Kryogen gasanläggning

Kryogen gasanläggning
produkt introduktion:
Kryogengasanläggning är en industrianläggning som producerar relativt högrent molekylärt syre, molekylärt kväve, argon, krypton, helium och xenon. Eftersom luften är sammansatt av den vanligaste gasen i atmosfären, kväve (78 %), syre (19 %) och argon (1 %), och resten består av spårgas, separerar kallgasanläggningen luft i destillationstorn vid låg temperatur (cirka 100 K / -173 grad ) för att producera gaser med hög renhet, såsom argon, kväve, syre, etc., med 1 ppm eller mindre.
Skicka förfrågan
Beskrivning
Tekniska parametrar
Introduktion

 

Kryogengasanläggning är en industrianläggning som producerar relativt högrent molekylärt syre, molekylärt kväve, argon, krypton, helium och xenon. Eftersom luften är sammansatt av den vanligaste gasen i atmosfären, kväve (78 %), syre (19 %) och argon (1 %), och resten består av spårgas, separerar kallgasanläggningen luft i destillationstorn vid låg temperatur (cirka 100 K / -173 grad ) för att producera gaser med hög renhet, såsom argon, kväve, syre, etc., med 1 ppm eller mindre. Processen baserades på den allmänna teorin om Hampson-Linde-luftseparationscykeln, som uppfanns av Carl von Linde 1895.

 

Hampson-Linde-cykeln

 

Hampson-Linde-cykeln är en process för kondensering av gas som är särskilt lämplig för luftseparering. William Hampson och Carl von Linde patenterade cykeln oberoende av varandra 1895: Hampson den 23 maj 1895 och Linde den 5 juni 1895. Hampson-Linde-cykeln introducerar regenerativ kylning, som är ett kylsystem med positiv feedback. Värmeväxlarenheten tillåter absolut temperaturskillnad (t.ex. 0.27 grader / atmJT luftkylning) att överskrida enstegskylning för att nå den låga temperatur som krävs för flytande "fast" gas. Skillnaden mellan Hampson-Linde-cykeln och Siemens-cykeln ligger bara i expansionssteget. Siemens-cykeln låter gasen göra externt arbete för att sänka dess temperatur, medan Hampson-Linde-cykeln helt förlitar sig på Joule-Thomson-effekten; detta har fördelen att den kalla sidan av kylaggregatet inte flyttar delarna.

 

Ändamål

 

Huvudsyftet med lågtemperaturkväveanläggningen är att förse kunder med högrent gasformigt kväve (GAN), flytande kväve (LIN), flytande argon (LAR) och högrent argon (PLAR), samtidigt som utvinning av spårgaser som t.ex. krypton, xenon och helium. Flytande material med hög renhet (t.ex. syre eller kväve) lagras i lokala tankar som strategiska reserver. Denna vätska kan indunstas för att möta toppbehov eller användas i fabriker offline. På grund av sin ringa storlek säljs argon, xenon och helium vanligtvis direkt till kunder via trycktankfartyg eller lastbilar. Typiska lågtemperaturkväveväxter sträcker sig från 200 kubikfot/Mycket stora anläggningar med 63 ton kväve per dag (som Cantarell oljefältsanläggning i Mexiko).

 

Kryogen luftseparering ger syre med mer än 99,5 % renhet. De resulterande produkterna med hög renhet kan lagras i gasflaskorna. Dessa cylindrar kan till och med distribueras till kunder inom medicin, svetsning, fält eller blandas med andra gaser för användning som andningsgaser för dykning. Anläggningen producerar även kväve, som används för ammoniakproduktion inom konstgödselindustrin, floatglastillverkning, petrokemiska ändamål, reningsgas, amingasbehandling, lagertätningsgas och polyestertillverkning.

 

Den resulterande argongasen kan användas i halvledare, tillverkning och fotovoltaisk tillverkning.

 

Applicering av högrent syre

 

Industrikrets

Under metallskärning och svetsningsprocessen kan användningen av högrent syre förbättra förbränningseffektiviteten och värmen, vilket säkerställer svetskvaliteten.

 

Medicinskt område

Högrent syre används vid behandling av luftvägssjukdomar, såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lunginflammation, för att ge ytterligare syrgasstöd till patienter. Dessutom kan tillhandahållande av högrent syre under kirurgiska ingrepp stödja anestesin och återhämtningsprocessen.

 

Miljöskydd

I processen med avloppsrening kan användningen av högrent syre främja nedbrytningen av organiskt material och förbättra reningseffektiviteten. I vissa mycket förorenade miljöer kan användningen av högrent syre också förbättra luftkvaliteten och bidra till att minska föroreningar.

