Krüogeensed õhueraldusseadmed

Krüogeensed õhueraldusseadmed

Krüogeenne õhueraldusseade on tipptasemel tööstussüsteem, mis on loodud kõrge puhtusastmega See surub, jahutab ja vedeldab atmosfääriõhku, seejärel kasutab madalal-temperatuuril rektifikatsioonitehnoloogiat, et eraldada õhk hapnikuks, lämmastikuks, argooniks ja muudeks haruldasteks gaasideks. Eraldusprotsess kasutab gaasikomponentide (hapnik 90,18 K juures, lämmastik 77,36 K juures) keemistemperatuuri erinevusi ja tasakaaluliste vedela{7}auru segude koostise erinevusi. Sõelaalustel korduva massi- ja soojusvahetuse kaudu rikastab madalal -keemistemperatuuriga lämmastik aurufaasis, samas kui kõrgel{10}}keev hapnik kontsentreerub vedelas faasis, võimaldades gaasi tõhusat ja täpset eraldamist. See seade on võimeline tootma gaase nii gaasilisel kui ka vedelal kujul, toimides kõrge puhtusastmega tööstusgaase vajavate tööstuste jaoks.
Küsi pakkumist

Kirjeldus

Tehnilised parameetrid

Hiina krüogeensete õhueraldusseadmete tootja


Suurepärane puhtus ja mitme{0}}toote väljund

Ainsa tehnoloogiana, mis suudab saavutada kõrge -puhtusastmega gaaside eraldamise ja kõrge ekstraheerimisefektiivsusega sõltumata väljundvõimsusest, toodab see üli-kõrge puhtusega hapnikku, lämmastikku ja argooni. Sellega saab samaaegselt toota mitut

Stabiilne ja usaldusväärne töö

Varustatud kahe adsorberiga vahelduvaks tööks ja regenereerimiseks, tagades katkematu puhastamise. Turbo-laiendi ja soojusvaheti integreeritud disain suurendab süsteemi stabiilsust, võimaldades ööpäevaringset pidevat tööd madala rikkemääraga.

Paindlikud tootevormid ja tarnimine

Tarnib gaase nii gaasilisel kui vedelal kujul, kohanedes erinevate ladustamis- ja transpordivajadustega. Toetavad ladustamis-, aurustamis- ja transpordisüsteemid võimaldavad kohapeal-gaasi tootmist või hulgitarnimist, toitlustades erineva ulatusega projekte.

Tõhus energiakasutus

Turbo{0}}paisutaja energia taaskasutamine ja vastuvoolu soojusvahetuse disain vähendavad energia raiskamist. Rektifikatsiooniprotsess optimeerib massi- ja soojusülekande efektiivsust, vähendades ühiku energiatarbimist ja parandades üldist töösäästlikkust.

China Cryogenic Air Separation Units Manufacturer

 

Põhiline tööprotsess

 

 

1. Filtreerimine, kokkusurumine, eeljahutus-ja puhastamine

Filtreerimine ja tihendamine: Atmosfääriõhk tõmmatakse tolmu ja mehaaniliste lisandite eemaldamiseks õhufiltrisse, seejärel surutakse see kokku tsentrifugaalkompressoriga.

Eeljahutus-: Suruõhk siseneb õhkjahutuskolonni, kus seda jahutatakse jahutustornist tuleva jahutatud veega. Kolonni ülaosas asuvad inertsed ja traatmarli separaatorid takistavad vee sisenemist protsessiõhku.

Puhastamine: eeljahutatud protsessiõhk läbib puhastussüsteemi, mis koosneb kahest vertikaalsest topeltadsorberist. Üks adsorber eemaldab niiskust, süsihappegaasi ja süsivesinikke, teine ​​regenereeritakse elektrisoojendi ja kuumutatud jääklämmastiku abil külmaplokist, tagades pideva puhastamise.

2. Parandus Eraldamine

Puhastatud õhk siseneb külmaploki põhisoojusvahetisse ja jahutatakse vastuvoolugaasiga. Osa jahutatud õhust paisub turbo{1}}laiendis, enne kui naaseb peamisse soojusvahetisse uuesti soojendamiseks; ülejäänud õhk jahutatakse ja vedeldatakse.

Veeldatud õhk voolab alumise samba põhja, kus toimub soojusvahetus tõusva gaasi ja laskuva vedeliku vahel. Puhas lämmastik eraldatakse ja kontsentreeritakse ülaosas, samas kui hapnikuga{1}}rikastatud õhk moodustub alumises osas.

Puhas lämmastik siseneb kokkusurumiseks põhiaurusti/kondensaatorisse, samas kui vedel hapnik aurustub. Osa vedelast lämmastikust kasutatakse ülemises ja alumises kolonnis ning ülejäänu tarnitakse tootena.

Alumisest kolonnist tulev vedel hapnik jahutatakse ja suunatakse ülemisse kolonni edasiseks rektifikatsiooniks, mis toodab gaasilist hapnikku, vedelat hapnikku, gaasilist lämmastikku, vedelat lämmastikku ja vedelat argooni.

