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变压吸附制氮基本参数
  • 品牌
  • 亚泰,舱泰
  • 型号
  • YT-PSA1250-95
变压吸附制氮企业商机

    比其它供氮方式更经济:PSA工艺是一种简便的制氮方法,以空气为原料,能耗为空压机所消耗的电能,具有运行成本低、能耗低、效率高等。4、机电一体化设计实现自动化运行:进口PLC控制全自动运行,氮气流量压力纯度可调并连续显示,可实现无人值守。瑞气制氮装置技术指标氮气流量:5~12000m3/h(20℃,)氮气纯度:≥97~(可定制)常压:≤-45℃(可定制)氮气压力:(可定制)瑞气BGPN系列分子筛制氮设备根据氮气纯度分为十种型号,即:BGPN97、BGPN98、BGPN99、BGPN295、BGPN39、BGPN395、BGPN49、BGPN495、BGPN59、BGPN595。您可根据氮气纯度,流量等气体工艺要求进行选择。瑞气制氮装置设备组成制氮设备主要由压缩空气空气净化单元、压缩空气缓冲单元、氧氮分离单元、氮气缓冲单元、控制单元组成。压缩空气净化单元:主要由过滤器组、干燥机、微油吸附器等组成。压缩空气缓冲单元:主要由空气储罐(含附件)组成。氧氮分离单元:主要由吸附塔、吸附剂、压紧气缸、消声器、程控阀门及附属仪表组成。氮气缓冲单元:主要由氮气缓冲罐(含附件)、过滤器、流量计、及其附属仪表组成。环保变压吸附制氮加装,亚泰工程技术有限公司的产品,让您的设备更加高效。虹口变压吸附制氮供应商

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    本实用新型涉及制氮设备技术领域,具体为一种便于移动的制氮装置。背景技术:在氮气生产中,是指以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气,因此就需要使用到制氮装置。现有的制氮装置大致分为三类,即深冷空分法、分子筛空分法(psa)和膜空分法,而深冷空分法和膜空分法制氮装置体积较大,而普通分子筛空分法(psa)制氮装置通常为固定式,不便于进行移动工作,且在工作中会产生较大的噪音,因此使用起来不够便捷,针对上述问题,需要对现有的设备进行改进。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种便于移动的制氮装置,以解决上述背景技术中提出的现有的制氮装置大致分为三类,即深冷空分法、分子筛空分法(psa)和膜空分法,而深冷空分法和膜空分法制氮装置体积较大,而普通分子筛空分法(psa)制氮装置通常为固定式,不便于进行移动工作,且在工作中会产生较大的噪音的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于移动的制氮装置,包括底座和进风口,所述底座底部设置有减震器,且减震器底部与固定辊顶部相连接,所述固定辊前后两侧均设置有连接杆,且连接杆顶部与底座底部相连接,所述固定辊靠近底座中心点的一侧与球笼相连接。海安变压吸附制氮哪家好船舱变压吸附制氮装置,南通亚泰为您打造高效解决方案。

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    从而降低船舶的运营成本。2.无污染,符合海事要求在制氮过程中,南通亚泰的变压吸附制氮装置不产生任何污染物,完全符合海事对船舶的要求。这一特点使得船舶在运营过程中能够减少对环境的影响,提升企业的形象。3.定制化设计,满足多样化需求南通亚泰拥有丰富的变压吸附制氮装置设计经验,能够根据船舶的实际需求进行定制化设计。无论是船舶的惰性气体保护、废气处理还是其他氮气需求,我们都能提供完美的解决方案。4.稳定可靠,保障船舶运营安全南通亚泰的变压吸附制氮装置采用的材料和的制造工艺,确保装置在恶劣的海洋环境中仍能稳定运行。同时,我们提供完善的售后服务和技术支持,确保船舶在运营过程中得到及时、有效的保障。三、变压吸附制氮装置在船舶中的应用1.惰性气体保护在船舶的油舱、货舱等关键部位,使用氮气进行惰性气体保护,可以有效防止可燃气体积聚,提高船舶的安全性。南通亚泰的变压吸附制氮装置能够持续、稳定地提供高纯度的氮气,确保船舶在运营过程中的安全。2.废气处理船舶在运营过程中会产生大量的废气,其中含有多种有害物质。利用氮气对废气进行稀释和处理,可以降低废气中的有害物质排放,满足海事的要求。

