Gāzes atdalīšanas iekārta

Gāzes atdalīšanas iekārta
Produkta ievads:
Mūsu uzlabotās gāzes atdalīšanas iekārtas ir inženiertehniskās izcilības virsotne, atdalot konkrētas sastāvdaļas no sarežģītiem gāzu maisījumiem, lai piegādātu vēlamo gāzi. Efektivitāte un uzticamība ir galvenās iezīmes. Šīs sistēmas izmanto visprogresīvākās atdalīšanas tehnoloģijas, piemēram, membrānas atdalīšanu un spiediena svārstību adsorbciju (PSA), lai atbilstu visstingrākajām rūpnieciskajām prasībām. Tie ir stūrakmens, lai uzlabotu procesu efektivitāti, samazinātu ietekmi uz vidi un atvērtu jaunas vērtības plūsmas daudzās nozarēs.
Nosūtīt pieprasījumu
Apraksts
Tehniskie parametri

Gāzes separācijas bloka darbības princips

 

Gaisa atdalīšanas iekārta (ASU) atdala atmosfēras gaisu tā sastāvā esošajās gāzēs -galvenokārt skābeklī, slāpeklī un argonā-, izmantojot kriogēno destilāciju. Process ietver gaisa saspiešanu un atdzesēšanu līdz šķidram stāvoklim, pirms to ievada destilācijas kolonnā. Šeit dažādu gāzu viršanas temperatūras (slāpeklis pie -196 grādiem, argons pie -186 grādiem un skābeklis pie -183 grādiem) nodrošina to frakcionētu atdalīšanu. Pirms destilācijas tiek noņemti piemaisījumi, piemēram, ūdens, oglekļa dioksīds un ogļūdeņraži, un gaiss tiek atdzesēts kopā ar produkta plūsmu siltummainī.

 

Galvenās priekšrocības un funkcijas:

 

Augsta efektivitāte un augsta tīrība: izmantojot optimizētus procesus un progresīvus adsorbcijas materiālus vai membrānas šķiedras, mēs sasniedzam izcilus produkta gāzes tīrības līmeņus, piemēram, skābeklis/šķidrais skābeklis, kas ir lielāks vai vienāds ar 99,6%, slāpeklis/šķidrais slāpeklis ir lielāks vai vienāds ar 99,9%, un šķidrais argons, kas lielāks vai vienāds ar 9999.
Ievērojams enerģijas ietaupījums: PSA iekārtās tiek izmantotas modernas dizaina koncepcijas, piemēram, enerģijas atgūšanas sistēmas un optimizēti cikla laiki, ievērojami samazinot enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar tradicionālajām kriogēnajām vai attīrīšanas metodēm, tādējādi samazinot ekspluatācijas izmaksas un oglekļa emisijas.
Lieliska uzticamība un zema apkope: mūsu ierīces ir izgatavotas no izturīgiem, pret koroziju izturīgiem{0}}materiāliem, un tām ir vienkāršots dizains ar minimālu kustīgu daļu skaitu, kas nodrošina nepārtrauktu un nepārtrauktu darbību. Automātiskās pašdiagnostikas funkcijas un viegli apkopjami komponenti vēl vairāk samazina dīkstāves un uzturēšanas izmaksas.
Modularitāte un mērogojamība: modulārais dizains nodrošina nelielu nospiedumu un elastīgu integrāciju esošajās ražošanas līnijās. Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešama neliela-slīdēšanas iekārta vai liela- mēroga iekārta, šo tehnoloģiju var nemanāmi pielāgot, lai atbilstu jūsu konkrētajai ražošanas jaudai un nākotnes paplašināšanas vajadzībām.

Galvenās lietojumprogrammas:


Naftas un gāzes rūpniecība:Slāpekļa ģenerēšana segšanai, attīrīšanai un inertai; oglekļa dioksīda atdalīšana (saldināšana) no dabasgāzes; dabasgāzes dehidratācija; un biogāzes modernizācija, lai attīrītu metānu, lai to iekļautu cauruļvadu tīklā.
Ķīmiskās un naftas ķīmijas rūpnīcas:Ūdeņraža atgūšana un attīrīšana no attīrīšanas plūsmām; augstas{0}}tīrības slāpekļa un skābekļa ražošana, ko izmanto kā reaģentus vai inertas gāzes; un ogļūdeņražu plūsmu atdalīšana.

Air separation units are used in the oil and gas industry.
Naftas un gāzes rūpniecība
Air separation units are used in chemical and petrochemical plants.
Ķīmiskās un naftas ķīmijas rūpnīcas

FAQ

1. Kas ir gaisa atdalīšanas iekārta (ASU)?
ASU ir liela mēroga{0}}rūpnieciska iekārta, kuras galvenā funkcija ir sadalīt galvenos gaisa komponentus (piemēram, slāpekli (N₂), skābekli (O₂) un argonu (Ar)) dažādos augstas{1}}tīrības gāzes produktos.

