Принцип на работа на блока за разделяне на газ
Устройство за разделяне на въздух (ASU) разделя атмосферния въздух на съставните му газове-главно кислород, азот и аргон-чрез криогенна дестилация. Процесът включва компресиране и охлаждане на въздуха до течно състояние, преди да бъде подаден в дестилационна колона. Тук точките на кипене на различните газове (азот при -196 градуса, аргон при -186 градуса и кислород при -183 градуса) позволяват тяхното частично разделяне. Преди дестилацията се отстраняват примеси като вода, въглероден диоксид и въглеводороди и въздухът се охлажда заедно с потока от продукти в топлообменник.
Основни предимства и характеристики:
Висока ефективност и висока чистота: Чрез оптимизирани процеси и усъвършенствани адсорбционни материали или мембранни влакна, ние постигаме изключителни нива на чистота на продуктовия газ, като кислород/течен кислород по-голям или равен на 99,6%, азот/течен азот по-голям или равен на 99,9% и течен аргон по-голям или равен на 99,999%.
Значителни икономии на енергия: Уредите на PSA използват модерни концепции за дизайн като системи за възстановяване на енергията и оптимизирани времена на цикъла, значително намалявайки консумацията на енергия в сравнение с традиционните криогенни или пречистващи методи, като по този начин намаляват оперативните разходи и намаляват въглеродните емисии.
Отлична надеждност и ниски разходи за поддръжка: Нашите модули са изработени от здрави, устойчиви на корозия -материали и се отличават с опростен дизайн с минимално количество движещи се части, осигурявайки непрекъсната работа без прекъсване. Функциите за автоматична само-диагностика и лесните за поддръжка компоненти допълнително намаляват времето за престой и разходите за поддръжка.
Модулност и мащабируемост: Модулният дизайн позволява малък отпечатък и гъвкава интеграция в съществуващи производствени линии. Независимо дали имате нужда от малък-монтиран модул или широко-мащабна инсталация, тази технология може да бъде безпроблемно мащабирана, за да отговори на специфичния ви производствен капацитет и бъдещи нужди от разширяване.
Ключови приложения:
Нефтена и газова промишленост:Генериране на азот за покриване, продухване и инертиране; отстраняване на въглероден диоксид (подслаждане) от природен газ; обезводняване на природен газ; и подобряване на биогаза за пречистване на метан за включване в тръбопроводната мрежа.
Химически и нефтохимически заводи:Възстановяване и пречистване на водород от прочистващи потоци; производство на високо{0}}чист азот и кислород за използване като реагенти или инертни газове; и разделяне на въглеводородни потоци.


ЧЗВ
1. Какво е устройство за разделяне на въздух (ASU)?
ASU е широко{0}}мащабно промишлено оборудване, чиято основна функция е да разделя основните компоненти на въздуха (като азот (N₂), кислород (O₂) и аргон (Ar)) в различни газови продукти с висока{1}}чистота.
Най-разпространеният ASU използва криогенна дестилация, процес, който компресира, пречиства и втечнява въздуха, като го охлажда до изключително ниски температури (приблизително -170 градуса до -200 градуса). След това компонентите се разделят и пречистват в дестилационна колона, като се използват разликите в точките на кипене.
В допълнение към криогенните, други по-малки{0}}системи, като адсорбция с промяна на налягането (PSA) и мембранно разделяне, са по-подходящи за малки{1}} до средни-приложения, където изискванията за чистота са по-малко строги.
2. Как работи газовият сепаратор?
Въпреки че специфичните принципи варират в зависимост от технологията, основните принципи на работа могат да бъдат обобщени в следните общи стъпки:
Предварителна обработка и компресия: Суровият въздух първо се засмуква, преминава през филтри за отстраняване на прах и частици и след това се компресира от компресор.
Пречистване: Премахва примеси като влага, въглероден диоксид и въглеводороди от сгъстения въздух, който може да замръзне при ниски температури и да задръсти оборудването.
Охлаждане и втечняване (криогенен метод): Пречистеният въздух обменя топлина със студения продуктов газ в топлообменник, като го охлажда до изключително ниски температури и частично го втечнява.
Разделяне: Това е основната стъпка. Втечненият въздух се подава в дестилационна кула. Поради различните точки на кипене на кислорода, азота и аргона (кислород -183 градуса, азот -196 градуса), докато течният въздух тече надолу по кулата и парата се издига от дъното, на плочите на кулата възникват множество обмени газ-течност. Кислородът с по-висока точка на кипене кондензира по-лесно и се натрупва в долната част на кулата, докато азотът с по-ниска точка на кипене се изпарява по-лесно и се натрупва в горната част, като по този начин се постига разделяне.
Изхвърляне и съхранение: Отделеният газов продукт с висока -чистота се извлича, нагрява се повторно до температура, близка до околната температура в топлообменник и след това се компресира, бутилира или доставя на потребителите чрез тръбопроводи.
3. Какви са механизмите за отделяне на газа? Разделянето на газове се основава основно на разликите във физичните или химичните свойства на компонентите в сместа. Ключовите механизми включват:
Въз основа на разликите в точките на кипене/замръзване: Това е основата на криогенната дестилация. Това разделяне се постига чрез охлаждане, втечняване и след това дестилиране на газовите компоненти, като се възползват от техните различни точки на кипене.
Въз основа на разликите в адсорбционните свойства: Това е илюстрирано чрез адсорбция с промяна на налягането (PSA). Адсорбенти като зеолитите имат различен адсорбционен капацитет за различни газови молекули (например азотът се адсорбира по-силно от кислорода). Чрез промяна на налягането се постига цикъл на адсорбция и десорбция, което позволява отделянето на желания газ (като кислород).
Въз основа на разликите в разтворимостта: Това се илюстрира с определени процеси на пречистване (напр. абсорбция на CO₂ с разтворители).
Въз основа на разликите в мембранната пропускливост (пропускливост): Това е разделяне на мембраната. През специализирана полимерна мембрана преминава газова смес. Различните газови молекули, поради разликите в размера и разтворимостта, преминават през мембраната с различна скорост. По-бързо{3}}движещите се газове (като кислород и водна пара) се натрупват от едната страна на мембраната, докато по-бавно-движещите се газове (като азот) остават от другата страна, постигайки разделяне.
Въз основа на разликата в молекулния размер: подобно на мембранното разделяне, но се набляга повече на скрининг ефекта на молекулярните сита, позволявайки само на молекули, по-малки от размера на порите, да преминат.
Популярни тагове: блок за разделяне на газ, Китай производители, доставчици на блок за разделяне на газ, Разделяне на въздуха за счетоводство, Въздушна раздяла за селскостопанска индустрия, Качество на разделяне на въздуха, Услуга за разделяне на въздуха, Инсталация на генериране на азот, Договор за производство на азот