    在天然气价格低于018元/m3时才具有较强的竞争力,而6中氮肥第2期我国天然气资源贫乏,开发利用不足,大部分的生产量集中在四川,新疆和陕甘宁地区,随着天然气管网的建设,东部地区对天然气的需求量高速增长,天然气的价格将逐步提高,目前西气东输到上海的价格为112元/m3,从长远来看以天然气为原料的合成氨装置也将失去市场竞争能力;我国煤炭资源丰富,煤炭的市场价格长期低于市场(欧洲硬煤的价格是的1倍以上),以煤炭为原料的合成氨装置是我国合成氨工业的基础,目前已占合成氨生产总量的65%以上,今后市场份额还将进一步扩大.我国用于合成氨生产的块煤主要产自山西晋城,阳泉及贵州等地,年耗用量高达40000kt以上,随着合成氨工业的高速发展,原料供应不足的问题日益突出,原料价格大幅度上涨,造成合成氨成本升高,推动了尿素价格的上涨.(2)合成氨技术落后,限制了合成氨能耗的进一步下降近几十年来,我国合成氨生产技术有了长足进步,但是基本上仍然是在20世纪50—60年代基础上进行的不断改进,其改进潜力已不大,至今尚未出现大的性突破.(3)市场空间有限目前我国合成氨尿素工业的生产规模已占世界的30%以上,尿素产品开始大规模出口.由于合成氨工业作为战略产业,世界各国不可能完全退出。 环保变压吸附制氮加装,帮助企业达到环保标准。

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    吹风阶段所消耗的煤约占总煤耗的40%,其中40%以热量的形式蓄在炭层中用于下阶段制气,另外60%进入吹风气中被浪费;连续富氧气化取消吹风阶段,可节约被吹风气带走的热量,煤耗将下降24%.(2)间歇气化的炉渣含碳量为20%~25%;连续富氧气化的炉渣含碳量为5%~10%(3)连续富氧气化的蒸汽分解率高于间歇气化,蒸汽消耗可降低1/3至1/2,这部分蒸汽从200℃到600℃的热焓差值也将影响煤耗.(4)间歇气化造气炉的热损失按7%计,由于连续富氧气化炉的造气能力提高100%~150%,单位气量的热损失将降低50%~66%,煤耗下降315%~415%.(5)间歇气化吹风气流量为30000~40000m3/h,连续富氧气化制气气流(富氧空气和蒸汽)总量为10000~12000m3/h,同等条件下飞灰量下降1%~2%,煤耗相应下降1%~2%.(6)连续富氧气化取消了所有的气动阀门,减少了系统的泄漏点.(7)连续富氧气化比间歇气化的出气温度高,会增加一定的煤耗,但可通过加高炭层来解决.316连续富氧气化技术的历史以及无法推广的原因富氧气化生产合成氨原料气的方法试验于1963年,当时化工部在太原召开的氮肥工业技改会议上确定太原202厂以阳泉煤为原料进行富氧气化试验。变压吸附制氮厂家现货,满足您对高效率的追求。海门区变压吸附制氮费用

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    除尘措施要加强;四是若与间歇制气系统同时运行,两者的蒸汽总管必须分开,以保证稳定安全生产.314间歇造气与连续富氧气化优缺点的比较(1)间歇法造气炭层温度上下变化大,气体流向周期变化,因此对燃料粒度,热稳定性,灰熔点要求高.而连续富氧气化由于料层温度及介质流向,流量恒定,因而对燃料要求较低,能适应小粒燃料及煤质较差的型煤和低挥发分,机械强度差的无烟块煤,间歇法则不能.(2)间歇法为了保持料层反应温度,必须进行空气吹风燃烧提温,吹风气放空带走部分热量,造成燃料多余的损失,而且料层温度上下交变造成气化效率低.连续富氧气化由于富氧气进行氧化反应的发热量可以维持气化反应的热平衡,因此床温平稳,热损失少,保证了高气化效率的条件(用焦炭时碳的转化率从50%~60%提高到95%以上),从而节省燃料,使得合成氨生产成本和能耗都有明显降低.(3)间歇法制气过程是按6个步骤循环进行的,其中空气吹风阶段是料层升温阶段,吹风气放空.这个阶段占了整个循环周期的1/3,致使设备利用率降低,生产能力下降,一般为连续富氧气化的50%左右.(4)间歇法6步循环程控阀,程控机,工艺流程管线复杂,设备,阀门率高,维修管理工作量大,操作困难,气体成分不易调节.连续富氧气化的工艺流程则简化。 虹口变压吸附制氮供应商

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