Générateur N₂
PSA
Générateur d'azote PSA sur site - pureté jusqu'à 99,999 %, autonomie totale, pertinent face aux bouteilles dès que la consommation est régulière.
67 modèles au catalogue, débit 2 - 160 Nm³/h, pression 6 - 10 bar.
Comment ça marche ↓
Qu'est-ce qu'un générateur d'azote PSA ?
Il produit l'azote sur place à partir de l'air comprimé du site : sous pression, un tamis moléculaire retient l'oxygène, et deux colonnes alternent entre production et régénération. Pureté jusqu'à 99,999 %, sans livraison de bouteilles ni de cuve.
Faites glisser pour voir tout le schéma
Fait pour
- Agroalimentaire : inertage, conditionnement
- Électronique, laser, pharmacie, vinification
- Une consommation d'azote régulière
Pas fait pour
- Une consommation rare et ponctuelle, où les bouteilles restent plus simples
| Référence | Nm³/h | Pressions | Pureté | Sortie | L × l × H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-N2M-2G | 2 | 6-10 | 99,99 % | G 1/2 | 500 × 600 × 1750 | 100 kg |
| CZ-N2M-2V | 2 | 6-10 | 99,999 % | G 1/2 | 500 × 600 × 1750 | 100 kg |
| CZ-N2M-5D | 5 | 6-10 | 99 % | G 1/2 | 500 × 600 × 1750 | 100 kg |
| CZ-N2M-5G | 5 | 6-10 | 99,99 % | G 1/2 | 500 × 780 × 1750 | 160 kg |
| CZ-N2M-5P | 5 | 6-10 | 99,9 % | G 1/2 | 500 × 600 × 1750 | 100 kg |
| CZ-N2M-5V | 5 | 6-10 | 99,999 % | G 1/2 | 500 × 960 × 1750 | |
| CZ-N2M-5W | 5 | 6-10 | 99,5 % | G 1/2 | 500 × 600 × 1750 | 100 kg |
| CZ-N2M-10B | 10 | 6-10 | 98 % | G 1/2 | 500 × 600 × 1750 | 100 kg |
| CZ-N2M-10G | 10 | 6-10 | 99,99 % | G 1/2 | 500 × 1140 × 1750 | |
| CZ-N2M-10P | 10 | 6-10 | 99,9 % | G 1/2 | 500 × 780 × 1750 | 160 kg |
| CZ-N2M-10V | 10 | 6-10 | 99,999 % | G 1/2 | 500 × 1140 × 1750 | |
| CZ-N2M-15D | 15 | 6-10 | 99 % | G 1/2 | 500 × 780 × 1750 | 160 kg |
| CZ-N2M-15G | 15 | 6-10 | 99,99 % | G 3/4 | 500 × 1320 × 1750 | |
| CZ-N2M-15P | 15 | 6-10 | 99,9 % | G 1/2 | 500 × 960 × 1750 | 220 kg |
| CZ-N2M-15V | 15 | 6-10 | 99,999 % | G 3/4 | 500 × 1480 × 1750 | |
| CZ-N2M-15W | 15 | 6-10 | 99,5 % | G 1/2 | 500 × 780 × 1750 | 160 kg |
| CZ-N2M-20B | 20 | 6-10 | 98 % | G 1/2 | 500 × 780 × 1750 | 160 kg |
| CZ-N2M-20G | 20 | 6-10 | 99,99 % | G 3/4 | 500 × 1660 × 1750 | |
| CZ-N2M-20P | 20 | 6-10 | 99,9 % | G 1/2 | 500 × 1140 × 1750 | 280 kg |
| CZ-N2M-20V | 20 | 6-10 | 99,999 % | G 3/4 | 500 × 1840 × 1750 | |
| CZ-N2M-20W | 20 | 6-10 | 99,5 % | G 1/2 | 500 × 960 × 1750 | 220 kg |
| CZ-N2M-25D | 25 | 6-10 | 99 % | G 1/2 | 500 × 960 × 1750 | 220 kg |
| CZ-N2M-25G | 25 | 6-10 | 99,99 % | G 3/4 | 500 × 1840 × 1750 | |
| CZ-N2M-25P | 25 | 6-10 | 99,9 % | G 3/4 | 500 × 1320 × 1750 | 340 kg |
| CZ-N2M-25V | 25 | 6-10 | 99,999 % | G 1 | 830 × 1320 × 1750 | |
| CZ-N2M-25W | 25 | 6-10 | 99,5 % | G 1/2 | 500 × 1140 × 1750 | 280 kg |
| CZ-N2M-30B | 30 | 6-10 | 98 % | G 1/2 | 500 × 960 × 1750 | 220 kg |
