Med den kontinuerlige stigning i den industrielle efterspørgsel er dyb kryogen luftseparationsteknologi blevet en af ​​kerneteknologierne inden for industriel gasproduktion. Den dybe kryogene luftseparationsenhed behandler luften gennem dyb kryogen behandling, hvor de forskellige komponenter i luften separeres, primært herunder flydende ilt (LOX), flydende nitrogen (LIN) og flydende argon (LAR). Blandt disse gasser er flydende ilt og flydende nitrogen de mest efterspurgte og anvendes i vid udstrækning i industrier som metallurgi, kemiteknik, elektronik, medicin og fødevarer. Denne artikel vil foretage en sammenlignende analyse af produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen i den dybe kryogene luftseparationsproces og undersøge indflydelsen af ​​forskellige faktorer på produktionen.

1

I. Oversigt over kryogen luftseparationsteknologi

Kryogen luftseparationsteknologi er en metode, der køler luft til ekstremt lave temperaturer (under ca. -150 °C) for at fortætte den. Gennem denne proces separeres forskellige gaskomponenter i luften (såsom ilt, nitrogen, argon osv.) på grund af deres forskellige kogepunkter ved forskellige temperaturer, hvorved der opnås separation. Funktionsprincippet for en kryogen luftseparationsenhed er at køle luften og bruge et fraktioneringstårn til gasseparation. Fortætningstemperaturerne for ilt og nitrogen er henholdsvis -183 °C og -196 °C. Produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen afhænger normalt af luftstrømningshastigheden, køleeffektiviteten og driftsforholdene for fraktioneringstårnet.

II. Forskelle i produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen

Forskellene i produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen bestemmes hovedsageligt af flere faktorer: luftens sammensætning, driftsparametre, fraktioneringstårnets struktur og produktionsskala. I kryogene luftseparationsenheder genereres produktionen af ​​ilt og nitrogen normalt i et bestemt forhold. Generelt er produktionen af ​​flydende ilt relativt lavere end produktionen af ​​flydende nitrogen, men efterspørgslen efter flydende ilt stiger også kontinuerligt, især inden for medicinalindustrien, stålsmelteindustrien og den kemiske industri.

Efterspørgslen efter flydende ilt påvirkes primært af iltkoncentrationen og efterspørgslen efter ilt i visse industrielle anvendelser. I nogle industrielle anvendelser fører stigningen i iltkoncentrationen direkte til en stigning i efterspørgslen efter flydende ilt. For eksempel kræver iltberigelsesteknologier i stålindustrien, forbrændingsprocesser med højt iltindhold i glasfremstilling osv. alle en relativt tilstrækkelig forsyning af flydende ilt. Anvendelsen af ​​flydende nitrogen er mere udbredt og dækker medicinalindustrien, elektronikindustrien, luftfartsindustrien og andre industrier. I disse industrier anvendes flydende nitrogen i vid udstrækning til køling, opbevaring og fortætning af flydende nitrogengasser.

III. Faktorer der påvirker produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen

Produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen påvirkes ikke kun af markedsefterspørgslen, men begrænses også af den kryogene luftseparationsenheds driftseffektivitet, luftgennemstrømningshastighed og køleteknologi, blandt andre faktorer. For det første er luftgennemstrømningshastigheden en af ​​de mest kritiske faktorer, der påvirker produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen. Jo større luftgennemstrømningshastigheden er, desto større er den samlede mængde flydende ilt og flydende nitrogen, der produceres. For det andet er fraktioneringstårnets effektivitet også meget vigtig for produktionen. Faktorer som fraktioneringstårnets højde, driftstemperatur og gasrefluksforhold påvirker alle separationseffektiviteten af ​​ilt og nitrogen og påvirker dermed den endelige produktion.

