深い冷却アルゴンユニットプロセスは、低圧プロセスを空気分離装置に導入し、空気分離のエネルギー消費を削減し、動作の安全性を向上させます。プロセスの計算とユニット機器の設計では、対応する化学ソフトウェアを採用して、プロセス蒸留の計算と構造計算を実行して、機器が高度で信頼できるようにします。
市場の需要を満たすために、同社は従来の外部圧縮空気分離機器を生産するだけでなく、一連の内部圧縮空気分離プロセスを開発し、機器の完全なセットの設置ワークロードと機器のメンテナンス量を減らします。
モデル番号 | ユニット | KDON50-50 | KDONB0/160 | WHO780-300 | KDON260-500 | KDON350-700 | KDON550-1000 | KDON750-1500 | kdonar1200-3000-30y |
オキシゲニーフィールド | nm³ / h | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
酸素性 | %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 |
nitrogepurity | 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 | = 1.5ppm+4ppmm | ||
液体の圧力 | MPA.A | 一 | 一 | 一 | 0.2 | ||||
UnitofConsumption | 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。基本原理:酸素と窒素のさまざまな沸点(アルゴン)に基づいて分離を達成するための液化空気。
2。空気液化に必要な冷却は、コンプレッサーで空気を加圧することによって提供され、エキスパンダーを介してガスを膨張させて、空気分離装置に必要な冷却の大部分を生成し、残りの冷却は分液ガスによって還流されたガスによって提供されます。
3。空気分離:蒸留カラムでは、上昇ガスと下流の液体がプレートまたは梱包の熱と物質移動にさらされます。上昇ガスの窒素含有量は増加しますが、下流の液体の酸素含有量は増加します。
1.単一の生成物を生産する単一のタワープロセス(窒素または酸素)。
2。デュアルタワープロセス:酸素と窒素を同時に抽出できます。
3。マルチタワープロセス:酸素、窒素、アルゴンを同時に抽出できます。
4.内部圧縮プロセス:製品酸素(または窒素)は、コールドボックスのポンプ圧縮により、必要な圧力に直接圧縮されます。
5。外部圧縮プロセス:コールドボックスからの製品のガス圧力は大気であり、製品は背面のブースターによって必要な圧力に圧縮されます。
1。空気圧縮:フィルターによって機械的不純物から除外された空気は、空気圧縮機に入り、目的の圧力に圧縮されます。
2。空気前冷却:事前冷却システムでは、空気が適切な温度に冷却され、遊離水が分離されています。
3。空気浄化:吸着器内の吸着剤による水、二酸化炭素、およびその他の炭化水素の除去。
4。分析器コールドボックス:きれいな空気はコールドボックスに入り、熱交換器から液化温度に近い温度に冷却され、蒸留カラムに入り、窒素を上部から酸素を得て、下部から酸素を得ます。