• A separação de ar Fábrica Asu Tanque criogénicos contentor gerador de gás oxigênio gerador de azoto
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A separação de ar Fábrica Asu Tanque criogénicos contentor gerador de gás oxigênio gerador de azoto

Tipo: Planta de Separação de Ar
Objeto: Steel Mill, Electrical Products, Welding
Modo de separação: Rectification
Tipo de operação: Tipo contínua
Instalação: Vertical
Tipo Centrífuga: Tubo de centrífuga

Contatar Fornecedor

Membro de Ouro Desde 2015

Fornecedores com licênças comerciais verificadas

Fabricante/Fábrica & Empresa Comercial

Informação Básica.

N ° de Modelo.
80nm3/h, 180nm3/h, 350nm3/h, 550nm3/h, 750nm3/h
Destilação Tipo de equipamento
Destilação a vapor Equipamento
Extração Torre Tipo
Fractionating Column
Pressão
Baixa Pressão
Condição
Novo
fonte de gás
gás
separação de ar
criogénica
pureza de produção
99.999
tensão
380 V/50 Hz
fluxo lox
200y-80000y
Pacote de Transporte
Export Packing, Wooden Packing, Plastic Packing
Especificação
ASME, GB, PED, CE
Marca Registrada
CYY ENERGY
Origem
China
Código HS
73110090
Capacidade de Produção
500PCS Per Year

Descrição de Produto

A separação de ar Fábrica Asu Criotubo contentor


 descrição do Produto
Uma fábrica de separação separa o ar atmosférico em seus principais componentes, geralmente nitrogénio e oxigénio, e por vezes também de argônio e outros inertes raras

Separação de ar pic da fábrica

Air Separation Plant Asu Cryogenic Tank Container Gas Generator Oxygen Nitrogen Generator
A separação de ar planta sala de controle da PIC

Air Separation Plant Asu Cryogenic Tank Container Gas Generator Oxygen Nitrogen Generator
A separação de ar projeto da fábrica

Air Separation Plant Asu Cryogenic Tank Container Gas Generator Oxygen Nitrogen Generator
A fábrica da ASU produzem gás líquido como os seguintes sete etapas:

1.Antes da compressão do ar é a pré-filtragem de pó.

2.ar é comprimido onde a entrega final pressão é determinada pelas cobranças e o estado do fluido (de gás ou líquido) dos produtos. As pressões típicas variam entre 5 e 10 o aferidor da barra.  O fluxo de ar também pode ser comprimida para diferentes pressões para aprimorar a eficiência da ASU. Durante a compressão a água é condensada no inter-stage arrefecedores.

3.o processo de ar é geralmente transmitida através de um crivo molecular cama, que remove a água restante vapores, bem como o dióxido de carbono, que iria congelar e conecte os equipamentos criogénicos. Crivos moleculares são frequentemente concebidos para remover quaisquer hidrocarbonetos gasosos no ar, uma vez que estes podem ser um problema no subsequente destilação de ar que poderiam levar a explosões. Os crivos moleculares bed tem de ser regenerado. Isso é feito por meio da instalação de várias unidades operando em modo corrente alterna e usando o coproduced seca gás residual de desorver a água.

4.Processo de ar passa através de um trocador de calor (normalmente uma placa fin trocador de calor) e resfriado contra o produto (e resíduos) Fluxos criogénicos. Parte do ar liquefies para formar um líquido que é enriquecida com oxigénio. O gás remanescente é mais rica em nitrogênio e água destilada até quase o azoto puro (geralmente < 1ppm) em uma alta pressão (HP) coluna de destilação. O condensador dessa coluna requer refrigera o que é obtido a partir de expandir o mais rico de oxigênio suplementar de fluxo através de uma válvula ou através de uma expansão (um compressor de ré).

5 alternativamente o condensador pode ser arrefecido pelo intercâmbio de calor com uma caldeira novamente no modo de baixa pressão (LP) coluna de destilação (operando em 1.21.3 bar abs. ) Quando a ASU é a produção de oxigénio puro. Para minimizar o custo de compressão o conjunto condensador/reboiler do HP/LP colunas devem operar com uma diferença de temperatura de apenas 1 a 2 graus Kelvin, exigindo a aleta da chapa de alumínio forjadas de trocadores de calor. Sonda de oxigénio a típica de pureza variam de 97,5% a 99,5% e influencia a recuperação máxima de oxigênio.O grupo frigorífico necessária para produzir produtos líquidos é obtido usando o JT efeito em um amplificador de áudio que alimenta a ar comprimido directamente para a pressão baixa coluna. Daí que uma determinada parte do ar não está a ser separados e deixar a pressão baixa coluna como um fluxo de resíduos a partir de sua parte superior.

6 Porque o ponto de ebulição de árgon (87,3 K em condições normais) se situa entre a de oxigênio (90,2 K) e o azoto (77,4 K), Argon acumula na parte inferior da baixa pressão coluna. Quando argon é produzido um lado dos vapores de desenhar é tomado da baixa pressão
Coluna onde o argônio é mais elevada. Ele é enviado para outra coluna rectificar o árgon com a pureza desejada a partir do qual o líquido é retornado para o mesmo local na coluna de LP.  Utilização das modernas embalagens estruturado que têm muito pouca pressão cai o árgon de pureza inferior a 1 ppm. Embora o árgon está presente em menos de 1% da entrada de ar da coluna de argônio requer uma quantidade significativa de energia devido à alta taxa de refluxo necessário (cerca de 30) na coluna de argônio. O arrefecimento da argon coluna pode ser fornecida a partir de frio rico expandido líquido ou por azoto líquido.


7 Por último os produtos produzidos na forma de gás são aquecido contra o ar de admissão para temperaturas ambientes. Isso requer um cuidadosamente concebido para integração de calor que deve permitir a robustez contra as perturbações (devido à passagem da peneira molecular de solteiro). Ela também pode exigir mais refrigeração externa durante o arranque.

 
 Separação de ar  SPECIFICATIOIN VEGETAIS TABELA
 Conteúdo do modelo KDON-200Y/200Y KDON-500Y/500Y KDON-1000Y/1000Y KDON-1500Y/1500Y KDON-2000Y/2000Y KDON-3000Y/3000Y KDON-4500Y/2000Y
* Fluxo de LOX Nm3/h 200 500 1000 1500 2000 3000 4500
 Pureza LOX %(S2) 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6
* Fluxo LIN Nm3/h 200 500 1000 1500 2000 3000 2000
 Pureza LIN %(N2) 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
* Fluxo LAr Nm3/h - - 25 40 55 95 145
 Fluxo do lar %.Ar) - - 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999
* Tempo de acompanhamento (H) 8~12 ~20 ~24 ~24 ~24 ~24 ~24
 Período de funcionamento (Y) ≥1 ≥1 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

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