Ipari levegő elválasztó egység

Ipari levegő elválasztó egység
A termék bemutatása:
Az ipari levegő elválasztó egység a modern ipari termelés fontos része. A levegőt használja nyersanyagként, és különféle termelési eljárásokat használ az oxigén, a nitrogén és más alkatrészek elválasztására a levegőben, átalakíthatja azokat folyékony formává, és különféle ipari termelésekbe szállítják, például kőolaj, kohászat és biofarmakonok. Az országom modern iparának gyors fejlődésével a levegő -elválasztó egységek alkalmazási kilátásai egyre szélesebb körűek.
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
Műszaki paraméterek

A levegő elválasztó egységek folyamatjellemzőinek elemzése alapján ez a cikk a folyamat ésszerű átalakítását javasolja a nyomás lengési adszorpció, a membrán elválasztás és a kriogén mélyhűtés szempontjából.

1 A levegő elválasztási folyamatának rövid leírása

Az én hazám légi szétválasztási technológiájának hosszú fejlesztési története van. A korai napokban a leggyakrabban alkalmazott folyamat a kriogén mély hideg elválasztási folyamat volt. A technológia fejlesztésével és a hazai levegő -elválasztó eszközök jelenlegi állapotával azonban jelenleg három fő levegő -elválasztási folyamat létezik: nyomásviszony -adszorpciós folyamat, membrán elválasztási folyamat és kriogén desztillációs folyamat.

 

1.1 Nyomás lengő adszorpciós folyamat
A nyomásviszony -adszorpciós folyamat elsősorban a molekuláris szitákat használja adszorbensként. A nyomásváltozás révén a levegő nyersanyagában lévő nitrogén- és oxigénmolekulák az adszorpciós erő különbségeket képezik a molekuláris sziták hatása alatt. Egy idő elteltével el lehet érni a nitrogén- és oxigénmolekulák elválasztását (adszorpciós fázis dúsítás és a gázfázis dúsítás), majd a nitrogén- és oxigénmolekulákat kirakodják (nyomásviszony -folyamat). A molekuláris szitát újrahasznosíthatjuk a nitrogén- és oxigénmolekulák kirakodása után. A nitrogén- és oxigénmolekulák molekuláris szitákkal történő adszorpciójának és felszabadításának ezt a folyamatát, valamint a nyomás megváltoztatását "nyomásviszony -adszorpciós folyamatnak" nevezzük. A tényleges termelési folyamat során légtisztításra van szükség a levegőben lévő szennyeződések eltávolításához és a puffertartályhoz történő elküldéséhez is. A nyomásviszony -adszorpciós folyamat gyártási folyamata nem bonyolult, de a kapott nitrogén- és oxigéntermékek minősége alacsony.

 

1.2 membrán elválasztási folyamat
Alapvetően a membrán elválasztási technológia a diffúziós elvre vonatkozik, vagyis a membránban a gáz feloldódásának és diffúziójának különbségének különbségétől függően eltérő permeációs sebességet érnek el a légkomponensek elválasztásának elérése érdekében. Nem nehéz belátni, hogy az elválasztási membrán teljesítménye meghatározza a levegő elválasztási folyamatának szintjét. A levegő nyersanyag a membrán mindkét oldalán hat, a gyors permeabilitással és a lassú áteresztőképességgel rendelkező részben természetesen elválasztva, de a hozam biztosítása érdekében általában katalizátort használnak: a tényleges gyártási folyamatban még mindig át kell mennie a tisztítószer -kezelő rendszeren. A membrán elválasztási folyamat a legrugalmasabb az összes eljárástípus közül. A különféle szálas anyagmembránok cseréjével különféle típusú és tisztaságú gáztermékeket lehet elérni. A gyakorlati kutatások kimutatták, hogy minél nagyobb a nyomás, amelyet a membrán elválasztási folyamat szembesül, annál nagyobb a kimenet, tehát a szálmembrán technológia fejlődése a folyamat alapvető kérdése.

 

1.3 kriogén desztillációs folyamat
A kriogén desztillációs folyamat a kriogén mély hideg levegő elválasztási folyamat továbbfejlesztett változata. Alapelv az, hogy a nitrogén- és oxigénmolekulák különböző fizikai tulajdonságait használja a levegőben. Az oxigénmolekulák és a nitrogénmolekulák különböző forráspontokkal rendelkeznek. A levegőt először nagy nyomás és alacsony hőmérsékleten cseppfolyósítják, majd desztillálják. A hőátadási elválasztást folyékony levegővé alakítottuk, ezáltal elválasztva az oxigénmolekulákat és a nitrogénmolekulákat.

 

Ez a folyamat számos hagyományos eszközt megtart a tényleges alkalmazásokban, például légkompresszorok, tisztító eszközök, hőcserélő rendszerek és desztillációs rendszerek. Az első két eljárással összehasonlítva a kriogén desztillációs eljárás nagyon nyilvánvaló tulajdonsággal rendelkezik, vagyis a termékek nagy tisztaságát érheti el. A kriogén desztillációs folyamatot az új folyamatok befolyásolják, elsősorban a saját komplex folyamatának és a hibáknak, például a hosszú eszközindítási időnek köszönhetően. Különösen az eszköz által okozott kellemetlenségek, beleértve a légkompresszorokat, tisztítókat, hőcserélő rendszereket stb.

