Gaasieraldusseade

Gaasieraldusseade
Toote tutvustus:
Meie täiustatud gaasieraldusseadmed esindavad inseneri tipptasemel tippu, eraldades konkreetsed komponendid keerukatest gaasisegudest soovitud gaasi tarnimiseks. Tõhusus ja töökindlus on peamised omadused. Need süsteemid kasutavad kõige rangemate tööstusnõuete täitmiseks tipptasemel{2}}eraldustehnoloogiaid, nagu membraanide eraldamine ja rõhumuutuse adsorptsioon (PSA). Need on nurgakiviks protsesside tõhususe parandamisel, keskkonnamõjude vähendamisel ja uute väärtusvoogude avamisel paljudes tööstusharudes.
Küsi pakkumist
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

Gaasieraldusüksuse tööpõhimõte

 

Õhueraldusseade (ASU) eraldab krüogeense destilleerimise teel atmosfääriõhu selle komponentgaasideks -peamiselt hapnikuks, lämmastikuks ja argooniks-. Protsess hõlmab õhu kokkusurumist ja jahutamist vedelasse olekusse enne selle suunamist destilleerimiskolonni. Siin võimaldavad erinevate gaaside keemistemperatuurid (lämmastik -196 kraadi juures, argoon -186 kraadi juures ja hapnik -183 kraadi juures) nende fraktsioneerivat eraldamist. Enne destilleerimist eemaldatakse lisandid, nagu vesi, süsinikdioksiid ja süsivesinikud, ning õhku jahutatakse koos tootevooluga soojusvahetis.

 

Peamised eelised ja omadused:

 

Kõrge kasutegur ja kõrge puhtusaste: optimeeritud protsesside ja täiustatud adsorptsioonimaterjalide või membraankiudude abil saavutame toote gaasi erakordse puhtuse taseme, nagu hapnik/vedel hapnik, mis on suurem või võrdne 99,6%, lämmastik/vedel lämmastik 99,9% või suurem ja vedel argoon 99% või suurem.
Märkimisväärne energiasääst: PSA-seadmed kasutavad kaasaegseid disainikontseptsioone, nagu energia taaskasutamise süsteemid ja optimeeritud tsükliajad, vähendades oluliselt energiatarbimist võrreldes traditsiooniliste krüogeensete või puhastusmeetoditega, alandades seeläbi tegevuskulusid ja süsinikdioksiidi heitkoguseid.
Suurepärane töökindlus ja vähe hooldust: meie seadmed on valmistatud tugevatest, korrosioonikindlatest{0}}materjalidest ning neil on lihtsustatud disain ja minimaalsed liikuvad osad, mis tagavad pideva ja katkematu töö. Automaatsed enesediagnostika{2}}funktsioonid ja kergesti hooldatavad komponendid vähendavad veelgi seisakuid ja hoolduskulusid.
Modulaarsus ja mastaapsus: Modulaarne konstruktsioon võimaldab väikest jalajälge ja paindlikku integreerimist olemasolevatesse tootmisliinidesse. Olenemata sellest, kas vajate väikest libisemis-monteeritud seadet või-suurt tehast, saab seda tehnoloogiat sujuvalt skaleerida, et see vastaks teie konkreetsele tootmisvõimsusele ja tulevastele laienemisvajadustele.

Peamised rakendused:


Nafta- ja gaasitööstus:Lämmastiku genereerimine katmiseks, puhastamiseks ja inertimiseks; süsinikdioksiidi eemaldamine (magustamine) maagaasist; maagaasi dehüdratsioon; ja biogaasi uuendamine metaani puhastamiseks torujuhtmevõrku ühendamiseks.
Keemia- ja naftakeemiatehased:Vesiniku regenereerimine ja puhastamine puhastusvooludest; kõrge -puhtusastmega lämmastiku ja hapniku tootmine reagentide või inertgaasidena kasutamiseks; ja süsivesinike voogude eraldamine.

Air separation units are used in the oil and gas industry.
Nafta- ja gaasitööstus
Air separation units are used in chemical and petrochemical plants.
Keemia- ja naftakeemiatehased

KKK

1. Mis on õhueraldusseade (ASU)?
ASU on suuremahuline{0}}tööstusseade, mille põhiülesanne on eraldada õhu põhikomponendid (nt lämmastik (N₂), hapnik (O₂) ja argoon (Ar)) mitmesugusteks kõrge -puhtusastmega gaasitoodeteks.