Køleudstyrets design og driftseffektivitet påvirker direkte driftsomkostningerne og produktionskapaciteten for den kryogene luftseparationsenhed. Hvis kølesystemets effektivitet er lav, vil luftens fortætningseffektivitet blive kraftigt reduceret, hvilket påvirker produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen. Derfor er avancerede køleteknologier og -udstyr af stor betydning for at forbedre produktionskapaciteten.

IV. Optimeringsforanstaltninger til produktion af flydende ilt og flydende nitrogen

For at øge produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen optimerer mange virksomheder driftsparametrene for den kryogene luftseparationsenhed for at opnå en mere effektiv produktion. På den ene side kan en forøgelse af luftstrømningshastigheden forbedre den samlede gasproduktionsvolumen; på den anden side kan forbedring af fraktioneringstårnets driftseffektivitet, optimering af temperatur- og trykfordelingen i tårnet, også effektivt forbedre separationseffektiviteten af ​​flydende ilt og flydende nitrogen. Derudover har produktionsudstyr til flydende ilt og flydende nitrogen i de senere år indført mere avancerede køleteknologier, såsom brug af flertrinskølesystemer, som yderligere kan forbedre fortætningseffektiviteten og derved øge produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen.

V. Markedsefterspørgsel efter flydende ilt og flydende nitrogen fra kryogen luftseparation

Forskellene i markedsefterspørgslen efter flydende ilt og flydende nitrogen er en af ​​de vigtige faktorer for produktionssammenligning. Efterspørgslen efter flydende ilt er normalt betydeligt påvirket af specifikke industrier, især inden for stålsmeltning, medicinsk nødsituationer og elektronikfremstilling, hvor efterspørgslen efter flydende ilt er stabil og stiger år for år. For eksempel, med den kontinuerlige udvikling af den medicinske industri, bliver anvendelsen af ​​flydende ilt i akutbehandling, terapi og operationer stadig mere udbredt, hvilket driver væksten i markedets efterspørgsel efter flydende ilt. Samtidig har den udbredte anvendelse af flydende nitrogen i frosne fødevarer, transport af flydende gas osv. også ført til en kontinuerlig vækst i efterspørgslen efter flydende nitrogen.

Forsyningskapaciteten for flydende ilt og flydende nitrogen er tæt forbundet med udstyrets størrelse og produktionsvirksomhedernes driftseffektivitet. Store, dybe kryogene luftseparationsenheder tilbyder normalt højere produktionskapacitet, men de kræver også højere energiforbrug og mere grundig vedligeholdelse af udstyret. På den anden side har småskalaudstyr fordele i fleksibilitet og omkostningskontrol og kan levere rettidig forsyning til nogle småskala industrielle applikationer.

 2

Ud fra ovenstående sammenlignende analyse kan det ses, at produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen i den dybe kryogene luftseparationsproces påvirkes af forskellige faktorer, herunder luftgennemstrømningshastighed, fraktioneringstårnets driftseffektivitet og kølesystemets tekniske niveau. Selvom produktionen af ​​flydende ilt og flydende nitrogen normalt viser et vist proportionalt forhold, giver markedsefterspørgslen, produktionseffektiviteten og den løbende forbedring af udstyrsteknologien stadig stor plads til optimering af produktionen af ​​disse to gasser.

Med udviklingen af ​​industrien og teknologiske fremskridt forventes den dybe kryogene luftseparationsteknologi at opnå højere produktionskapacitet og lavere energiforbrug i fremtiden. Som to vigtige industrigasser forbliver markedsudsigterne for flydende ilt og flydende nitrogen brede. Gennem løbende teknologiske forbedringer og øget produktionseffektivitet vil produktionskapaciteten for flydende ilt og flydende nitrogen være mere i overensstemmelse med markedets efterspørgsel, hvilket giver en mere stabil og effektiv gasforsyning til alle industrier.

Anna Tlf./Whatsapp/Wechat:+86-18758589723

Email :anna.chou@hznuzhuo.com 


Opslagstidspunkt: 21. juli 2025