| CZ-N2M-30G | 30 | 6-10 | 99,99 % | G 1 | 830 × 1320 × 1750 | |
| CZ-N2M-30P | 30 | 6-10 | 99,9 % | G 3/4 | 500 × 1480 × 1750 | 400 kg |
| CZ-N2M-30V | 30 | 6-10 | 99,999 % | G 1 | 830 × 1480 × 1750 | |
| CZ-N2M-35D | 35 | 6-10 | 99 % | G 1/2 | 500 × 1140 × 1750 | 280 kg |
| CZ-N2M-35G | 35 | 6-10 | 99,99 % | G 1 | 830 × 1480 × 1750 | |
| CZ-N2M-35P | 35 | 6-10 | 99,9 % | G 3/4 | 500 × 1660 × 1750 | 460 kg |
| CZ-N2M-35V | 35 | 6-10 | 99,999 % | G 1 | 830 × 1660 × 1750 | |
| CZ-N2M-35W | 35 | 6-10 | 99,5 % | G 3/4 | 500 × 1320 × 1750 | 340 kg |
| CZ-N2M-40B | 40 | 6-10 | 98 % | G 1/2 | 500 × 1140 × 1750 | 280 kg |
| CZ-N2M-40G | 40 | 6-10 | 99,99 % | G 1 | 830 × 1660 × 1750 | |
| CZ-N2M-40P | 40 | 6-10 | 99,9 % | G 3/4 | 500 × 1840 × 1750 | 520 kg |
| CZ-N2M-40V | 40 | 6-10 | 99,999 % | G 1 | 830 × 1840 × 1750 | |
| CZ-N2M-45D | 45 | 6-10 | 99 % | G 3/4 | 500 × 1320 × 1750 | 340 kg |
| CZ-N2M-45W | 45 | 6-10 | 99,5 % | G 3/4 | 500 × 1480 × 1750 | 400 kg |
| CZ-N2M-50B | 50 | 6-10 | 98 % | G 3/4 | 500 × 1320 × 1750 | 340 kg |
| CZ-N2M-50G | 50 | 6-10 | 99,99 % | G 1 | 830 × 1840 × 1750 | |
| CZ-N2M-50P | 50 | 6-10 | 99,9 % | G 1 | 830 × 1320 × 1750 | 800 kg |
| CZ-N2M-50W | 50 | 6-10 | 99,5 % | G 3/4 | 500 × 1660 × 1750 | 460 kg |
| CZ-N2M-55D | 55 | 6-10 | 99 % | G 3/4 | 500 × 1480 × 1750 | 400 kg |
| CZ-N2M-60B | 60 | 6-10 | 98 % | G 3/4 | 500 × 1480 × 1750 | 400 kg |
| CZ-N2M-60D | 60 | 6-10 | 99 % | G 3/4 | 500 × 1660 × 1750 | 460 kg |
| CZ-N2M-60P | 60 | 6-10 | 99,9 % | G 1 | 830 × 1480 × 1750 | 1 000 kg |
| CZ-N2M-60W | 60 | 6-10 | 99,5 % | G 3/4 | 500 × 1840 × 1750 | 520 kg |
| CZ-N2M-70B | 70 | 6-10 | 98 % | G 3/4 | 500 × 1660 × 1750 | 460 kg |
| CZ-N2M-70D | 70 | 6-10 | 99 % | G 3/4 | 500 × 1840 × 1750 | 520 kg |
| CZ-N2M-70P | 70 | 6-10 | 99,9 % | G 1 | 830 × 1660 × 1750 | 1 200 kg |
| CZ-N2M-70W | 70 | 6-10 | 99,5 % | G 1 | 830 × 1320 × 1750 | 800 kg |
| CZ-N2M-80B | 80 | 6-10 | 98 % | G 3/4 | 500 × 1840 × 1750 | 520 kg |
| CZ-N2M-80P | 80 | 6-10 | 99,9 % | G 1 | 830 × 1840 × 1750 | 1 350 kg |
| CZ-N2M-90D | 90 | 6-10 | 99 % | G 1 | 830 × 1320 × 1750 | 800 kg |
| CZ-N2M-90W | 90 | 6-10 | 99,5 % | G 1 | 830 × 1480 × 1750 | 1 000 kg |
| CZ-N2M-100B | 100 | 6-10 | 98 % | G 1 | 830 × 1320 × 1750 | 800 kg |
| CZ-N2M-100W | 100 | 6-10 | 99,5 % | G 1 | 830 × 1660 × 1750 | 1 200 kg |
| CZ-N2M-110D | 110 | 6-10 | 99 % | G 1 | 830 × 1480 × 1750 | 1 000 kg |
| CZ-N2M-120B | 120 | 6-10 | 98 % | G 1 | 830 × 1480 × 1750 | 1 000 kg |
| CZ-N2M-120W | 120 | 6-10 | 99,5 % | G 1 | 830 × 1840 × 1750 | 1 350 kg |
| CZ-N2M-130D | 130 | 6-10 | 99 % | G 1 | 830 × 1660 × 1750 | 1 200 kg |
| CZ-N2M-140B | 140 | 6-10 | 98 % | G 1 | 830 × 1660 × 1750 | 1 200 kg |
| CZ-N2M-150D | 150 | 6-10 | 99 % | G 1 | 830 × 1840 × 1750 | 1 350 kg |
