O2-udgang 350 m3/t ± 5%
O2-renhed ≥99,6% O2
O2-tryk ~0,034 MPa(G)
N2-udgang 800m3/t ± 5%
N2-renhed ≤10 ppmO2
N2-tryk ~0,012 MPa(G)
Produktets outputstatus (ved 0 ℃, 101,325 Kpa)
Starttryk 0,65 MPa (G)
Kontinuerlig driftsperiode mellem to afrimningstider 12 måneder
Starttidspunkt ~24 timer
Specifikt strømforbrug ~0,64 kWh/mO2 (ekskl. O2-kompressor)
Model | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0y |
O2-udgang (Nm3/t) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2-renhed (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2-udgang (Nm3/t) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2-renhed (PPm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Flydende argonudgang (Nm³/t) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Flydende argon renhed (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppmN2 |
Flydende argon renhed (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Forbrug (kWh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Besat område (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Luftkompressor: Luft komprimeres ved et lavt tryk på 5-7 bar (0,5-0,7 mpa). Dette gøres ved hjælp af de nyeste kompressorer (skrue-/centrifugalkompressorer).
2. Forkølingssystem: Det andet trin i processen involverer brugen af et kølemiddel til forkøling af den behandlede luft til en temperatur på omkring 12 grader C, før den kommer ind i renseren.
3. Luftrensning med luftrenser: Luften føres ind i en luftrenser, der består af to molekylære si-tørrere, der fungerer skiftevis. Molekylsien adskiller kuldioxid og fugt fra procesluften, før luften når luftseparationsenheden.
4. Kryogen køling af luft med ekspander: Luften skal afkøles til temperaturer under frysepunktet for at blive flydende. Den kryogene køling og afkøling leveres af en yderst effektiv turbo-ekspander, som køler luften til en temperatur under -165 til -170 grader C.
5. Separation af flydende luft i ilt og nitrogen ved luftseparation
6. Kolonne: Luften, der kommer ind i lavtryksvarmeveksleren af pladetypen, er fugtfri, oliefri og kuldioxidfri. Den afkøles inde i varmeveksleren til temperaturer under frysepunktet ved hjælp af luftekspansionsprocessen i ekspanderen.
7. Det forventes, at vi opnår en differensdelta på helt ned til 2 grader Celsius i den varme ende af vekslerne. Luft bliver flydende, når den når luftseparationskolonnen, og adskilles i ilt og nitrogen ved ensretningsprocessen.
Flydende ilt opbevares i en væsketank: Flydende ilt fyldes i en væsketank, der er forbundet til fortætningsanordningen og danner et automatisk system. En slange bruges til at udtage flydende ilt fra tanken.
Ofte stillede spørgsmål:
1. Hvordan påvirker variationer i indløbslufttemperaturen i en Nuzhuo kryogen luftseparationsenhed kølekapaciteten?
Luftseparationsenhedens kølekapacitet afhænger hovedsageligt af expanderen, men den laveste temperatur for luftseparationsenheden er øverst i det øverste tårn, hvilket er omkring -193 ℃, lavere end expanderens udløbstemperatur (-180 ℃).
2. Hvad er driftsprincippet for Nuzhuos kryogene luftseparationsenheds radiale glideleje, hvordan opstår oliefilmsvingninger, og hvordan kan de forhindres?
Med udviklingen af store luftseparationsanlæg øges varmeoverføringsarealet for den primære kondenserende fordamper også. Hvis rørtypen anvendes, vil antallet af rør være mere end 20.000, hvilket medfører store vanskeligheder for fremstillingen. I øjeblikket er pladefinnetypen blevet fuldstændig erstattet.
Q1: Er du en handelsvirksomhed eller producent?
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
Fokus på at levere mong pu-løsninger i 5 år.