

Add to Cart
Aèrent séparation usine nanomètre3/hKDON-1500(20Y)/1500gazmédicauxd'unitédeséparationde l'air(20Y)
Caractéristiques :
Aérez la feuille de produit de série de l'usine KDON 1500~3500 Nm3/h (GAN) de séparation
MODÈLE CONTENU | KDON-1500 /3000 | KDON-1500 (20Y)/3000 (20Y) | KDON-1500 (15Y)/1500 | KDON-1500 (15Y)/3500 (25Y) | KDON-1500/3000 | |
GOX coulent | Nanomètre3 /h | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Écoulement de SAUMON FUMÉ |
| / | 20Nm3/h | 15Nm3/h | 15Nm3/h | / |
Pureté de GOX | % | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% |
Pureté de SAUMON FUMÉ | % | / | 99,6% | 99,6% | 99,6% | / |
Pression de GOX | kPa | 20 | 25 | 700 | 25 | 20 |
Pression de SAUMON FUMÉ | kPa | / | 100 | 40 | 150 | / |
GAN coulent | Nanomètre3 /h | 3000 | 3000 | 1500 | 3500 | 3000 |
Écoulement de LIN |
| / | 20Nm3/h | / | 25Nm3/h | / |
Pureté de GAN | % | 22h 2 de ≤ | 22h 2 de ≤ | 22h 2 de ≤ | 22h 2 de ≤ | 13h 2 |
Pureté de LIN | % | / | 22h 2 de ≤ | / | 22h 2 de ≤ | / |
Pression de GAN | kPa | 15 | 7 | 24 | 5 | 5 |
Pression de LIN | kPa | / | 120 | / | 200 | / |
Produit typique : 1500 (20Y)/1500 (20Y) Nm3/h KDON-1500 (20Y)/1500 unités de séparation de l'air (20Y)
Sortie, pureté et pression
Produit | Sortie (Nm3/h) | Pureté | KPa de pression (G) |
GOX | 1500 | ≥99.6%O2 | 24 |
SAUMON FUMÉ | 20 | ≥99.6%O2 | 200 |
GAN | 1500 | 22h 2 de ≤ | 18 |
LIN | 20 | 22h 2 de ≤ | 300 |
Description :
Air de compresse
De l'air d'alimentation est aspiré, filtré et comprimé par le filtre et le compresseur.
Préréfrigérez l'air
Pour séparer l'air dans ses composants, il doit d'abord être liquéfié extrêmement - une basse température. L'air comprimé doit être préréfrigéré avec de l'eau effrayant firsty.
Épurez l'air
Des impuretés comme la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone sont enlevées de l'air dans l'adsorbant de tamis moléculaire.
Air frais
Des gaz composant l'air peuvent être liquéfiés aux températures très basses, l'air épuré est refroidis approximativement -175°C dans l'échangeur de chaleur principal. Le refroidissement est réalisé au moyen d'échange thermique interne, où les écoulements du gaz froid produits pendant le de processus refroidissent l'air comprimé. La réduction rapide de la pression fait alors refroidir l'air comprimé plus loin, par lequel elle subisse la liquéfaction partielle. Maintenant l'air est prêt pour la colonne de fractionnement, où la séparation réelle a lieu.
Air distinct
La séparation d'air dans l'oxygène pur et l'azote pur est effectuée dans deux colonnes, la milieu-pression et les colonnes basse pression. La différence au point d'ébullition des constituants est exploitée pour le procédé de séparation. L'oxygène devient un liquide -183°C et l'azote -196°C. l'évaporation et la condensation continues provoquées par l'échange intense de la matière et la chaleur entre la vapeur en hausse et le liquide descendant produit l'azote pur en haut de la colonne basse pression et l'oxygène pur au fond. L'argon est séparé dans les colonnes supplémentaires et implique quelques étapes supplémentaires dans le processus.
Retrait et stockage
L'oxygène et l'azote gazeux sont envoyés dans des tuyaux aux utilisateurs, par exemple partie métallique. En forme liquide, l'oxygène, l'azote et l'argon sont stockés dans les réservoirs et transportés aux clients en camions citernes.
Applications :
Avantage compétitif :