Visizplatītākā ASU izmanto kriogēno destilāciju, procesu, kas saspiež, attīra un sašķidrina gaisu, atdzesējot to līdz ārkārtīgi zemai temperatūrai (aptuveni -170 līdz -200 grādiem). Pēc tam komponentus atdala un attīra destilācijas kolonnā, izmantojot viršanas punktu atšķirības.

Papildus kriogēnajai sistēmai citas mazāka mēroga sistēmas, piemēram, spiediena svārstību adsorbcija (PSA) un membrānas atdalīšana, ir piemērotākas maziem{1}} un vidējiem{2}} lietojumiem, kur tīrības prasības nav tik stingras.

 

2. Kā darbojas gāzes separators?
Lai gan konkrētie principi atšķiras atkarībā no tehnoloģijas, darbības pamatprincipus var apkopot šādās vispārīgās darbībās:

Priekšapstrāde un saspiešana: Neapstrādāts gaiss vispirms tiek ievilkts, izlaists caur filtriem, lai noņemtu putekļus un daļiņas, un pēc tam to saspiež ar kompresoru.

Attīrīšana: no saspiestā gaisa noņem tādus piemaisījumus kā mitrums, oglekļa dioksīds un ogļūdeņraži, kas var sasalt zemā temperatūrā un aizsērēt aprīkojumu.

Dzesēšana un sašķidrināšana (kriogēnā metode): attīrītais gaiss apmaina siltumu ar aukstās produkta gāzes izvadi siltummainī, atdzesējot to līdz ārkārtīgi zemai temperatūrai un daļēji sašķidrinot.

Atdalīšana: šis ir galvenais solis. Sašķidrinātais gaiss tiek ievadīts destilācijas tornī. Skābekļa, slāpekļa un argona viršanas temperatūras (skābeklis -183 grādi, slāpeklis -196 grādi) dēļ, šķidrajam gaisam plūstot lejup pa torni un tvaikiem paceļoties no apakšas, uz torņa plāksnēm notiek daudzkārtēja gāzes un šķidruma apmaiņa. Skābeklis ar augstāku viršanas temperatūru vieglāk kondensējas un uzkrājas torņa apakšā, savukārt slāpeklis ar zemāku viršanas temperatūru vieglāk iztvaiko un uzkrājas augšpusē, tādējādi panākot atdalīšanu.

Izvadīšana un uzglabāšana: atdalītais augstas{0}}tīrības gāzes produkts tiek ekstrahēts, siltummainī atkārtoti uzsildīts līdz gandrīz apkārtējās vides temperatūrai un pēc tam saspiests, iepildīts pudelēs vai piegādāts lietotājiem pa cauruļvadiem.

 

3. Kādi ir gāzes atdalīšanas mehānismi? Gāzu atdalīšanas pamatā galvenokārt ir maisījuma sastāvdaļu fizikālo vai ķīmisko īpašību atšķirības. Galvenie mehānismi ietver:

Pamatojoties uz viršanas/sasalšanas punktu atšķirībām: tas ir kriogēnās destilācijas pamatā. Šo atdalīšanu panāk, atdzesējot, sašķidrinot un pēc tam destilējot gāzes komponentus, izmantojot to atšķirīgos viršanas punktus.

Pamatojoties uz adsorbcijas īpašību atšķirībām. To raksturo spiediena svārstību adsorbcija (PSA). Adsorbentiem, piemēram, ceolītiem, ir atšķirīga adsorbcijas spēja dažādām gāzes molekulām (piemēram, slāpeklis tiek adsorbēts spēcīgāk nekā skābeklis). Mainot spiedienu, tiek panākts adsorbcijas un desorbcijas cikls, kas ļauj atdalīt vajadzīgo gāzi (piemēram, skābekli).

Pamatojoties uz atšķirībām šķīdībā: par to liecina daži attīrīšanas procesi (piemēram, CO₂ absorbcija ar šķīdinātājiem).

Pamatojoties uz atšķirībām membrānas caurlaidībā (caurlaidība): tā ir membrānas atdalīšana. Gāzu maisījums tiek izvadīts caur specializētu polimēru membrānu. Dažādas gāzes molekulas izmēru un šķīdības atšķirību dēļ iziet cauri membrānai ar dažādu ātrumu. Ātrāk kustīgās gāzes (piemēram, skābeklis un ūdens tvaiki) uzkrājas vienā membrānas pusē, bet lēnāk{4}}kustīgās gāzes (piemēram, slāpeklis) paliek otrā pusē, panākot atdalīšanu.

Pamatojoties uz molekulāro izmēru atšķirību: līdzīgi kā membrānas atdalīšanai, bet lielāks uzsvars tiek likts uz molekulāro sietu skrīninga efektu, ļaujot iziet cauri tikai molekulām, kas ir mazākas par poru izmēru.

 

 

 

 

 

 

Populāri tagi: gāzes atdalīšanas iekārta, Ķīnas gāzes atdalīšanas iekārtu ražotāji, piegādātāji

Nosūtīt pieprasījumu
Vai esat gatavs redzēt mūsu risinājumus?