O2 väljund 350m3/h±5%
O2 puhtus ≥99,6% O2
O2 rõhk ~0,034 MPa (G)
N2 väljund 800m3/h±5%
N2 puhtus ≤10 ppmO2
N2 rõhk ~0,012 MPa (G)
Toote väljundolek (temperatuuril 0 ℃, 101,325 kPa)
Käivitusrõhk 0,65 MPa (G)
Pidev tööperiood kahe sulatusaja vahel 12 kuud
Algusaeg ~24 tundi
Erivõimsus ~0,64 kWh/mO2 (ilma O2 kompressorita)
Mudel | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0a |
O2 väljund (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2 puhtus (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2 väljund (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000. aasta |
N2 puhtus (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Vedel argooni väljund (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Vedel argooni puhtus (O2 ppm + N2 ppm) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppm mN2 |
Vedel argooni puhtus (O2 ppm + N2 ppm) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Tarbimine (kWh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Hõivatud ala (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Õhukompressor: Õhk surutakse kokku madalal rõhul 5–7 baari (0,5–0,7 MPa). Seda tehakse uusimate kompressorite (kruvi-/tsentrifugaaltüüpi) abil.
2. Eeljahutussüsteem: Protsessi teises etapis kasutatakse külmutusagensi, mis jahutab töödeldud õhku enne puhastusseadmesse sisenemist temperatuurini umbes 12 °C.
3. Õhu puhastamine puhastiga: õhk siseneb puhastisse, mis koosneb kahest molekulaarsõelast kuivatist, mis töötavad vaheldumisi. Molekulaarsõel eraldab tööõhust süsinikdioksiidi ja niiskuse enne, kui õhk jõuab õhueraldusseadmesse.
4. Õhu krüogeenne jahutamine ekspanderi abil: Veeldamiseks tuleb õhk jahutada temperatuurini, mis langeb alla nulli. Krüogeenset jahutamist ja jahutamist tagab ülitõhus turbokekspander, mis jahutab õhu temperatuurini alla -165 kuni -170 °C.
5. Vedela õhu eraldamine hapnikuks ja lämmastikuks õhu eraldamise teel
6. Kolonn: Madalrõhu plaatsoojusvahetisse sisenev õhk on niiskuse-, õli- ja süsinikdioksiidivaba. See jahutatakse soojusvahetis õhu paisumisprotsessi abil paisumispunktis alla nulli temperatuuri.
7. Eeldatakse, et vahetite soojemas otsas saavutame temperatuuride erinevuse delta kuni 2 kraadi Celsiuse järgi. Õhk veeldub õhu eralduskolonni jõudes ning rektifitseerimise käigus eraldatakse see hapnikuks ja lämmastikuks.
Vedelhapnikku hoitakse vedelikupaagis: Vedelhapnik täidetakse vedelikupaaki, mis on ühendatud vedeldajaga, moodustades automaatse süsteemi. Vedelhapnik võetakse paagist välja vooliku abil.
KKK:
1. Kuidas mõjutavad Nuzhuo krüogeense õhu eraldusseadme sisselaskeõhu temperatuuri muutused jahutusvõimsust?
Õhueraldusseadme jahutusvõimsus sõltub peamiselt paisutist, kuid õhueraldusseadme madalaim temperatuur on ülemise torni ülaosas, mis on umbes -193 ℃, mis on madalam paisuti väljundtemperatuurist (-180 ℃).
2. Milline on Nuzhuo krüogeense õhu eraldusseadme radiaalse liuglaagri tööpõhimõte, kuidas õlifilmi võnkumine tekib ja kuidas seda saab vältida?
Suuremahulise õhueraldusjaama arenguga suureneb ka peamise kondensatsiooniaurusti soojusülekande pindala. Torutüüpi kasutamisel ületab torude arv 20 000, mis tekitab tootmises suuri raskusi. Praegu on plaatribid täielikult asendatud.
K1: Kas olete kaubandusettevõte või tootja?
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
Keskendume mong pu lahenduste pakkumisele 5 aasta jooksul.