Syvä jäähdytys Argon-yksikköprosessi tuo matalapaineprosessin ilman erotuslaitteisiin, mikä vähentää ilmanerottelun energiankulutusta ja parantaa toiminnan turvallisuutta. Prosessin laskenta- ja yksikkölaitteiden suunnittelu omaksuu vastaavat kemialliset ohjelmistot prosessin tislauksen laskenta- ja rakenteen laskentaan varmistamiseksi, että laite on edistynyt ja luotettava.
Markkinoiden kysynnän tyydyttämiseksi yritys ei vain tuota tavanomaisia ulkoisia puristusilman erottelulaitteita, vaan kehittää myös sarjan sisäistä puristusilman erotusprosessia, joka vähentää koko laitesarjan asennustyökuormaa sekä laitteiden ylläpidon määrää.
Mallinumero | Yksikkö | KDON50-50 | KDONB0/160 | WHO780-300 | KDON260-500 | KDON350-700 | KDON550-1000 | KDON750-1500 | KDONAR1200-3000-30Y |
Happea | Nm³ / h | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
Oksitausaine | %O2 | = 99,6 | = 99,6 | = 99,6 | = 99,6 | = 99,6 | = 99,6 | = 99,6 | = 99,6 |
Nitrogegield | Nm³ / h | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
NitrogePury | PPM2 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 5 |
Nestemäinen | Nm³ / h | 一 | 一 | 一 | 一 | 30 | |||
Nestemäinen puhtaus | Ppmc2 +ppmn | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | = 1,5ppm+4ppmm | ||
Nestemäinen paine | MPA.A | 一 | 一 | 一 | 0.2 | ||||
yksikkö | KWh/nm³o2 | = 1,3 | = 0,85 | = 0,68 | = 0,68 | = 0,65 | = 0,65 | = 0,63 | = 0,55 |
Varuste | mökki | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Perusperiaate: nesteyttävä ilma erottamisen saavuttamiseksi hapen ja typen erilaisten kiehumispisteiden (argon) perusteella.
2. Ilman nesteyttämiseen tarvittava jäähdytys saadaan paineistamalla ilma kompressorilla ja laajentamalla sitten kaasua laajennuksen läpi tuottaaksesi suurimman osan ilmanpoistolaitteille tarvittavasta jäähdytyksestä, kun loput jäähdytyksestä on fraktioineen refluksoitujen kaasujen tarjoamia jäähdytyksiä.
3. Ilman erottaminen: Tislauspylväässä nouseva kaasu ja alavirran neste lämmötään ja massansiirto levyllä tai pakkauksella; Kasvavan kaasun typpipitoisuus kasvaa, kun taas alavirran nesteen happipitoisuus kasvaa.
1. Yhden tornin prosessi, joka tuottaa yhden tuotteen (typpi tai happi).
2. Kaksoistorninen prosessi: Happi ja typpi voidaan uuttaa samanaikaisesti.
3. Montornisprosessi: Happi, typpi ja argoni voidaan erottaa samanaikaisesti.
4. Sisäinen puristusprosessi: Tuotteen happi (tai typpi) puristetaan suoraan vaadittavaan paineeseen pumpun puristuksella kylmässä laatikossa.
5. Ulkoinen puristusprosessi: Tuotteen kaasupaine kylmästä laatikosta on ilmakehän, ja tuote puristetaan vaadittavaan paineeseen takaosassa.
1. Ilmanpuristus: Ilma, joka on suodatettu mekaanisista epäpuhtauksista suodattimella, tulee ilmakompressoriin ja puristetaan haluttuun paineeseen.
2. Ilman esilähtöinen: esilähtöisjärjestelmässä ilma jäähdytetään oikeaan lämpötilaan ja vapaa vesi erotetaan.
3. Ilmanpuhdistus: Veden, hiilidioksidin ja muiden hiilivetyjen poistaminen adsorbentin avulla.
4. Fraktiointikylmälaatikko: Puhdas ilma tulee kylmälaatikkoon ja jäähdytetään lämmönvaihtimen läpi lämpötilaan lähellä nesteyttämislämpötilaa ja siirtyy sitten tislauspylvääseen ja saa sitten typpi ylöspäin ja saa happea alaosasta.