Kõige tavalisem ASU kasutab krüogeenset destilleerimist, protsessi, mis surub, puhastab ja vedeldab õhku, jahutades seda äärmiselt madalale temperatuurile (ligikaudu -170 kuni -200 kraadi). Seejärel komponendid eraldatakse ja puhastatakse destilleerimiskolonnis, kasutades keemispunktide erinevusi.

Lisaks krüogeensusele sobivad ka muud väiksemad -mastaapsed süsteemid, nagu rõhumuutumisega adsorptsioon (PSA) ja membraanide eraldamine, paremini väikese- kuni keskmise-mahuliste rakenduste jaoks, kus puhtusnõuded on vähem ranged.

 

2. Kuidas gaasiseparaator töötab?
Kuigi konkreetsed põhimõtted varieeruvad olenevalt tehnoloogiast, saab põhilised tööpõhimõtted kokku võtta järgmistes üldistes etappides.

Eeltöötlus ja kokkusurumine: esmalt tõmmatakse toorõhk sisse, lastakse tolmu ja tahkete osakeste eemaldamiseks läbi filtrite ning seejärel surutakse kompressor kokku.

Puhastamine: eemaldab suruõhust sellised lisandid nagu niiskus, süsinikdioksiid ja süsivesinikud, mis võivad madalatel temperatuuridel külmuda ja seadmeid ummistada.

Jahutamine ja veeldamine (krüogeenne meetod): puhastatud õhk vahetab soojust soojusvahetis eralduva külma tootegaasiga, jahutades selle äärmiselt madalale temperatuurile ja vedeldades selle osaliselt.

Eraldamine: see on põhietapp. Veeldatud õhk juhitakse destilleerimistorni. Hapniku, lämmastiku ja argooni erinevate keemistemperatuuride (hapnik -183 kraadi, lämmastik -196 kraadi) tõttu, kui vedel õhk voolab tornist alla ja aur tõuseb põhjast, toimub torni plaatidel mitmekordne gaasi-vedelik vahetus. Kõrgema keemistemperatuuriga hapnik kondenseerub kergemini ja koguneb torni põhja, madalama keemistemperatuuriga lämmastik aga aurustub kergemini ja koguneb ülaossa, saavutades seeläbi eraldumise.

Tühjendamine ja ladustamine: eraldatud kõrge puhtusastmega{0}}gaasitoode ekstraheeritakse, soojendatakse uuesti soojusvahetis ümbritseva keskkonna temperatuurini ning seejärel surutakse kokku, villitakse või tarnitakse torujuhtmete kaudu kasutajatele.

 

3. Millised on gaasi eraldamise mehhanismid? Gaasi eraldamine põhineb peamiselt segu komponentide füüsikaliste või keemiliste omaduste erinevustel. Peamised mehhanismid hõlmavad järgmist:

Põhineb keemis-/külmumispunktide erinevustel: see on krüogeense destilleerimise alus. See eraldamine saavutatakse gaasikomponentide jahutamise, veeldamise ja seejärel destilleerimisega, kasutades ära nende erinevaid keemispunkte.

Põhineb adsorptsiooniomaduste erinevustel: seda illustreerib rõhumuutuse adsorptsioon (PSA). Adsorbentidel, nagu tseoliitidel, on erinevate gaasimolekulide jaoks erinev adsorptsioonivõime (näiteks lämmastik adsorbeerub tugevamalt kui hapnik). Rõhu muutmisega saavutatakse adsorptsiooni ja desorptsiooni tsükkel, mis võimaldab soovitud gaasi (näiteks hapniku) eraldada.

Põhineb lahustuvuse erinevustel: seda illustreerivad teatud puhastusprotsessid (nt CO₂ absorptsioon lahustitega).

Põhineb membraani läbilaskvuse (läbilaskvuse) erinevustel: see on membraani eraldamine. Gaasisegu juhitakse läbi spetsiaalse polümeermembraani. Erinevad gaasimolekulid läbivad erineva suuruse ja lahustuvuse tõttu membraani erineva kiirusega. Kiiremini liikuvad gaasid (nagu hapnik ja veeaur) kogunevad membraani ühele küljele, samas kui aeglasemalt{4}}liikuvad gaasid (nt lämmastik) jäävad teisele poole, saavutades eraldumise.

Molekulaarsuuruse erinevuse põhjal: sarnane membraanide eraldamisega, kuid rohkem rõhku pannakse molekulaarsõelte sõelumisefektile, võimaldades läbida ainult poori suurusest väiksemaid molekule.

 

 

 

 

 

 

Kuum tags: gaasieraldusseade, Hiina gaasieraldusseadmete tootjad, tarnijad

Küsi pakkumist
Kas olete valmis meie lahendusi nägema?