1. Konstruktionsprincipen för denna anläggning är baserad på de olika kokpunkterna för varje gas i luften. Luften komprimeras, förkyls och avlägsnas från H2O och CO2, för att sedan kylas i huvudvärmeväxlaren tills den är flytande. Efter rektifiering kan produktionssyre och kväve samlas upp.
2. Denna anläggning använder MS-luftrening med förstärkande turbinexpanderprocess. Det är en vanlig luftseparationsanläggning som använder fullständig fyllning och rektifiering för argontillverkning.
3. Råluften går till luftfiltret för att avlägsna damm och mekaniska föroreningar och går in i luftturbinkompressorn där luften komprimeras till 0,59 MPaA. Därefter går den in i luftförkylningssystemet, där luften kyls till 17 ℃. Därefter strömmar den till två molekylsikts-adsorberande tankar, som är i tur och ordning arbetar, för att avlägsna H2O, CO2 och C2H2.
* 1. Efter rening blandas luften med den expanderande, återuppvärmda luften. Sedan komprimeras den av en medeltryckskompressor och delas upp i två strömmar. En del går till huvudvärmeväxlaren för att kylas till -260K, och sugs sedan in från huvudvärmeväxlarens mittdel för att komma in i expansionsturbinen. Den expanderade luften återvänder till huvudvärmeväxlaren för att återuppvärmas, därefter flödar den till en luftförstärkare. Den andra delen av luften förstärks av en högtemperaturexpander, efter kylning flödar den till en lågtemperaturexpander. Sedan går den till en kylbox för att kylas till ~170K. En del kyls fortfarande ner och flödar till botten av den nedre kolonnen via värmeväxlaren. Resten av luften sugs till en lågtemperaturexpander. Efter expansion delas den upp i två delar. En del går till botten av den nedre kolonnen för rektifiering, resten återvänder till huvudvärmeväxlaren och flödar sedan till en luftförstärkare efter att ha återuppvärmts.
2. Efter primär rektifiering i den nedre kolonnen kan flytande luft och rent flytande kväve samlas upp i den nedre kolonnen. Avfallsflytande kväve, flytande luft och rent flytande kväve strömmar till den övre kolonnen via flytande luft och en kylare för flytande kväve. Det rektifieras igen i den övre kolonnen, därefter kan flytande syre med 99,6 % renhet samlas upp i botten av den övre kolonnen och levereras ut ur kylboxen som produktion.
3. En del av argonfraktionen i den övre kolonnen sugs in i en rå argonkolonn. Det finns två delar rå argonkolonn. Återflödet från den andra delen tillförs toppen av den första via en vätskepump som återflöde. Det rektifieras i en rå argonkolonn för att få 98,5 % Ar och 2 ppm O2 rå argon. Sedan tillförs det till mitten av en ren argonkolonn via en förångare. Efter rektifiering i en ren argonkolonn kan flytande argon (99,999 % Ar) samlas upp i botten av en ren argonkolonn.
4. Avfallskväve från toppen av den övre kolonnen flödar ut ur kylboxen till renaren som regenerativ luft, resten går till kyltornet.
5. Kväve från toppen av hjälpkolonnen i den övre kolonnen flödar ut ur kylboxen som produktion via kylaren och huvudvärmeväxlaren. Om inget kväve behövs kan det levereras till vattenkyltornet. För att vattenkyltornets kylkapacitet inte är tillräcklig måste en kylare installeras.
Modell | 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-utmatning (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2-renhet (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2-uteffekt (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2-renhet (PPm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Flytande argonutgång (Nm³/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Flytande argonrenhet (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppmN2 |
Flytande argonrenhet (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Konsumtion (kWh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Ockuperat område (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Luftkompressor: Luft komprimeras vid ett lågt tryck på 5–7 bar (0,5–0,7 mpa). Detta görs med hjälp av de senaste kompressorerna (skruv-/centrifugalkompressorer).
2. Förkylningssystem: Det andra steget i processen innebär användning av ett köldmedium för att förkyla den bearbetade luften till en temperatur på cirka 12 grader C innan den kommer in i renaren.
3. Luftrening med luftrenare: Luften kommer in i en luftrenare som består av dubbla molekylsiltorkar som fungerar växelvis. Molekylsilen separerar koldioxid och fukt från processluften innan luften når luftseparationsenheten.
4. Kryogen kylning av luft med expander: Luften måste kylas till temperaturer under noll för att kondensera. Den kryogena kylningen tillhandahålls av en högeffektiv turboexpander, som kyler luften till temperaturer under -165 till -170 grader C.
5. Separation av flytande luft till syre och kväve genom luftseparation
6. Kolumn: Luften som kommer in i lågtrycksvärmeväxlaren av plattfenform är fuktfri, oljefri och koldioxidfri. Den kyls inuti värmeväxlaren till temperaturer under noll genom luftexpansionsprocessen i expandern.
7. Det förväntas att vi uppnår en differensdelta så låg som 2 grader Celsius vid värmeväxlarens varma ände. Luft blir flytande när den når luftseparationskolonnen och separeras i syre och kväve genom rektifieringsprocessen.
Flytande syre lagras i en vätsketank: Flytande syre fylls i en vätsketank som är ansluten till kondensatorn och bildar ett automatiskt system. En slang används för att ta ut flytande syre från tanken.
OM DU HAR NÅGOT INTRESSE AV ATT VETA MER INFORMATION, KONTAKTA OSS: 0086-18069835230
Q1: Är du ett handelsföretag eller en tillverkare?
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
Fokus på att tillhandahålla mong pu-lösningar i 5 år.