Výkon O2 350 m3/h ± 5 %
Čistota O2 ≥99,6 % O2
Tlak O2 ~0,034 MPa(G)
Výstup N2 800 m3/h ± 5 %
Čistota N2 ≤10 ppmO2
Tlak N2 ~0,012 MPa(G)
Stav výstupu produktu (pri 0 ℃, 101,325 kPa)
Počiatočný tlak 0,65 MPa (G)
Nepretržitá prevádzková doba medzi dvoma rozmrazovaniami 12 mesiacov
Čas začiatku ~24 hodín
Merná spotreba energie ~0,64 kWh/mO2 (bez O2 kompresora)
Model | 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 |
Výstup O2 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
Čistota O2 (% O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
Výstup N2 0 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
Čistota N2 (ppm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Výstup tekutého argónu (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Čistota tekutého argónu (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppm mN2 |
Čistota tekutého argónu (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Spotreba (kWh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Okupovaná oblasť (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Vzduchový kompresor: Vzduch sa stlačuje pri nízkom tlaku 5 – 7 barov (0,5 – 0,7 mpa). Robí sa to pomocou najnovších kompresorov (skrutkového/odstredivého typu).
2. Systém predchladenia: Druhá fáza procesu zahŕňa použitie chladiva na predchladenie spracovaného vzduchu na teplotu okolo 12 °C pred jeho vstupom do čističky.
3. Čistenie vzduchu čističkou: Vzduch vstupuje do čističky, ktorá sa skladá z dvoch molekulárnych sitových sušičiek, ktoré fungujú striedavo. Molekulárne sito oddeľuje oxid uhličitý a vlhkosť od procesného vzduchu predtým, ako sa dostane do jednotky na oddelenie vzduchu.
4. Kryogénne chladenie vzduchu expandérom: Vzduch musí byť pre skvapalnenie ochladený na teploty pod bodom mrazu. Kryogénne chladenie a chladenie zabezpečuje vysoko účinný turboexpandér, ktorý ochladzuje vzduch na teplotu pod -165 až -170 °C.
5. Oddelenie kvapalného vzduchu na kyslík a dusík pomocou vzduchovej separácie
6. Stĺpec: Vzduch, ktorý vstupuje do nízkotlakového doskového rebrovaného výmenníka tepla, je bez vlhkosti, oleja a oxidu uhličitého. Vo vnútri výmenníka tepla sa ochladzuje pod teploty pod bodom mrazu procesom expanzie vzduchu v expandéri.
7. Očakáva sa, že na teplom konci výmenníkov dosiahneme rozdiel teplôt až 2 stupne Celzia. Vzduch sa skvapalňuje, keď sa dostane do kolóny na separáciu vzduchu a procesom rektifikácie sa oddelí na kyslík a dusík.
Kvapalný kyslík sa skladuje v nádrži na kvapalinu: Kvapalný kyslík sa plní do nádrže na kvapalinu, ktorá je pripojená k skvapalňovaču a tvorí automatický systém. Na odber kvapalného kyslíka z nádrže sa používa hadica.
Často kladené otázky:
1. Aký vplyv majú zmeny teploty vstupného vzduchu kryogenickej jednotky na oddelenie vzduchu Nuzhuo na chladiaci výkon?
Chladiaca kapacita jednotky na oddelenie vzduchu závisí hlavne od expandéra, ale najnižšia teplota jednotky na oddelenie vzduchu je v hornej časti hornej veže, ktorá je približne -193 ℃, čo je menej ako výstupná teplota expandéra (-180 ℃).
2. Aký je princíp fungovania radiálneho klzného ložiska kryogenickej jednotky na oddeľovanie vzduchu Nuzhuo, ako dochádza k oscilácii olejového filmu a ako jej možno zabrániť?
S rozvojom rozsiahlych zariadení na delenie vzduchu sa zvyšuje aj plocha prenosu tepla hlavného kondenzačného výparníka. Ak sa použije rúrkový typ, počet trubíc bude viac ako 20 000, čo spôsobuje veľké ťažkosti pri výrobe. V súčasnosti bol doskový rebrovaný typ úplne nahradený.
Q1: Ste obchodná spoločnosť alebo výrobca?
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
Zamerajte sa na poskytovanie riešení mong pu po dobu 5 rokov.