 

Elektronisk tillverkning

Vid tillverkning av halvledarprodukter och elektroniska produkter används högrent syre i tillverkningsprocesser för att kontrollera miljön och förbättra produktkvaliteten.

 

Flyg och rymd

I rymdfarkoster och flygplan på hög höjd tillhandahålls syre med hög renhet för att säkerställa livsuppehållande för både astronauter och piloter.

 

Metallurgi

I smältningsprocessen används högrent syre för att förbättra smältningseffektiviteten och förbättra stålets kvalitet och prestanda.

 

Applicering av högrent kväve

 

Industrikrets

Kväve med hög renhet används som skydd mot inert gas under metallsvetsning och skärning för att förhindra oxidation och andra negativa reaktioner. Till exempel används det ofta vid aluminiumsvetsning och titansvetsning.

 

Elektronisk tillverkning

Under tillverkning av halvledarchip används kväve med hög renhet för att skapa en ren produktionsmiljö som förhindrar oxidation och kontaminering. Vid tillverkning av integrerade kretsar (IC) och andra elektroniska komponenter används kväve med hög renhet för att kontrollera atmosfären och minska kontamineringen av känsliga material.

 

Läkemedelsindustrin

Högrent kväve används för att ge skydd mot inert gas vid läkemedelsproduktion för att undvika negativa reaktioner med syre i luften under produktionsprocessen.

 

Mat och dryck

I livsmedels- och dryckesförpackningar används högrent kväve i gasförpackningar, ersätter syret i förpackningen, förlänger livsmedlets hållbarhet och bibehåller produktens färskhet.

 

Gasdynamik och testning

I gasdynamikexperiment och gasanalys fungerar högrent kväve som en kontrollgas eller nollgas för att ge exakta testförhållanden.

 

FAQ

 

Problem relaterade till lågtemperaturgasanläggningen:

F: Vilka gaser produceras huvudsakligen av lågtemperaturgasanläggningen?

S: Lågtemperaturgasanläggningen producerar huvudsakligen flytande syre (LOX), flytande kväve (LN 2), flytande argon (LAr) och flytande helium (LHe). Dessa gaser blir flytande vid låga temperaturer för enkel lagring och transport.

F: Hur produceras lågtemperaturgasen?

S: Kall gas produceras genom att kyla och separera komponenterna i luften. Luftseparationsteknik involverar vanligtvis stegen med kompression, kylning, expansion och destillation för att separera luft i dess huvudkomponenter (kväve, syre, argon, etc.), som sedan kyls ytterligare för att omvandlas till ett flytande tillstånd.

F: Vilka är kraven för lagring och transport av flytande gaser?

S: Flytande gaser lagras vanligtvis i dedikerade kryogena lagringstankar som håller en låg temperaturmiljö och förhindrar förgasning. Vid transport av flytande gas bör en speciell kryogen tankbil eller behållare användas för att säkerställa att gasen inte förångas under transporten och att relevanta transportsäkerhetsföreskrifter bör följas.

F: Vad är skillnaden mellan flytande syre, flytande kväve och flytande argon?

S: Flytande syre (LOX), flytande kväve (LN 2) och flytande argon (LAr) är de flytande formerna av syre, kväve och argon vid låga temperaturer. De huvudsakliga skillnaderna är i deras kemiska egenskaper och tillämpningar:
Flytande syre: används främst inom sjukvård, raketframdrivning och stålindustri.
Flytande kväve: Det används för kylning, gasskydd och frysning av mat.
Flytande argon: används för ståltillverkning, svetsning och lågtemperaturfysikexperiment.

F: Hur säkerställer man kvaliteten på lågtemperaturgasen?

S: Råvarutestning: utför kvalitetsinspektion av luften eller andra råvaror som kommer in i gasanläggningen för att säkerställa att ingen förorening sker.
Produktionsprocesskontroll: kontrollera strikt temperatur, tryck och renhet i produktionsprocessen för att säkerställa att den producerade gasen uppfyller standarderna.
Regelbundet underhåll och inspektion: utför regelbundet underhåll och inspektion av utrustningen för att säkerställa dess normala funktion och förhindra kvalitetsproblem.

 

 

Populära Taggar: kryogen gasanläggning, tillverkare, leverantörer av kryogena gasanläggningar, Kväveanläggning för kväveuppdrag, kväveanläggning för luftkonditionering, stabil kväveproduktion, PSA -kväveanläggning, Kväveanläggning för kväve glädje, kväveproduktionsanläggning

Skicka förfrågan
Är du redo att se våra lösningar?