Ülemise kolonni jääklämmastikku soojendatakse eeljahuti ja peamise soojusvaheti kaudu uuesti{0}}, seejärel kasutatakse adsorberite regenereerimiseks puhastussüsteemis.

3. Jahutussüsteem

Turbo{0}}laiend on jahutussüsteemi tuum, mis loob õhu eraldamiseks vajaliku madala temperatuuri. Kuiv õhk surutakse turbo-paisutaja tsentrifugaalkompressori astmes kokku 1,3 MPa-ni, jahutatakse vahepealses vesijahutis ja siseneb seejärel põhisoojusvahetisse. Pärast jahutamist temperatuurini 152 K paisub üks osa õhust turbo-laiendis 0,14 MPa-ni ja juhitakse põhisoojusvaheti kaudu atmosfääri, teine ​​osa aga surutakse alumisse kolonni.

 

Peamised rakendused

 

 

 

Kõrge{0}}puhtusastmega gaasi tootmine:

Spetsialiseerunud puhta hapniku, puhta lämmastiku, puhaste haruldaste tehniliste gaaside ja kohandatud gaasisegude tootmisele.

Tööstusjäätmete gaasitöötlus:
Eraldab heitgaasi ammoniaagi tootmisüksustest ressursside taastamiseks ja kasutamiseks.

Tugisüsteemid:
Töötab integreeritud gaasivarustuslahenduste toetavate hoiusüsteemide, aurustussüsteemide ja transpordisüsteemidega.

Põhitööstused:
Teenindab metallurgiat, kemikaale, elektroonikat, lennundust, arstiabi, toiduainete töötlemist ja muid valdkondi, mis nõuavad kõrge puhtusastmega gaase.

 

 

 

 

KKK

 

 

 

1. Milliseid gaaside puhtustasemeid saab krüogeense õhueraldusseadmega saavutada?

See võib toota hapnikku (rohkem kui 99,5% või võrdne tööstusliku kvaliteediga, kuni 99,999% kõrge -puhtusega), lämmastikku (kõrge-puhtusega kuni 99,9999%) ja argooni (kõrge-puhtusega kuni 99,999%). Haruldasi gaase ja kohandatud gaasisegusid saab kohandada ka konkreetsete tööstusstandardite järgi.
 

2. Mille poolest see rakendusala poolest erineb PSA gaasieraldusseadmetest?

Krüogeenne tüüp: sobib suuremahuliseks -mahuliseks (suurem kui 500 Nm³/h või sellega võrdne) pidevaks tootmiseks, kaas-toodab mitut gaasi (nt argooni) ja tagab kõrgema puhtusega-ideaalne terasetehastes, suurtes keemiatehastes ja kõrgkvaliteetse{6}elektroonika jaoks.

PSA tüüp: sobib väikeste{0}} kuni -keskmiste (10–500 Nm³/h) hajutatud vajadustega, kiire kasutuselevõtuga, kuid piiratud ühe gaasi (hapnik/lämmastik) tootmisega ja madalama puhtusega.
 

3. Millised on peamised tegurid, mis mõjutavad seadme energiatarbimist?

Peamised tegurid on järgmised: õhu kokkusurumise rõhk (selle seadme jaoks optimeeritud 1,3 MPa), peamise soojusvaheti soojusvahetuse efektiivsus, turbo-paisutaja jõudlus ja töökoormus (täis{2}}koormus vähendab seadme energiatarbimist).
 

4. Kui pikk on seadme kasutusiga ja millist hooldust on vaja?

Põhikorpuse kasutusiga on 15-20 aastat. Korrapärane hooldus hõlmab: Adsorbendi vahetust (iga 2-3 aasta järel), sõelaaluste ja klapitihendite iga-aastast kontrollimist ning turbopaisutaja tööparameetrite regulaarset kalibreerimist.

 

5. Kas seadmeid saab kohandada vastavalt konkreetsetele gaasitüüpidele ja väljundnõuetele?

Jah. Seda saab kohandada ühe-gaasi (hapnik/lämmastik) või mitme-gaasi (sh argoon/haruldased gaasid) tootmiseks. Väljundvõimsust saab kohandada sadadest kuni kümnete tuhandete Nm³/h, mis sobib terasetehaste, keemiatehaste või kõrgtehnoloogiliste{4}}parkide mastaabiga.
 

6. Milliseid tugiseadmeid on vaja -kohapealseks tööks?

Põhivarustuse hulka kuuluvad: õhufiltrid, jahutustornid (eeljahutuseks-), gaasimahutid (gaasiline/vedelik), aurustid (vedelgaasi aurustamiseks) ja spetsiaalsed ventiilid/torustikud. Hulgitarnimiseks on vaja täiendavaid transpordivahendeid ja täiteseadmeid. Tarnijad pakuvad tavaliselt integreeritud lahenduste disaini.

 

 

 

Kuum tags: krüogeensed õhueraldusseadmed, Hiina krüogeensed õhueraldusseadmed, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist

Ühendust võtma

Kirjutage oma sõnum