(亚微过滤器、活性炭吸附器和高性能颗粒过滤器的组合)。

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气体过滤器

独特的点对点使用防扩散超净气体过滤器,可净化气相色谱仪和气相色谱/质谱仪系统中微妙的载气和燃烧器气体中的碳氢化合物、氧气(颜色指示)和水分(颜色指示),使其达到更好的 6.0 气体质量(99,9999%),与原始气体质量无关。

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