Инсталация за криогенен кислород струва инсталация за течен кислород
Предимства на продукта
- 1: Принципът на проектиране на тази инсталация е да осигури безопасност, спестяване на енергия и лесна работа и поддръжка. Технологията е водеща позиция в света.
-
- О: Купувачът се нуждае от много течно производство, така че ние доставяме процес на рециклиране на въздух със средно налягане, за да спестим инвестиция и консумация на енергия.
- B: Ние приемаме рециклиран въздушен компресор и високо, ниско изкушение. процес на разширяване за пестене на консумация на енергия.
- 2: Той приема DCS технология за компютърно управление за управление на главния панел, локалния панел едновременно. Тази система може да следи целия процес на инсталацията.
Полета за приложение
Кислородът, азотът, аргонът и други редки газове, произведени от единица за разделяне на въздуха, се използват широко в стоманата, химикалите
промишленост, рафинерия, стъкло, каучук, електроника, здравеопазване, храна, метали, производство на електроенергия и други индустрии.
Спецификация на продукта
Инсталацията за разделяне на въздуха се основава на различните точки на кипене на всеки компонент във въздуха. Въздухът първо се пресова, предварително се охлажда и се отстраняват H2O и CO2. След охлаждане в топлообменника със средно налягане до достигане на температурата на втечняване, той се коригира в колоната, за да получи течен кислород и течен азот.
Тази инсталация е молекулярно сито, пречистващо въздуха с турбо разширител.
След отстраняване на прах и механични примеси във въздушния филтър, суровият въздух отива към компресора на въздушната турбина, за да натисне въздуха до 1,1MpaA и да се охлади до 10 ℃ в устройството за предварително охлаждане на въздуха. След това влиза в алтернативен работещ абсорбатор на молекулярно сито за отстраняване на H2O, CO2, C2H2. Чистият въздух се натиска от разширителя и отива в студената кутия. Пресовият въздух може да бъде разделен на 2 секции. След охлаждане до 256K, една секция се изтегля към замразяващ модул 243K, след което непрекъснато се охлажда в главния топлообменник. Охладеният въздух ще бъде изтеглен към разширителя и част от разширения въздух отива в главния топлообменник за повторно нагряване, след което излиза от охладителната кутия. А останалите части отиват в горната колона. Другата секция се охлажда чрез насрещен поток и след разширяване отива в долната колона.
След като въздухът бъде основно коригиран, можем да получим течен въздух, отпадъчен течен азот и чист течен азот в ниската колона. Течният въздух, отпадъчният течен азот и чистият течен азот, засмукани от долната колона, отиват в горната колона след охлаждане на течността и охладителя с чист течен азот. След като бъде коригиран в горната колона, можем да получим течен кислород с чистота 99,6% в долната част на горната колона, той излиза като продукт. Част от азота, засмукан от горната част на помощната колона, излиза от охладителната кутия като продукт.
Отпадъчният азот, засмукан от горната част на горната колона, излиза от охладителната кутия, след като бъде повторно нагрят от охладителя и главния топлообменник. Изсмукана част от него отива в системата за пречистване на молекулярно сито като регенеративен източник на въздух. Други са вентилирани.
Поток на процеса
1. Пълен процес на разширяване на положителен поток при ниско налягане
2. Пълен процес на разширение с обратен поток при ниско налягане
3.Пълен процес с ниско налягане с бустер турборазширител