氮氣發生器的空氣分離技術主要是依靠電催化法,而電解池則是利用燃料電池的逆過程設計而成。作為壓力穩定且純凈的原料空氣進入到電解池中,空氣中的氧在陰極被吸附而獲得電子,與水作用生成氫氧根離子,并遷移到陽極,后在陽極處失去電子析出氧氣,因此空氣中的氧不斷被分離。只留下氮氣隨氣路輸出。
在所有系列產品中,均采用了冷凍式干燥機用于制氣過程中的除水。相對于業內一些其他廠家采用的傳統冷凝盤管式除水方式,冷干機的除水效果更佳,能夠為質譜設備提供更純凈的氮氣,保證實驗或檢測結果準確。但在制冷除水的同時,冷干機自身也要散發熱量。然而在高溫季節,較高的環境溫度使冷干機散熱口無法有效散熱,制冷效果就很可能下降。
此外,該設備的另一部件—空氣壓縮機,也需要散熱。空壓機是壓縮空氣的氣壓發生裝置,作用主要是提供充足的空氣以便產生足夠氣量的氮氣。較低的環境溫度,能使空壓機保持一個良好的工作溫度,不會因為環境溫度過高而使磨損加劇,縮短使用壽命。
在有條件的情況下,給所在房間配備空調是十分有必要的。安裝空調是必要的,將室內溫度設置為25-30℃。如果無法安裝空調,另一個選擇是安裝排風管道,把空壓機產生熱量通過通風系統導到室外,不在房間內部循環,避免室內溫度越來越高,保證系統穩定持久的高效工作。