O2 เอาท์พุท 350m3/h ± 5%
O2 ความบริสุทธิ์≥99.6%O2
ความดัน O2 ~ 0.034mpa (G)
N2 เอาท์พุท 800m3/h ± 5%
N2 ความบริสุทธิ์≤10ppmo2
N2 ความดัน ~ 0.012 MPa (G)
สถานะเอาต์พุตผลิตภัณฑ์ (ที่ 0 ℃, 101.325kpa)
เริ่มแรงดัน 0.65mpa (G)
ระยะเวลาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องระหว่างการละลายน้ำแข็งสองครั้ง 12 เดือน
เริ่มเวลา ~ 24 ชั่วโมง
การใช้พลังงานเฉพาะ ~ 0.64KWh/MO2 (ไม่รวมคอมเพรสเซอร์ O2)
แบบอย่าง | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0Y |
O2 0utput (NM3/H) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2 ความบริสุทธิ์ (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
N2 0utput (NM3/H) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1,000 | 1500 | ปี 2000 |
N2 ความบริสุทธิ์ (ppm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
อาร์กอน argon ouput (NM3/H) | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
ความบริสุทธิ์อาร์กอนเหลว (ppm O2 + ppm N2) | - | - | - | - | - | - | - | ≤1.5ppmo2 + 4 pp mn2 |
ความบริสุทธิ์อาร์กอนเหลว (ppm O2 + ppm N2) | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
การบริโภค (kWh/nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
พื้นที่ครอบครอง (M3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. เครื่องอัดอากาศ: อากาศถูกบีบอัดที่แรงดันต่ำ 5-7 บาร์ (0.5-0.7MPA) ทำได้โดยใช้คอมเพรสเซอร์ล่าสุด (สกรู/ประเภทแบบแรงเหวี่ยง)
2. ระบบระบายความร้อนก่อน: ขั้นตอนที่สองของกระบวนการเกี่ยวข้องกับการใช้สารทำความเย็นสำหรับการระบายความร้อนล่วงหน้าอากาศที่ผ่านการประมวลผลถึงอุณหภูมิประมาณ 12 องศาเซลเซียสก่อนที่จะเข้าสู่เครื่องกรอง
3. การทำให้บริสุทธิ์ของอากาศโดยเครื่องกรอง: อากาศเข้าสู่เครื่องกรองซึ่งประกอบด้วยเครื่องแห้งตะแกรงโมเลกุลคู่ที่ทำงานได้หรือไม่ ตะแกรงโมเลกุลจะแยกคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นออกจากอากาศกระบวนการก่อนที่อากาศจะถึงที่หน่วยแยกอากาศ
4. การระบายความร้อนของอากาศเย็นโดยเครื่องขยาย: อากาศจะต้องเย็นลงถึงอุณหภูมิที่เป็นศูนย์สำหรับการทำให้เป็นของเหลว เครื่องทำความเย็นและการทำความเย็นแบบแช่แข็งนั้นจัดทำโดยการขยายเทอร์โบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งทำให้อากาศเย็นลงถึงอุณหภูมิต่ำกว่า -165 ถึง 170 องศาเซลเซียส
5. การแยกอากาศของเหลวออกเป็นออกซิเจนและไนโตรเจนโดยการแยกอากาศ
6. คอลัมน์: อากาศที่เข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นความดันต่ำคือปราศจากความชื้นปราศจากน้ำมันและคาร์บอนไดออกไซด์ปลอด มันถูกทำให้เย็นลงภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนต่ำกว่าอุณหภูมิที่เป็นศูนย์ย่อยโดยกระบวนการขยายอากาศในตัวขยาย
7. คาดว่าเราจะบรรลุความแตกต่างของเดลต้าต่ำถึง 2 องศาเซลเซียสในตอนท้ายของเครื่องแลกเปลี่ยนที่อบอุ่น อากาศจะได้รับของเหลวเมื่อถึงคอลัมน์การแยกอากาศและแยกออกเป็นออกซิเจนและไนโตรเจนโดยกระบวนการแก้ไข
ออกซิเจนของเหลวถูกเก็บไว้ในถังเก็บของเหลว: ออกซิเจนของเหลวถูกเติมลงในถังเก็บของเหลวที่เชื่อมต่อกับของเหลวที่สร้างระบบอัตโนมัติ ท่อท่อใช้สำหรับนำออกซิเจนของเหลวออกจากถัง
คำถามที่พบบ่อย:
1. ความแปรปรวนของอุณหภูมิอากาศเข้าของหน่วยการแยกอากาศแช่แข็งของนูซจูโอมีผลต่อความสามารถในการระบายความร้อนหรือไม่?
ความสามารถในการแช่แข็งของหน่วยแยกอากาศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวขยาย แต่อุณหภูมิต่ำสุดของหน่วยแยกอากาศอยู่ที่ด้านบนของหอคอยด้านบนซึ่งประมาณ - 193 ℃ต่ำกว่าอุณหภูมิทางออกของเครื่องขยาย ( - 180 ℃)
2. อะไรคือหลักการปฏิบัติการของหน่วยการแยกอากาศแช่แข็งของนูเจฮูโอ
ด้วยการพัฒนาโรงงานแยกอากาศขนาดใหญ่พื้นที่ถ่ายเทความร้อนของเครื่องระเหยกลักหลักก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หากใช้ประเภทของหลอดจำนวนหลอดจะมากกว่า 20000 ซึ่งนำมาซึ่งความยากลำบากอย่างมากในการผลิต ในปัจจุบันประเภทครีบแผ่นได้รับการแทนที่อย่างสมบูรณ์
Q1: คุณเป็น บริษัท การค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่?
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
มุ่งเน้นไปที่การจัดหาโซลูชั่น Mong Pu เป็นเวลา 5 ปี