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.
Kis és közepes méretű ipari levegő elválasztó egység gyártója
1 A levegő elválasztási folyamatának rövid leírása
1.1 Nyomás lengő adszorpciós folyamat
1.2 membrán elválasztási folyamat
1.3 kriogén desztillációs folyamat
2 A levegő elválasztó egység folyamatáramának kiválasztása
2.1 Folyamatválasztás a folyékony termékek előállításához

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.




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