Vitathatatlan azonban, hogy lehetetlen szobahőmérsékleten megszerezni a nagy tisztességes nitrogént és az oxigéntermékeket (különösen a folyékony termékeket), és a kriogén mély hideg folyamat továbbra is nélkülözhetetlen.

Liquid Oxygen Plant Build
oxigénnövény levegő elválasztó egység
LOX And LIN Air Separation Plant
kriogén légi elválasztó üzem gyártója
LOX Plant
légi elválasztó egység acélüzemben
Liquid Oxygen (LOX) Plant
légi elválasztó üzem exportőr

2 A levegő elválasztó egység folyamatáramának kiválasztása
A levegő -elválasztó egységek széles körű alkalmazásokkal rendelkeznek, és különféle típusúak. A különböző iparágaknak saját igényeik alapján kell választaniuk a saját választásaikat. Miután megértették a levegő elválasztó egységek fő folyamatának alapelveit, meg kell határozni, hogy a felhasználó milyen formát (folyadékot vagy gázt) kíván előállítani. NewTek a következő kiválasztási ajánlásokat tett.

 

2.1 Folyamatválasztás a folyékony termékek előállításához
A levegő elválasztó egységének és folyamatának megfelelő nyersanyagok gáz formájában vannak, és nagy nyomás, alacsony hőmérséklet és egyéb körülmények szükségesek ahhoz, hogy folyékony formává alakítsák őket. A fenti folyamatok jellemzői alapján nem nehéz megítélni, hogy az alacsony hőmérsékleti desztillációs folyamat a legjobb választás a folyékony termékek előállításához. Ennek oka az, hogy nem alacsony hőmérsékleti körülmények között, bár a molekuláris sziták vagy az elválasztási membránok felhasználhatók a nitrogén- és oxigénmolekulák gyűjteményének előállítására, légköri nyomás alatt, az oxigén forráspontja (tiszta oxigén) 90,17K (-182. 98 fok). A nitrogén forráspontja (tiszta nitrogén) 77,35K (-195. 80c). Lehetetlen folyékony forma kialakítása.

 

Ezért a folyékony termékek előállításához figyelembe kell venni a hőmérsékletet és a nyomást. Ugyanakkor a folyékony termékek tárolási folyamatainak követelményei szintén nagyon szigorúak, ami szigorú feltételeket igényel a gyártási folyamat dokkolásához.

 

2.2 A gáznemű termékek előállításának folyamatválasztása
A gáznemű termékek gyártási folyamata számos lehetőséget kínál. A nem kryogén desztillációs folyamatokon kívül a molekuláris szitákat és az elválasztási membránokat is használják. Mindkét folyamat elérheti a ciklikus termelést és megtakaríthatja a költségeket. A hátrány azonban, hogy a nagyobb tisztaságú termékeket nem lehet megszerezni. Néhány olyan gáznemű terméknél, amely magasabb tisztaságot igényel, a teljes alacsony nyomású levegő elválasztást alacsony hőmérsékletű kettős torony desztillációs folyamatot használják. Ennek oka az, hogy bár adszorpció, membrán elválasztás és egyéb folyamatok
Elérheti a levegő elválasztásának célját, vannak természetes hibák (folyamatkorlátozások) a nagy tisztaság kinyerésében. A teljes alacsony nyomású levegő elválasztás, az alacsony hőmérsékletű kettős torony desztillációs folyamat 99,99% -os tisztaságú folyamatszintet érhet el.

 

3 következtetés
A fenti bevezetés révén a NewTek elemezte a fő levegő -elválasztási folyamatokat. Egyrészt az új folyamatok kialakulása jelentősen megnövelte a levegő szétválasztási folyamatának kimenését, a megtakarított költségeket és a jobb hatékonyságot; Másrészt azonban az új folyamatok nem tudják teljesen helyettesíteni a hagyományos folyamatokat. A nagy tisztaságú termékek beszerzése érdekében a hagyományos folyamatoknak továbbra is fejlesztési kilátásai vannak. A Newsztek Group a levegő -szétválasztási folyamat jövőbeli fejlesztésének folyamatrendszerével kezdődik, hogy megfeleljen a gazdasági fejlődés és a környezeti ökológia igényeinek.

 

Népszerű tags: Ipari légi elválasztó egység, Kína ipari légi elválasztó egységgyártók, beszállítók, nitrogéntermelési szolgáltatás, ipari gáz elválasztási teljesítmény, légi elválasztási innováció, légi elválasztás minősége, A kibővített valóság levegő szétválasztása, Argon produkciós kiskereskedő

A szálláslekérdezés elküldése
Készen áll megoldásainkra?