Der Prozess der Deep Cooling Argon Unit führt zu einem niedrigen Druckprozess in die Lufttrenngeräte, wodurch der Energieverbrauch der Lufttrennung verringert wird und die Betriebssicherheit verbessert. Die Prozessberechnung und das Design der Einheitengeräte übernehmen die entsprechende chemische Software, um die Berechnung der Prozessdestillation und die Berechnung der Struktur durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Geräte fortgeschritten und zuverlässig sind.
Um die Marktnachfrage zu befriedigen, produziert das Unternehmen nicht nur herkömmliche Geräte für externe Kompressionsluftabschlüsse, sondern entwickelt auch eine Reihe von internen Komprimierungsluft -Trennungsprozessen, wodurch die Installationsarbeit für die vollständige Ausrüstung sowie die Ausrüstungwartungsmenge reduziert wird.
Modellnummer | Einheit | Kdon50-50 | Kdonb0/160 | WHO780-300 | KDON260-500 | Kdon350-700 | Kdon550-1000 | KDON750-1500 | Kdonar1200-3000-30y |
Oxygenyield | Nm³ / h | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
Oxygemurity | %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 |
Nitrogepurität | Ppm2 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 5 |
Liquidargonyield | Nm³ / h | 一 | 一 | 一 | 一 | 30 | |||
Liquidargor Purityl | Ppmc2 +ppmn | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | = 1,5 ppm+4 ppmm | ||
Liquidargor -Druck | Mpa.a | 一 | 一 | 一 | 0.2 | ||||
Einheit | KWh/nm³o2 | = 1,3 | = 0,85 | = 0,68 | = 0,68 | = 0,65 | = 0,65 | = 0,63 | = 0,55 |
Equipmeribotprint | m² | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Grundprinzip: Verflüssiger Luft, um eine Trennung basierend auf den verschiedenen Siedepunkten von Sauerstoff und Stickstoff (Argon) zu erreichen.
2. Die für die Luftverflüsse erforderliche Abkühlung erfolgt durch Druck der Luft mit einem Kompressor und dann das Gas durch einen Expander, um den größten Teil der für die Lufttrennausrüstung erforderlichen Kühlung zu erzeugen, wobei der Rest der Kühlung durch die fließenden Gase im Fraktionator bereitgestellt wird.
3. Lufttrennung: In einer Destillationssäule werden das steigende Gas und die stromabwärts gelegene Flüssigkeit Wärme und Massenübertragung auf einer Platte oder Packung ausgesetzt; Der Stickstoffgehalt des steigenden Gases nimmt zu, während der Sauerstoffgehalt der nachgeschalteten Flüssigkeit zunimmt.
1. Ein einzelner Turmprozess, der ein einzelnes Produkt (Stickstoff oder Sauerstoff) erzeugt.
2. Dual Tower Process: Sauerstoff und Stickstoff können gleichzeitig extrahiert werden.
3. Multi-Turm-Prozess: Sauerstoff, Stickstoff und Argon können gleichzeitig extrahiert werden.
4. Interner Kompressionsprozess: Produktsauerstoff (oder Stickstoff) wird direkt auf den erforderlichen Druck durch Pumpenkompression im Kaltkasten komprimiert.
5. Externer Kompressionsprozess: Der Gasdruck des Produkts aus dem Kaltkasten ist atmosphärisch und das Produkt wird durch den Booster auf der Rückseite auf den erforderlichen Druck komprimiert.
1. Luftkompression: Luft, die durch einen Filter aus mechanischen Verunreinigungen herausgefiltert wurde, tritt in den Luftkompressor ein und wird auf den gewünschten Druck komprimiert.
2. Luftvorkühlung: Im Vorkühlsystem wird die Luft auf die richtige Temperatur gekühlt und das freie Wasser getrennt.
3. Luftreinigung: Entfernen von Wasser, Kohlendioxid und anderen Kohlenwasserstoffen durch ein Adsorbens in einem Adsorber.
4. Fractionator Cold Box: Die saubere Luft tritt in den Kaltkasten ein und wird durch einen Wärmetauscher auf eine Temperatur in der Nähe der Verflüssigtemperatur abgekühlt und tritt dann in die Destillationssäule ein und holt dann Stickstoff aus dem Teil und holt Sauerstoff aus dem unteren Teil.