Krüogeense hapniku taim maksab vedel hapniku taim



Toote eelised
- 1: Selle tehase disainipõhimõte on tagada ohutus, energiasääst ning lihtne töö ja hooldus. Tehnoloogia on maailmas juhtpositsioonil.
-
- V: Ostja vajab palju vedelat tootmist, seega tarnime investeeringute ja energiatarbimise säästmiseks keskmise rõhuõhu ringlussevõtu protsessi.
- B: me kasutame taaskasutusega õhukompressorit ja kõrget, madalat kiusatust. laiendamise protsess energiakulu säästmiseks.
- 2: see võtab vastu DCS-i arvutijuhtimistehnoloogia, et juhtida samal ajal peapaneeli, kohalikku paneeli. See süsteem saab jälgida kogu tehase protsessi.
Rakendusväljad
Hapnikku, lämmastikku, argooni ja muud õhueraldusseadmes toodetud haruldast gaasi kasutatakse laialdaselt terases, keemiatööstuses
tööstus, rafineerimistehased, klaas, kumm, elektroonika, tervishoid, toit, metallid, elektritootmine ja muud tööstused.
Toote spetsifikatsioon
Õhueraldusjaam põhineb õhus olevate komponentide erinevatel keemistemperatuuridel. Esiteks surutakse õhk, eeljahutatakse ja eemaldatakse H2O ja CO2. Pärast jahutamist keskmise rõhu all asuvas soojusvahetis kuni veeldumistemperatuurini jõudmiseni alaldatakse kolonnis vedeliku hapniku ja vedela lämmastiku saamiseks.
See taim on molekulaarsõel, mis puhastab õhku turbopaisuja protsessiga.
Pärast tolmu ja mehaaniliste lisandite eemaldamist õhufiltrist läheb toorõhk õhuturbiinikompressorisse, et suruda õhk 1,1 MpaA-ni ja jahutati õhu eeljahutusseadmes temperatuurini 10 ℃. Seejärel siseneb see H2O, CO2, C2H2 eemaldamiseks alternatiivsesse molekulaarsõela neeldurisse. Puhas õhk surutakse laiendaja poolt ja läheb külmkasti. Pressiõhku saab jagada kaheks osaks. Pärast jahutamist temperatuurini 256 K tõmmatakse üks sektsioon külmutusseadmesse 243K, seejärel jahutatakse seda pidevalt peamises soojusvahetis. Jahutatud õhk tõmmatakse laiendajale välja ja osa paisutatud õhust läheb põhisoojusvahetisse uuesti soojendama, seejärel väljub see külmkastist. Ja ülejäänud osad lähevad ülemisse veergu. Teine osa jahutatakse vastuvooluga ja läheb pärast laiendamist madalale kolonnile.
Pärast õhu põhilist puhastamist saame madalasse kolonni vedelat õhku, vedelat lämmastikku ja puhast vedelat lämmastikku. Madalast kolonnist imetud vedel õhk, jäätmevedeliku lämmastik ja puhas vedel lämmastik lähevad pärast jahutatud vedelat ja puhast vedelat lämmastikku jahuti ülemisse kolonni. Pärast ülemises kolonnis puhastamist saame 99,6% puhtusega vedelat hapnikku ülemise kolonni põhja, see kustub tootena. Osa abikolonni ülaosast imetud lämmastikku läheb tootena külmkastist välja.
Ülemise kolonni ülaosast imetud lämmastikujäätmed lähevad pärast jahuti ja peamise soojusvaheti uuesti kuumutamist külmkastist välja. Selle osa imedes läheb see molekulaarsõela puhastussüsteemi kui regeneratiivset õhuallikat. Teised ventileeritakse.
Protsessi kulg
1. täielik madalrõhu positiivse voolu laiendamise protsess
2. täielik madala rõhu tagasivoolu laiendamise protsess
3. Täielik madalrõhkkonna protsess koos turboekspanderiga
Ehitus on pooleli






Töötuba






