Kicsi levegő -elválasztó üzem

Kicsi levegő -elválasztó üzem
A termék bemutatása:
A kis levegős elválasztó egység levegőt használ nyersanyagként, és cseppfolyósító desztillációs módszert alkalmaz az ipari gázok, például oxigén, nitrogén, argon stb. Elválasztására. Ez az eszköz általában olyan alapvető rendszerekből áll, mint például a kompresszió, a tisztítás, a hűtés és a desztilláció, és számos előnye van. Elfogadja az összes alacsony nyomású eljárást, a szobahőmérsékletű molekuláris szita adszorpciót a turbina-bővítéshűtéssel és a PLC vezérlésével kombinálva, stabil és megbízható teljesítménygel. A termék magas költségteljesítményű, magas tisztaságú és alacsony energiafogyasztással rendelkezik, és hosszú ideig stabilan működhet. A rendszer összetevői modulikusak, és a felhasználói igények szerint rugalmasan kombinálhatók. A kész tervezési rajzokkal és az ésszerű, csúszott felépítéssel a projektciklus nagymértékben lerövidül.
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
Műszaki paraméterek

A kis levegős elválasztó egység levegőt használ nyersanyagként, és cseppfolyósító desztillációs módszert alkalmaz az ipari gázok, például oxigén, nitrogén, argon stb. Elválasztására. Ez az eszköz általában olyan alapvető rendszerekből áll, mint például a kompresszió, a tisztítás, a hűtés és a desztilláció, és számos előnye van. Elfogadja az összes alacsony nyomású eljárást, a szobahőmérsékletű molekuláris szita adszorpciót a turbina-bővítéshűtéssel és a PLC vezérlésével kombinálva, stabil és megbízható teljesítménygel. A termék magas költségteljesítményű, magas tisztaságú és alacsony energiafogyasztással rendelkezik, és hosszú ideig stabilan működhet. A rendszer összetevői modulikusak, és a felhasználói igények szerint rugalmasan kombinálhatók. A kész tervezési rajzokkal és az ésszerű, csúszott felépítéssel a projektciklus nagymértékben lerövidül.

 

A levegő elválasztásának alapelvei kriogén desztillációval

 

A desztillációs tornyok toronyszerkezetű eszközök a desztillációhoz használt közvetlen gáz-folyadék érintkezéshez. Elsősorban két típus létezik: csomagolt tornyok és tányér tornyok. A lemeztornyok többrétegű lemezekkel vannak felszerelve, és a lemezeken egy bizonyos magasságú folyékony réteg van. A csomagolt torony működési alapelve megegyezik a tányér toronyval. A csomagoló réteg egy bizonyos magassága megegyezik az elméleti lemez vagy az elméleti szakasz hatása. Minél kisebb az egyenlő lemez (HETP) magassága, annál jobb a csomagoló réteg tömegátadása és elválasztási hatása. A levegő elválasztó egységeiben használt desztillációs tornyok általában kétlépcsős desztillációs tornyok, nevezetesen az alsó torony és a felső torony. Az alsó torony általában egy tányér torony, a felső torony általában egy csomagolt torony. A technológia fejlődésével a csomagolt tornyok gyártási költségei sokat csökkentek; Ezenkívül a csomagolt tornyok előnye az alacsony nyomásesés, amely csökkentheti a kompresszor kimeneti nyomását, és ezáltal csökkentheti a működési költségeket. Ezért a levegő -elválasztó egységek sok alsó tornyát most már csomagolt tornyok használatával kezdenek használni. A levegő elválasztó kétlépcsős desztillációs torony előzetesen elválasztja a levegőt az alsó toronyban (nagynyomású torony), először tiszta nitrogén- és oxigénben gazdag folyékony levegőbe desztillálva; Ezután folytassa a desztillációt a felső toronyban (alacsony nyomású torony), és végül kapjon oxigént és nitrogéntermékeket. A kondenzátor reboiler a kapcsolat a felső és az alsó tornyok között. Az alsó torony tetején lévő közepes nyomású nitrogént használja a felső torony alján lévő folyékony oxigént (mivel a telítettségi hőmérséklet növekszik a nyomás növekedésekor, így a közepes nyomású nitrogén hőmérséklete magasabb, mint az alacsony nyomású folyadék oxigénje), így a nitrogén kondenzálódik, és a folyékony oxigén párologott. A kétlépcsős desztillációs torony magasabb a termékkivonási sebességgel, és egyidejűleg kettős magas termékeket tud előállítani, nevezetesen a nagy tisztaságú nitrogént és a nagy tisztaságú oxigént.

Air Liquide Air Separation Plant
Air Separation Plant
Air Separation Unit in Steel Plant
Liquid Oxygen Plant Build

