1. עקרון העיצוב של צמח זה מבוסס על נקודת הרתיחה השונה של כל גז באוויר. אוויר דחוס, מקורר מראש וקיבל הסרת H2O ו- CO2, ואז להתקרר במחליף החום העיקרי עד שהוא נוזל. לאחר התיקון ניתן לאסוף חמצן וייצור חנקן.
2. מפעל זה הוא מטיהור אוויר של טרשת נפוצה עם חיזוק תהליך הרחבת הטורבינות. זהו מפעל להפרדת אוויר נפוצה, המאמצ את המילוי והתיקון שלם למילוי ארגון.
3. אוויר גולמי הולך למסנן אוויר להסרת אבק וטומאה מכנית ונכנס למדחס טורבינת אוויר בו אוויר נדחס ל 0.59MPAA. ואז זה נכנס למערכת מקולפת אוויר, שם אוויר מקורר ל 17 ℃. לאחר מכן הוא זורם ל -2 מסננת מולקולרית סופגת ספיגה, הפועלת בתורם, כדי לקבל הסרת H2O, CO2 ו- C2H2.
1. לאחר טיהור, תערובת אוויר עם אוויר מחומם מחדש. ואז הוא דחוס על ידי מדחס הלחץ האמצעי שיחולק לזרמים 2. חלק אחד עובר למחליף חום ראשי לקירור ל -260K, ונשאב מהחלק האמצעי של מחליף החום הראשי כדי להיכנס לטורבינת הרחבה. אוויר מורחב חוזר למחליף החום הראשי שיש לחמם מחדש, לאחר מכן הוא זורם למדחס להגברת אוויר. החלק האחר של האוויר מוגבר על ידי מרחיב טמפרטורה גבוהה, לאחר הקירור, הוא זורם למרחב הגברת הטמפרטורה הנמוכה. ואז זה הולך לקופסה קרה כדי להתקרר ל ~ 170K. חלק ממנו עדיין יתקרר, וזורם לתחתית העמוד התחתון באמצעות מחליף חום. ואוויר אחר נשאב לפיתוי נמוך. להערכה. לאחר ההתרחבות הוא מחולק לשני חלקים. חלק אחד הולך לתחתית העמודה התחתונה לתיקון, השאר חוזר למחליף החום הראשי, ואז הוא זורם למאיץ אוויר לאחר התחממותו מחדש.
2. לאחר התיקון הראשוני בעמודה התחתונה, ניתן לאסוף אוויר נוזלי וחנקן נוזלי טהור בעמודה התחתונה. פסולת חנקן נוזלי, אוויר נוזלי וחנקן נוזלי טהור זורמים לעמוד העליון באמצעות אוויר נוזלי ומקרר חנקן נוזלי. הוא מתוקן שוב בעמוד העליון, לאחר מכן, ניתן לאסוף חמצן נוזלי של 99.6% טוהר בתחתית העמוד העליון, והוא מועבר מהקופסה הקרה כייצור.
3. חלק משבר ארגון בעמוד העליון נשאב לטור ארגון גולמי. ישנם 2 חלקים בעמודת הארגון הגולמית. הריפלוקס של החלק השני מועבר לראש הראשון באמצעות משאבת נוזלים כמו ריפלוקס. הוא מתוקן בעמודת ארגון גולמי כדי לקבל 98.5% AR. 2ppm O2 גולמי ארגון. ואז הוא מועבר לאמצע טור הארגון הטהור באמצעות Evaporator. לאחר תיקון בעמודת ארגון טהורה, (99.999%AR) ניתן לאסוף ארגון נוזלי בתחתית עמוד הארגון הטהור.
4. פסולת חנקן מעמודה העליונה זורמת מהקופסה הקרה למטהר כאוויר התחדשות, מנוחה עוברת למגדל הקירור.
5. חנקן מראש העמוד העוזר של העמודה העליונה זורם מהקופסה הקרה כייצור באמצעות מחליף חום קריר יותר. אם אין צורך חנקן, זה יכול להיות מועבר למגדל קירור מים. לצורך יכולת קרה של מגדל קירור מים אינו מספיק, יש להתקין צ'ילר.
דֶגֶם | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-350/700 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDON-1200/2000/0Y |
O2 0UTPUT (NM3/H) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
טוהר O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
N2 0utput (nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
טוהר N2 (PPM O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
נוזל ארגון אוף (NM3/H) | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | 30 |
טוהר ארגון נוזלי (PPM O2 + PPM N2) | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ≤1.5ppmo2 + 4 pp mn2 |
טוהר ארגון נוזלי (PPM O2 + PPM N2) | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | 0.2 |
צְרִיכָה (KWH/NM3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
אזור כבוש (M3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. מדחס אוויר: האוויר דחוס בלחץ נמוך של 5-7 בר (0.5-0.7MPA). זה נעשה באמצעות המדחסים האחרונים (סוג בורג/צנטריפוגלי).
2. מערכת קירור מקדימה: השלב השני של התהליך כרוך בשימוש בקירור לקירור מראש של האוויר המעובד לטמפרטורה סביב 12 מעלות צלזיוס לפני שהוא נכנס למטהר.
3. טיהור אוויר על ידי מטהר: האוויר נכנס למטהר, המורכב ממייבשי מסננת מולקולרית תאומה שמתפקדים לחלופין. המסננת המולקולרית מפרידה בין הפחמן הדו -חמצני והלחות לאוויר התהליך לפני שהאוויר מגיע ליחידת הפרדת אוויר.
4. קירור קריוגני של אוויר על ידי Expander: יש לקרר את האוויר לטמפרטורות משנה לאפס לצורך נזילות. הקירור והקירור הקריוגני מסופקים על ידי מרחיב טורבו יעיל ביותר, המקרר את האוויר לטמפרטורה מתחת ל -165 עד 170 מעלות C.
5. הפרדת אוויר נוזלי לחמצן וחנקן על ידי הפרדת אוויר
6. עמוד: האוויר שנכנס לחילופי חום בסנפיר לוח לחץ נמוך הוא ללא לחות, נטול שמן ופחמן דו חמצני בחינם. הוא מקורר בתוך מחליף החום מתחת לטמפרטורות תת אפס על ידי תהליך הרחבת האוויר במרחב.
7. צפוי שנשיג דלתת הבדל נמוכה כמו 2 מעלות צלזיוס בקצה החם של מחליפים. אוויר נוזל כאשר הוא מגיע לעמודת הפרדת האוויר ומופרד לחמצן וחנקן בתהליך התיקון.
חמצן נוזלי מאוחסן במיכל אחסון נוזלי: חמצן נוזלי מלא במיכל אחסון נוזלי המחובר ל- Liqueefier ויוצר מערכת אוטומטית. צינור צינור משמש להוצאת חמצן נוזלי מהמיכל.
אם יש לך שום אינטרס כדי לדעת מידע נוסף, צור איתנו קשר: 0086-18069835230
ש 1: האם אתה חברת סחר או יצרן?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
התמקדו במתן פתרונות Mong PU למשך 5 שנים.