ASU -Gasanlage

ASU -Gasanlage
Produkteinführung:
Die Luftrennungsgaseinheit ist eine industrielle Ausrüstung, die Sauerstoff-, Stickstoff-, Argon- und andere Gaskomponenten von Luft durch physikalische Methoden trennt. Seine Kernfunktion besteht darin, die Unterschiede in den physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Luftkomponenten zu verwenden, um die Hauptkomponenten in der Luft zu trennen und zu reinigen und schließlich hochpurige Gas- oder flüssige Produkte herzustellen.
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Beschreibung
Technische Parameter
Anwendungsbereiche
 

Stahlindustrie:Sauerstoff wird für Konverter-Stahlherstellung und Sauerstoffofen mit Sauerstoff angereichert. Stickstoff wird für die Gaspipeline -Reinigung und den Stahlrollschutz verwendet.


Chemische Industrie:Sauerstoff wird für synthetische Ammoniak- und Methanoloxidation verwendet; Stickstoff wird als inerter Schutzgas verwendet, um die Oxidation der Reaktanten zu verhindern.


Elektronikindustrie:Stickstoff und Argon mit hoher Purity werden in Lithographie, Dünnfilmablagerung und anderen Verbindungen der Chipherstellung verwendet, um Verunreinigungsverschmutzung zu vermeiden.


Medizinische Branche:Sauerstoff wird für die Atemunterstützung (Sauerstoffzylinder, zentrale Sauerstoffversorgungssysteme) verwendet.


Lebensmittelindustrie:Stickstoff wird zur Verpackung von Kartoffelchips, Getränken usw. verwendet, um Sauerstoff zu isolieren und eine Verschlechterung zu verhindern.


Energieindustrie:Stickstoff wird zum Brechen im Schiefergasabbau verwendet. Stickstoff wird verwendet, um den Druck in LNG -Lagertanks aufrechtzuerhalten.

ASU Gas Plant
 

 

Prozessbeschreibung:

 

Luftvorbehandlung:Filtration und Staubentfernung, Molekularsiebadsorption zum Entfernen von Feuchtigkeit, Kohlendioxid und Kohlenwasserstoffen und der Reinigung der Luft.


Komprimierung und Kühlung:Die gereinigte Luft wird vom Kompressor unter Druck gesetzt, vom Wärmetauscher und Expander gekühlt und gekühlt, und die Luft wird verflüssigt.


Kryogene Destillationstrennung:Flüssige Luft tritt zur Destillation in die oberen und unteren Türme ein
· Der untere Turm trennt zunächst sauerstoffreiche flüssige Luft- und Flüssigstickstoff;
· Die sauerstoffreiche flüssige Luft tritt zur weiteren Trennung in den oberen Turm ein, und am Turmoberteil des Turms wird am Boden des Turms ein hoher Purity-Stickstoff erhalten.
·Die Zwischenbruchung tritt in den Argon -Turm ein, um Argon zu trennen.


Produktausgabe:Flüssiger Sauerstoff, flüssiges Stickstoff und flüssiges Argon werden nach Verdampfung und Wiederverschwendung in gasförmiger oder flüssiger Form gespeichert und ausgegeben.

 

Prozessparameter

 

Parameter Wert Parameter Wert
Atmosphärischer Druck 100kpa (a) Co₂ Weniger als oder gleich 400 ppm
Umgebungstemperatur 32 Grad Ch₄ Weniger als oder gleich 5 ppm
Relative Luftfeuchtigkeit 80% C₂H₂ Weniger als oder gleich 0,5 ppm
Höhe 100m Suspendierte Feststoffe Weniger als oder gleich 20 mg/l
Atmosphärischer Sauerstoffgehalt 20.95% O₂ Cḻ Weniger als oder gleich 300 mg/l
Jährliche Durchschnittstemperatur 19,3 Grad Erdölsubstanzen Weniger als oder gleich 5 mg/l
Extreme maximale Temperatur 43 Grad Säure/Alkalität 7 - 8
Extreme Mindesttemperatur -6 Grad Einlasstemperatur 32 Grad

 

FAQ

 

Kann Ihr Unternehmen das Gerät gemäß unseren spezifischen Arbeitsbedingungen anpassen?
Ja. Für Szenarien in großer Höhe werden die Parameter des Luftkompressordruckverhältnisses und der Destillationsturmdruckprometer optimiert. Für Hochtemperaturumgebungen wird das Kühlsystem aktualisiert.

 

Was sind die Anforderungen an die Luftaufnahmebedingungen (z. B. Luftfeuchtigkeit) der Lufttrenneinheit?
Die Einlassluft muss den Anforderungen der Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% RH und Kohlenwasserstoffen (wie Methan) weniger als 5 ppm erfüllen.

 

Was sind die spezifischen Unterschiede im Energieverbrauch und der Reinheit zwischen Luftabstandseinheiten unterschiedlicher Größen? ​
Kleine PSA -Einheiten haben einen geringeren Energieverbrauch, aber die Sauerstoffreinheit beträgt normalerweise 93%; Große kryogene Destillationseinheiten haben einen höheren Energieverbrauch, aber die Sauerstoffreinheit kann mehr als 99,6%erreichen, was eher für hochreines, große Bedarfszenarien geeignet ist.

 

 

 

 

 

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