1. ამ მცენარის დიზაინის პრინციპი ემყარება ჰაერში თითოეული გაზის სხვადასხვა დუღილის წერტილს. ჰაერი შეკუმშულია, წინამორბედით და მიიღეს H2O და CO2– ის მოცილება, შემდეგ კი გაცივდეს მთავარ სითბოს exchanger– ში, სანამ ის არ მიიღება. გამოსწორების შემდეგ, წარმოების ჟანგბადი და აზოტის შეგროვება შესაძლებელია.
2. ეს მცენარე არის ჰაერის გამწმენდი ტურბინების ექსპედიციის პროცესით. ეს არის ჩვეულებრივი ჰაერის განცალკევების ქარხანა, რომელიც იღებს არგონის დამზადების სრულ შევსებას და გამოსწორებას.
3. ნედლეული ჰაერი მიდის ჰაერის ფილტრში მტვრის და მექანიკური მინარევების მოსაშორებლად და შედის საჰაერო ტურბინის კომპრესორში, სადაც ჰაერი შეკუმშულია 0.59 მპა -ზე. შემდეგ ის გადადის ჰაერის წინამორბედ სისტემაში, სადაც ჰაერი გაცივდა 17 ℃. ამის შემდეგ, ის მიედინება 2 მოლეკულური sieve adsorbing სატანკო, რომელიც თავის მხრივ მუშაობს, რომ მიიღონ H2O, CO2 და C2H2 მოცილება.
* 1. გაწმენდის შემდეგ, ჰაერი აერთიანებს გაფართოებულ ჰაერს. შემდეგ იგი შეკუმშულია შუა წნევის კომპრესორით, რომ დაიყოს 2 ნაკადებად. ერთი ნაწილი მიდის მთავარ სითბოს exchanger- ზე, რომ გაცივდეს -260K და გაათავისუფლოს მთავარი სითბოს exchanger შუა ნაწილიდან, რომ შევიდეს გაფართოების ტურბინში. გაფართოებული ჰაერი უბრუნდება მთავარ სითბოს exchanger– ს, რომ გაიმეოროს, ამის შემდეგ ის მიედინება ჰაერის გამაძლიერებელ კომპრესორში. ჰაერის სხვა ნაწილი აძლიერებს მაღალი ტემპერატურის ექსპედიტს, გაგრილების შემდეგ, ის მიედინება დაბალი ტემპერატურის გამაძლიერებელ ექსპენდერამდე. შემდეგ მიდის ცივ ყუთში, რომ გაცივდეს 170 კგ. მისი ნაწილი კვლავ გაცივდა და მიედინება ქვედა სვეტის ფსკერზე სითბოს exchanger– ის საშუალებით. და სხვა ჰაერი იწოვს დაბალ ცდუნებას. ექსპანდერი. გაფართოების შემდეგ, იგი იყოფა 2 ნაწილად. ერთი ნაწილი გადადის ქვედა სვეტის ქვედა ნაწილში გასწორებისთვის, დანარჩენი ბრუნდება მთავარ სითბოს exchanger, შემდეგ ის მიედინება საჰაერო გამაძლიერებელზე განმეორების შემდეგ.
2. ქვედა სვეტში პირველადი გამოსწორების შემდეგ, თხევადი ჰაერი და სუფთა თხევადი აზოტი შეიძლება შეგროვდეს ქვედა სვეტში. თხევადი აზოტი, თხევადი ჰაერი და სუფთა თხევადი აზოტი მიედინება ზედა სვეტში თხევადი ჰაერის და თხევადი აზოტის გამაგრილებლის საშუალებით. იგი კვლავ გამოსწორებულია ზედა სვეტში, ამის შემდეგ, 99.6% სიწმინდის თხევადი ჟანგბადი შეიძლება შეგროვდეს ზედა სვეტის ძირში, და ცივი ყუთიდან გადმოცემულია, როგორც წარმოება.
3. არგონის ფრაქციის ნაწილი ზედა სვეტში იწოვს ნედლი არგონის სვეტს. ნედლი არგონის სვეტის 2 ნაწილია. მეორე ნაწილის რეფლუქს მიეწოდება პირველ რიგში ზედა ნაწილში თხევადი ტუმბოს საშუალებით, როგორც რეფლუქსი. ის გამოსწორებულია ნედლი არგონის სვეტში, რომ მიიღოთ 98.5% AR. 2ppm o2 ნედლი არგონი. შემდეგ იგი მიეწოდება სუფთა არგონის სვეტის შუაგულში აორთქლების გზით. სუფთა არგონის სვეტში გამოსწორების შემდეგ, (99.999%AR) თხევადი არგონი შეიძლება შეგროვდეს სუფთა არგონის სვეტის ბოლოში.
