Јединице за одвајање ваздуха на ваздуху

Јединице за одвајање ваздуха на ваздуху
Представљање производа:
Висока чистоћа производа: Цриогени технологија раздвајања ваздуха може постићи ефикасно одвајање различитих компоненти у ваздуху и може произвести производе са високим чистоћима као што су кисеоник, азот и аргон. На пример, чистоћа кисеоника може достићи више од 99,6%, а чистоћа азота може достићи 99,99% и више. Производи високог чистоћа могу да испуне строге захтеве металургије, хемијске индустрије, електронике и других индустрија за чистоћу гаса.
Pošalji upit
Opis
Tehničke karakteristike
liquid air separation plant in steel steel(1).jpg

Криогене јединице за одвајање ваздуха (АСУ)

 

 

Јединице за одвајање ваздуха велике површине могу произвести кисеоник са високим чистоћима, азотом, аргоном и другим гасовима са криогеном технологијом раздвајања ваздуха. Чистоћа кисеоника прелази 99,6%, а азот достиже више од 99,99%. Сорта производа је богата, а екстракција ретких гасова испуњава врхунске потребе, са великим производима и разноврсним облицима. Напредни систем аутоматског управљања осигурава стабилан квалитет и пружа поуздан извор гаса за многе индустрије као што су металургија и хемијска индустрија.

 

Чистоћа кисеоника:99.9%    Чистоћа азота: 99.9999%                 

 

 

Техничке карактеристике

Окиенска излаза

50НМ3 / Х ~ 30, 000 НМ3 / Х

Излаз азота

300НМ3 / Х ~ 60, 000 НМ3 / Х

АРГОН ГАС излаз гаса

5НМ3 / Х ~ 3, 000 НМ3 / Х

Апликација јединица за одвајање ваздуха

 

Liquid Air Separation Plant

Индустрија електронике

Gas Cryogenic Air Separation Plant

Хемијска индустрија

Small Air Separation Plant

Нова енергија

OEM Air Separation Plant

Челична биљка

 

Који је типичан притисак гаса од великог производа великог ваздушног раздвајања?

 

Притисак гаса производа великих јединица за одвајање ваздуха варира у зависности од потреба производа и корисника. Генерално гледано, притисак кисеоника је обично око {0}}. 8 - 5. 0 МПА. На пример, притисак кисеоника који се користи у челичном топлом може бити 1. 0 - 1. 5МПА, док се притисак кисеоника који се користи у хемијској синтези може бити већи, у 3. 0 - 5. 0. 0. 0. 0. Притисак производа азота је генерално 0. 0}}}. 0 МПа, али азот који се користи у неким посебним процесима као што је заптивање азота високог притиска може достићи притисак од 2,0 мПа или више. Притисак производа АРГОН је обично око 0. {16}}. 6МПА.

 

Који утицај претјерано висок или низак притисак има на квалитет и употребу производа од великих јединица за одвајање ваздуха?

 

1.оксиген


Утицај на квалитет
Притисак је превисок: може проузроковати релативно повећање садржаја нечистоће у кисеонику. Пошто ће превисок притисак изазвати неке нечистоће које се не могу лако раздвојити у нормалном притиску да би се компримирали заједно са кисеоником, на тај начин утичу на чистоћу кисеоника.
Притисак је пренизак: смањиће температуру кондензације кисеоника. Током процеса дестилације, може проузроковати неуравнотежен биланс гас-течности, а неки кисеоник не може бити у потпуности конденденција, а тиме повећаван садржај азота у кисеонику и утиче на чистоћу.


Употреба утицаја
Притисак је превисок: за неке процесе који је потребан кисеоник на одређеном притиску, као што је претварач челичних производа у челичним биљкама, кисеоник са превисоком притиском може да учини процес пухања превише интензивно и тешко је контролирати ризике од истрошења и сигурности опреме.
Притисак је пренизак: не може да испуни неке услове за процесе који имају строге захтеве на притиску кисеоника. На пример, у хемијској синтези, прениски притисак може проузроковати смањење брзине реакције и стопе претворбе, који утиче на ефикасност производње и квалитет производа.


2.нитроген


Утицај на квалитет
Притисак је превисок: може да промени растворљивост кисеоника, воде и других нечистоћа у азоту, што је резултирало падавинама ових нечистоћа током накнадне употребе, што утиче на квалитет азота.
Превише низак притисак: Засићени притисак азота у реду ће се смањити, што може проузроковати непотпуне гасификације, што је резултирало течном азотом који је доведен у гасовитог азота, који утиче на чистоћу и стабилност азота.


Утицај употребе
Превисок притисак: Када се користи као заштитни гас, превелик притисак може имати негативан утицај на заштићени објект или процес, као што је у производњи електронских чипова, може да разнесе малене компоненте чипова.
Превише низак притисак: не може да испуни сценарије апликације који захтевају притисак азота, као што су пуњење азота и очување у амбалажи. Превише низак притисак не може ефикасно уклонити ваздух у паковању и не може постићи добар ефекат очувања.


3.аргон


Утицај на квалитет
Превисок притисак: повећаће делимични притисак осталих нечистоћа гаса у аргону, што може повећати растворљивост нечистоћа у аргону, чиме се смањује чистоћу аргона.
Превише низак притисак: слично азоту, смањиће засићени притисак паре аргона, који може проузроковати непотпуне гасификације, узрокујући да се течни аргон доведе у гасовити аргон, утјечући квалитет аргона.
Утицај употребе
Притисак је превисок: у области заваривања, превисок притисак аргона учиниће заваривање лука нестабилног, утицати на квалитет заваривања и може изазвати и трошење аргона.
Притисак је пренизак: У неким процесима је потребна стабилна заштита аргона, попут металног топљења, притисак је пренизак да би се формирао ефикасан заштитни гасни слој, чинећи да је метал лако оксидисан и утицао на квалитет производа.

 

 

Popularne oznake: Произвођачи јединица за одвајање ваздуха у великом раздвајању ваздуха, Кина Произвођачи ваздуха за одвајање ваздуха, добављачи

Pošalji upit
Спремни да видите наша решења?