Krüogeense hapniku tehas maksab vedela hapniku tehas
Toote eelised
- 1: Selle tehase projekteerimise põhimõte on tagada ohutus, energiasääst ning lihtne kasutamine ja hooldus. Tehnoloogia on maailmas juhtival kohal.
-
- V: Ostja vajab palju vedelikku, seega pakume investeeringute ja energiatarbimise säästmiseks keskmise rõhuga õhu ringlussevõtu protsessi.
- B: kasutame ringlussevõetavat õhukompressorit ja suurt, vähest kiusatust. laiendusprotsess energiatarbimise säästmiseks.
- 2: see kasutab DCS-i arvutijuhtimistehnoloogiat, et juhtida samaaegselt nii põhipaneeli kui ka kohalikku paneeli. See süsteem suudab jälgida kogu tehase protsessi.
Rakendusväljad
Õhueraldusüksuses toodetud hapnikku, lämmastikku, argooni ja muid haruldasi gaase kasutatakse laialdaselt terases, keemiatööstuses
tööstus, rafineerimistehas, klaasi-, kummi-, elektroonika-, tervishoiu-, toiduaine-, metalli-, elektri- ja muud tööstusharud.
Toote spetsifikatsioon
Õhueraldusseade põhineb iga komponendi erinevatel keemistemperatuuridel õhus. Esmalt pressitakse õhku, jahutatakse ja eemaldatakse H2O ja CO2. Pärast jahutamist keskmise rõhuga soojusvahetis kuni veeldamistemperatuurini rektifiseerub see kolonnis, saades vedela hapniku ja vedela lämmastiku.
See tehas on molekulaarsõel, mis puhastab õhku turbopaisutaja protsessiga.
Pärast tolmu ja mehaanilise lisandi eemaldamist õhufiltrist suunatakse toorõhk õhuturbiini kompressorisse, et suruda õhk 1,1 MPaA-ni, ja jahutatakse õhu eeljahutusseadmes temperatuurini 10 ℃. Seejärel siseneb see H2O, CO2, C2H2 eemaldamiseks alternatiivsesse töötavasse molekulaarsõela absorberisse. Puhas õhk pressitakse ekspanderi poolt ja läheb külmakasti. Pressiõhu saab jagada kaheks osaks. Pärast jahutamist temperatuurini 256K tõmmatakse üks sektsioon välja külmutusseadmesse 243K, seejärel jahutatakse seda pidevalt põhisoojusvahetis. Jahutatud õhk juhitakse välja ekspanderisse ja osa paisutatud õhust läheb põhisoojusvahetisse uuesti soojendama, seejärel väljub see külmakastist. Ja ülejäänud osad lähevad ülemisse veergu. Teist sektsiooni jahutatakse vastuvooluga ja see läheb pärast laiendamist madalasse kolonni.
Pärast õhu esmast puhastamist saame madalasse kolonni vedelat õhku, vedelat lämmastikku ja puhast vedelat lämmastikku. Alumisest kolonnist imetud vedel õhk, vedel lämmastik ja puhas vedel lämmastik lähevad pärast jahutamist vedela ja puhta vedela lämmastikuga jahuti ülemisse kolonni. Pärast ülemises kolonnis rektifikatsiooni saame ülemise kolonni põhjas 99,6% puhtusega vedelat hapnikku, see kustub tootena. Osa abikolonni ülaosast imetud lämmastikku läheb tootena külmkastist välja.
Ülemise kolonni ülaosast imetud lämmastikujäätmed väljuvad pärast jahuti ja peamise soojusvaheti poolt uuesti soojendamist külmkastist. Kui osa sellest imetakse, läheb see regeneratiivse õhuallikana molekulaarsõela puhastussüsteemi. Teised on õhutatud.
Protsessi voog
1.Täielik madala rõhuga positiivse voolu laiendamise protsess
2.Täielik madalrõhu tagasivoolu laiendamise protsess
3.Täielik madalrõhuprotsess turboekspanderiga