4. ნარჩენების აზოტი ზედა სვეტის ზემოდან მიედინება ცივი ყუთიდან, რათა გაწმენდონ, როგორც რეგენერაციული ჰაერი, დასვენება მიდის გამაგრილებელ კოშკში.
5. აზოტი ზედა სვეტის ასისტენტ სვეტის ზემოდან მიედინება ცივი ყუთიდან, როგორც წარმოება უფრო მაგარი და მთავარი სითბოს exchanger. თუ არ არის საჭირო აზოტი, მაშინ ის შეიძლება მიეწოდოს წყლის გაგრილების კოშკს. წყლის გაგრილების კოშკის ცივი სიმძლავრისთვის საკმარისი არ არის, ჩილერის დამონტაჟებაა საჭირო.
ნიმუში | 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 |
O2 სიწმინდე (%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 |
N2 სიწმინდე (PPM O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
თხევადი არგონ ოუპუტი (NM3/H) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
თხევადი არგონის სიწმინდე (PPM O2 + PPM N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmo2 + 4 pp mn2 |
თხევადი არგონის სიწმინდე (PPM O2 + PPM N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
მოხმარება (KWH/NM3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
ოკუპირებული ტერიტორია (მ 3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. ჰაერის კომპრესორი: ჰაერი შეკუმშულია 5-7 ბარის დაბალი წნევით (0.5-0.7mpa). ეს კეთდება უახლესი კომპრესორების გამოყენებით (ხრახნიანი/ცენტრიდანული ტიპი).
2. წინასწარი გაგრილების სისტემა: პროცესის მეორე ეტაპი გულისხმობს მაცივრის გამოყენებას დამუშავებული ჰაერის წინასწარ გაგრილებისთვის ტემპერატურაზე 12 გრადუსამდე ტემპერატურაზე, სანამ ის შედის გამწმენდის შემადგენლობაში.
3. ჰაერის გაწმენდა გამწმენდის მიერ: ჰაერი შედის გამწმენდის შემადგენლობაში, რომელიც შედგება ტყუპი მოლეკულური საცვლებისგან, რომლებიც ალტერნატიულად ფუნქციონირებენ. მოლეკულური sieve ჰყოფს ნახშირორჟანგს და ტენიანობას პროცესის ჰაერიდან, სანამ ჰაერი ჰაერის განცალკევების განყოფილებაში მიაღწევს.
4 კრიოგენული მაცივარი და გაგრილება უზრუნველყოფს უაღრესად ეფექტური ტურბო ექსპანდით, რომელიც ჰაერს გაცივებს ტემპერატურამდე -165 to -170 deg C.
5. თხევადი ჰაერის განცალკევება ჟანგბადსა და აზოტში ჰაერის განცალკევებით
6. სვეტი: ჰაერი, რომელიც შედის დაბალი წნევის ფირფიტაზე, ფინის ტიპის სითბოს exchanger არის ტენიანობა უფასო, ზეთის უფასო და ნახშირორჟანგით უფასო. ის გაცივებულია სითბოს exchanger– ის შიგნით, ქვემო ნულოვანი ტემპერატურის ქვემოთ, ჰაერის გაფართოების პროცესით ექსპედიაში.
7. ჰაერი იღებს თხევადი, როდესაც ის აღწევს ჰაერის განცალკევების სვეტში და გამოყოფილია ჟანგბადსა და აზოტში, გამოსწორების პროცესით.
თხევადი ჟანგბადი ინახება თხევადი საცავის ავზში: თხევადი ჟანგბადი ივსება თხევადი საცავის ავზში, რომელიც უკავშირდება ლიქიფერს, რომელიც ქმნის ავტომატურ სისტემას. შლანგის მილები გამოიყენება ავზიდან თხევადი ჟანგბადის ამოღებისთვის.
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, რომ მეტი ინფორმაცია იცოდეთ, დაგვიკავშირდით: 0086-18069835230
Q1: ხართ სავაჭრო კომპანია ან მწარმოებელი?
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
ფოკუსირება მოახდინეთ Mong PU გადაწყვეტილებების 5 წლის განმავლობაში.