| CZ-N2M-160B | 160 | 6-10 | 98 % | G 1 | 830 × 1840 × 1750 | 1 350 kg |
Débits, pressions, niveaux sonores et cotes relevés modèle par modèle sur les fiches du catalogue.
Le générateur d'azote PSA produit le gaz à partir de l'air comprimé du site : de 2 à 160 Nm³/h, jusqu'à 99,999 % de pureté, à 6 à 10 bar. Il devient pertinent dès que la consommation est régulière, face aux bouteilles et à la cuve.
La pureté se choisit par l'application : passer de 99,5 % à 99,999 % multiplie la consommation d'air comprimé par 2 à 3, donc la taille du compresseur en amont.
La génération d'azote PSA (Pressure Swing Adsorption - adsorption modulée en pression) sépare l'azote de l'air comprimé sans bouteilles ni livraisons. L'air, préalablement séché et filtré, traverse un tamis moléculaire de carbone (CMS) qui retient l'oxygène et laisse passer l'azote.
Le système travaille en deux tours alternées : pendant qu'une tour produit de l'azote sous pression, l'autre se régénère en relâchant l'oxygène piégé (dépressurisation). Le cycle bascule en continu, fournissant un flux d'azote stable.
La pureté se règle selon le besoin : plus on ralentit le débit, plus l'azote est pur - jusqu'à 99,999 %. L'utilisateur produit son azote sur site, à la demande, au prix de l'électricité.
Tout site consommant de l'azote en bouteilles ou en cuve : agroalimentaire (inertage, conditionnement), électronique (brasage), laser, pharma, vinification, pneumatiques. Le générateur PSA supprime les livraisons et la dépendance fournisseur, et devient pertinent dès que la consommation est régulière.
Pureté jusqu'à 99,999 %
La pureté de l'azote se règle selon le procédé, jusqu'à 99,999 %. On produit exactement la qualité nécessaire, sans surpayer.
Autonomie totale
Plus de bouteilles ni de cuve à faire livrer : l'azote est produit sur site, à la demande, à partir de l'air comprimé existant.
L'écart grandit avec le volume
Le coût de l'azote produit se limite à l'électricité du compresseur : l'écart avec les bouteilles se creuse avec le volume consommé et la régularité de la demande.
Deux tours alternées
Production continue grâce au basculement entre une tour en production et une tour en régénération : flux d'azote stable et ininterrompu.
À lire sur cette technologie
Générateur d'azote PSA vs bouteilles : à partir de quel volume passer ?
Produire son azote sur site ou le faire livrer en bouteilles : les postes de coût à comparer, et comment trouver le seuil de bascule pour votre profil.
Comment dimensionner son compresseur d'air comprimé : débit, pression, réserve
Bien dimensionner un compresseur, ce n'est pas choisir une puissance en kW : c'est calculer un débit réel, une pression juste et une réserve adaptée. Méthode en 4 étapes, avec exemple chiffré.