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Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
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Type: | KDON | Nom du produit: | Usine cryogénique de séparation de l'air KDON-500/1000 |
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de sortie: | 50~500 | Utilisation: | L'oxygène et azote de produit |
Pureté: | 99.6%O2, O2 de 22h de ≤) | standard: | CE/ASEM/GB |
Pression: | 0.03/0.01 |
Gaz inerte cryogénique de l'usine 500/1000 Nm3/h KDON-500/1000 de séparation d'air
Caractéristiques :
Usine cryogénique KDON 350 de séparation d'air | 500 séries de Nm3/h (GOX)
MODÈLE CONTENU |
KDON-350/900 |
KDON-350/800 |
KDON-400/2500 |
KDON-480/2000 |
KDON-500/900 |
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GAN/LIN coulent |
Nm3/h |
900 |
800 |
2500 |
2000/50L/h |
900 |
Pureté de GAN/LIN |
page par minute |
≤100ppmO2 |
≤50ppmO2 |
≥99.99% |
14h 2 de ≤ |
99,99% |
GOX/LOX coulent |
Nm3/h |
350 |
350 |
400 |
480 |
500 |
GOX/LOX pureté |
page par minute |
99,6% O2 |
99,6% O2 |
99,6% O2 |
99,6% O2 |
99,6% |
Pression de GAN/LIN |
MPA |
0,02 |
0,03 |
0,6 |
0,8 |
0,015 |
GOX/LOX pression |
MPA |
0,05 |
0,03 |
0,023 |
0,025 |
0,03 |
Produit typique : Usine cryogénique de séparation d'air de KDON 500/1000
Production, pureté et pression
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Écoulement (Nm3/h) |
Pureté |
MPA de pression (G) |
GAN/LIN |
1000 |
≤10 PPmO2 |
0,01 |
GOX/LOX |
500/ 30L/h |
≥99.6%O2 |
0,03 |
Description :
L'air épuré entre dans l'échangeur de chaleur dans la colonne de fractionnement où il la chaleur d'échange avec l'oxygène de reflux, l'azote et l'azote de déchets, puis il est étranglé pour abaisser la colonne. Une petite partie d'air hors d'épurateur entre dans le côté de propulseur de l'extenseur de turbo, et l'énergie requise par le propulseur est fournie par l'extenseur. L'air amplifié par le refroidisseur d'eau entre dans l'échangeur de chaleur, et alors extrait du milieu de l'échangeur de chaleur au côté d'expansion de l'extenseur de turbo au travail en expansion, et alors l'air augmenté cryogénique entre dans la colonne supérieure (ou la partie entre dans les canalisations de rebut d'azote à réchauffer et être enlevées à l'air comprimé). L'air est préalablement séparé, et l'air liquide dessiné du haut de la colonne inférieure entre dans la partie moyenne de la colonne supérieure par le subcooler. L'azote de Liuqid dessiné du haut de la colonne inférieure entre dans le dessus de la colonne supérieure par le subcooler. L'air est entièrement rectifié dans la colonne supérieure, l'oxygène de produit est tiré du vaporisateur de condensateur au fond de la colonne supérieure. L'oxygène de produit réchauffé par l'échangeur de chaleur est déchargé hors de la colonne de fractionnement, puis il est envoyé à l'utilisateur par des canalisations après entrée dans le gaz Brousse de stockage de l'oxygène et amplifié par le compresseur de l'oxygène. L'azote dessiné du haut de la colonne supérieure subcooled par le subcooler d'azote liquide/air liquide et réchauffée par l'échangeur de chaleur est déchargé hors de la colonne de fractionnement, et puis après qu'il soit protégé avec le réservoir d'azote, et amplifié avec le compresseur d'azote, il est envoyé à l'utilisateur par des canalisations. L'azote de rebut tiré du débouché de rebut d'azote de la colonne supérieure est comme gaz de régénération d'épurateur après réchauffé dans l'échangeur de chaleur.
Organigramme de processus
Applications :
Avantage compétitif :