إنتاج الأكسجين 350 م³/ساعة ±5%
نقاء الأكسجين ≥ 99.6%
ضغط الأكسجين ~0.034 ميجا باسكال (مقياس)
إنتاج النيتروجين 800 متر مكعب/ساعة ±5%
نقاء النيتروجين ≤ 10 جزء في المليون من الأكسجين
ضغط النيتروجين ~0.012 ميجا باسكال (G)
حالة إنتاج المنتج (عند درجة حرارة 0 درجة مئوية، 101.325 كيلو باسكال)
ضغط البداية 0.65 ميجا باسكال (مقياس)
فترة التشغيل المتواصل بين فترتي إزالة الجليد 12 شهرًا
وقت البدء ~24 ساعة
معدل استهلاك الطاقة المحدد ~0.64 كيلوواط ساعة/م³ من الأكسجين (لا يشمل ضاغط الأكسجين)
| نموذج | 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 |
| إنتاج الأكسجين (متر مكعب/ساعة) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| نقاء الأكسجين (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| معدل إنتاج النيتروجين (متر مكعب/ساعة) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| نقاء النيتروجين (جزء في المليون من الأكسجين) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| مخرج الأرجون السائل (نيوتن متر مكعب/ساعة) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
| نقاء الأرجون السائل (جزء في المليون من الأكسجين + جزء في المليون من النيتروجين) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5 جزء في المليون من الأكسجين + 4 أجزاء في المليون من النيتروجين |
| نقاء الأرجون السائل (جزء في المليون من الأكسجين + جزء في المليون من النيتروجين) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
| استهلاك (كيلوواط ساعة/متر مكعب من الأكسجين) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| منطقة محتلة (م3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. ضاغط الهواء: يتم ضغط الهواء عند ضغط منخفض يتراوح بين 5 و7 بار (0.5-0.7 ميجا باسكال). ويتم ذلك باستخدام أحدث أنواع الضواغط (اللولبية/الطاردة المركزية).
2. نظام التبريد المسبق: تتضمن المرحلة الثانية من العملية استخدام مادة تبريد لتبريد الهواء المعالج مسبقًا إلى درجة حرارة حوالي 12 درجة مئوية قبل دخوله إلى جهاز التنقية.
3. تنقية الهواء بواسطة جهاز التنقية: يدخل الهواء إلى جهاز التنقية، الذي يتكون من مجففين من نوع المنخل الجزيئي يعملان بالتناوب. يفصل المنخل الجزيئي ثاني أكسيد الكربون والرطوبة من هواء العملية قبل وصول الهواء إلى وحدة فصل الهواء.
4. التبريد المبرد للهواء بواسطة موسع: يجب تبريد الهواء إلى درجات حرارة تحت الصفر لإتمام عملية التسييل. ويتم توفير التبريد المبرد بواسطة موسع توربيني عالي الكفاءة، والذي يبرد الهواء إلى درجة حرارة تتراوح بين -165 و-170 درجة مئوية.
5. فصل الهواء السائل إلى أكسجين ونيتروجين بواسطة فصل الهواء
6. العمود: الهواء الداخل إلى المبادل الحراري ذي الزعانف الصفيحية منخفض الضغط خالٍ من الرطوبة والزيوت وثاني أكسيد الكربون. ويتم تبريده داخل المبادل الحراري إلى ما دون الصفر المئوي عن طريق عملية تمدد الهواء في جهاز التمدد.
7. من المتوقع أن نحقق فرقًا حراريًا منخفضًا يصل إلى درجتين مئويتين عند الطرف الدافئ للمبادلات الحرارية. يتحول الهواء إلى سائل عند وصوله إلى عمود فصل الهواء، حيث يُفصل إلى أكسجين ونيتروجين بعملية التقطير.
يُخزَّن الأكسجين السائل في خزان تخزين سائل: يُملأ خزان تخزين سائل بالأكسجين السائل، وهو متصل بجهاز التسييل، مُشكِّلاً نظامًا آليًا. ويُستخدم خرطوم لسحب الأكسجين السائل من الخزان.
التعليمات :
1. كيف تؤثر الاختلافات في درجة حرارة الهواء الداخل إلى وحدة فصل الهواء المبردة من نوزو على قدرة التبريد؟
تعتمد قدرة التبريد لوحدة فصل الهواء بشكل أساسي على الموسع، ولكن أدنى درجة حرارة لوحدة فصل الهواء تكون في الجزء العلوي من البرج العلوي، وهي حوالي -193 درجة مئوية، وهي أقل من درجة حرارة مخرج الموسع (-180 درجة مئوية).
2. ما هو مبدأ تشغيل وحدة فصل الهواء المبردة من نوزو، وكيف يحدث تذبذب طبقة الزيت وكيف يمكن منعه؟
مع تطور محطات فصل الهواء واسعة النطاق، تتزايد مساحة نقل الحرارة في المبخر المكثف الرئيسي. في حال استخدام النوع الأنبوبي، سيتجاوز عدد الأنابيب 20000 أنبوب، مما يُسبب صعوبات كبيرة في التصنيع. حاليًا، تم استبدال النوع ذي الزعانف الصفيحية بالكامل.
س1: هل أنتم شركة تجارية أم شركة مصنعة؟
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
التركيز على تقديم حلول مونغ بو لمدة 5 سنوات.