Miután a légkörben lévő levegő belép a kompresszorba, sűrített levegővé válik. A sűrített levegő áthalad a légtisztító rendszeren, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, például a nedvességet és a szén -dioxidot, amelyek lefagynak és blokkolják a csővezeték és a hőcserélő csatornákat, valamint a szénhidrogéneket és nitrogén -oxidokat, amelyek robbanási kockázatot okoznak a kondenzátor reteszerének a felső és az alsó tornyokat. Ezután a fő hőcserélőbe hűtve egy gáz-folyadék vegyes folyadékká, és a desztillációs torony alsó torony aljára küldi, hogy az alsó torony emelkedő gázává váljon. Mivel az oxigéntartalma 2 0. A kondenzátor reboilerben kondenzált folyékony nitrogén a desztillációs torony alsó torony tetejéről lefelé áramlik, mint az alsó torony reflux folyadékát. Mivel az oxigéntartalma általában 1%alatt van, a megfelelő telítettségi hőmérséklet 0,6mPa működési nyomáson 96,4K. A telítettségi hőmérsékleten látható, hogy a desztillációs torony alsó toronyjának emelkedő gáza magasabb, mint a torony tetejéről a lefelé történő folyadék hőmérséklete. Az alsó torony emelkedő gáza alacsonyabb hőmérsékletű folyadékot fog előfordulni, mint az egyes toronylemezek áthaladása során a emelkedő folyamat során. A hőcserélés után maga a gáz hőmérséklete csökken, és a gáz egy részét folyamatosan folyadékká kondenzálják. Mivel az oxigén egy nagy kondenzációs hőmérsékletű magas főzésű komponens, a nitrogén pedig alacsony főzési komponens, alacsony kondenzációs hőmérsékleten, a kondenzációs folyamat során több oxigént kondenzálnak, mint a nitrogén, így a nitrogénkoncentráció a fennmaradó gázban növekszik. Ezt a folyamatot részleges kondenzációnak nevezzük. Több részleges kondenzáció után a gáz oxigénkomponensének nagy része kondenzálódik, és végül a gázban a nitrogénkomponens koncentrációja több mint 99%-ot érhet el. A nitrogénnek ezt a részét a kondenzátor reboilerbe vezetik be, és folyékony nitrogénbe kondenzálják a folyékony oxigénnel történő hőcserét, a desztillációs torony felső torony alján. A folyékony nitrogén egy részét az alsó torony reflux folyadékaként használják, a torony tetejétől az aljára áramlik, és a folyékony nitrogén másik részét a desztillációs torony felső toronyjának reflux folyadékjaként használják. Amikor a folyékony nitrogén leereszkedik, a torony aljáról emelkedő magasabb hőmérsékletű gázt tapasztal. A hő cseréje után a folyadék egy része elpárologni fog. Mivel a nitrogén egy alacsony főzési pontkomponens, az oxigén pedig egy magas forráspontú komponens, az alacsony forráspontú nitrogénkomponenst jobban elpárologtatják, és a fennmaradó folyadék oxigéntartalma növekszik. Ezt a folyamatot részleges párolgásnak nevezzük. Ilyen módon a részleges párolgást újra és újra végrehajtják, és amikor a reflux folyadék eléri az alsó torony alját, oxigénben gazdag folyékony levegő, oxigéntartalommal 38% ~ 40%. Ezért a desztillációs torony alsó toronyjának többoldalú párolgási és részleges kondenzációs folyamata után a levegőt előzetesen el lehet választani nitrogénre, több mint 99%nitrogéntartalommal és oxigénnel gazdag folyékony levegővel, oxigéntartalommal 38%~ 40%.

Cryogenic Oxygen Plants With Oxygen Purity Of 99.95%
Cryogenic Oxygen Plants With Capacity Of 90,000 M³/h
90,000 M³/h Cryogenic Air Separation Units
Oxygen Separation From Air

Az oxigénben gazdag folyékony levegőt fojtás és nyomáscsökkentés után a felső toronyba küldik, és nyersanyagként használják a későbbi desztillációhoz. A felső torony desztillációja hasonló az alsó torony desztillációjához. A folyadék downstream folyadékának több részleges elpárologása után a nitrogénkomponens többet párol el, és a folyadék oxigéntartalma tovább növekszik. Amikor eléri a felső torony alját, tiszta folyékony oxigén, oxigéntartalommal 99. 0% ~ 99,9%. A felső torony alján lévő folyékony oxigén egy része elnyeli a hőt a kondenzátor reboilerben, és gáznemű oxigéngé párolódik, és a másik részt a termék folyékony oxigénként veszi ki, és belép a tárolótartályba. A 0. 15mPa működési nyomása alatt az elpárologtatott gáznemű oxigén ezen részének telített hőmérséklete körülbelül 94,2K, amelyet a felső torony emelkedő gázaként használnak. A felemelkedési folyamat során több részleges kondenzáció után több oxigénkomponenst kondenzálnak, így a növekvő gáz nitrogéntartalma tovább növekszik. Több kondenzáció után az emelkedő gáz továbbra is több oxigénkomponenst tartalmaz. Az oxigénkomponensek elvesztésének csökkentése érdekében a desztillációt újra meg kell végezni. A kondenzátor reboilerből vett folyékony nitrogénje több mint 99%. A folyékony nitrogént fojtják és hűtik, és a felső torony tetejére reflux folyadékként küldjük el. A folyékony légadagolási porton lévő emelkedő gáz és a torony tetején lévő reflux folyadék részlegesen kondenzálódik, és részben többször elpárolog. Amikor eléri a felső torony tetejét, tiszta nitrogénterméket lehet elérni, amelynek nitrogéntartalma meghaladja a 99,99% -ot. A fentiek a levegő nitrogénre és oxigénre történő elválasztásának folyamata a desztillációs toronyban.

Industrial Liquid Oxygen And Nitrogen Producing Plant
Oxygen Air Separation Unit
Carbon Dioxide Factory
Carbon Dioxide Liquefaction Plant

 

Népszerű tags: Kis levegő -elválasztóüzem, Kína kis légi elválasztó üzemek gyártói, beszállítók, Légi elválasztás a beszállítói kezeléshez, A levegő elválasztása a modulokhoz, A levegő elválasztása a virtuális valóságért, A levegő elválasztása a termelékenység javításához, Levegő -elválasztás a versenytársak elemzéséhez, A levegő elválasztása a trendelemzéshez

A szálláslekérdezés elküldése
Készen áll megoldásainkra?