
空气分离装置氮气生产
描述
技术参数
我们最先进的空气分离装置 (ASU) 利用低温蒸馏的强大功能高效地从大气中提取氮气。我们的创新工艺的工作原理如下:
冷却:我们首先将空气冷却到低温,降至 -196 度 (-321 华氏度),此时大气从气态转变为液态。
液化:随后,过冷空气发生液化,为成分分离奠定了基础。
分馏:在高耸的蒸馏塔内,液化空气被有条不紊地分离。沸点较低的氮气被小心地从其他大气成分中蒸馏出来。
萃取:此时,氮气已变成浓缩液,聚集在塔底。氮气从这里被抽出,用于各种工业用途。
利用不同的沸点(氮气为 -196 度,氧气为 -183 度),我们的 ASU 不仅适合氮气生产,还可以在需要时分离其他气体,如氧气和惰性气体,包括氩气、氖气、氪气和氙气。我们先进的 ASU 旨在为需要高品质气体的行业提供纯度和性能。

什么是空气分离装置 (ASU)

利用大气压下空气成分独特的凝点:
-320.4 华氏度下的氮气
氧气含量为 -297.3 华氏度
氩气温度为 -302.5 华氏度
允许我们先进的空气分离装置 (ASU) 通过液化和蒸馏有效分离这些气体,充分利用其独特性能。关键 ASU 系统组件:主空气压缩机 (MAC):我们的 MAC 通过将大气压缩至 60-90 PSIG 发挥关键作用,然后将其送入 ASU。该压缩机通常由高效电动机驱动,具有多个阶段,通常在两到三个阶段之间,并配有级间冷却器以消散压缩产生的热量,从而优化整个过程以进行进一步的空气分离阶段。
清除
通过预纯化实现精简纯度
如今,创新型 ASU 都配备了预净化器 (PPU),这是一个关键部件,可确保进入蒸馏过程的空气不含水分、二氧化碳和碳氢化合物等杂质。通过使用冷却器冷却空气和先进的冷凝水分离器,PPU 可有效防止结冰干扰分离阶段。PPU 的核心在于其双吸附容器,其中装有干燥剂和分子筛材料,可捕获污染物并让净化空气继续前进。借助自动床切换系统,ASU 可保持恒定的净化周期,使流出物几乎不含水分和二氧化碳。
对于采用传统方法的设施,较旧的 ASU 可能会部署可逆热交换器,这种交换器擅长通过专门的低温板冻结掉不需要的水分和二氧化碳。由精密阀门控制的循环过程可确保向蒸馏装置持续供应清洁的冷空气。
尽管存在差异,但这两种系统都体现了效率,其中可逆热交换器因其经济高效的运行和初始投资效益而受到认可。
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