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LN2 は流れます: | 100,200,300,500,800 の L/h | LN2 圧力: | 0.08 MPA |
---|---|---|---|
LN2 純度: | 99.999% | パワー: | 60-1000 KW |
製品名: | 産業窒素の発電機 | 生産能力: | 50-2000 m3/hour |
使い方: | 産業および医学(酸素 | 電圧: | 380v、400V、440V |
ハイライト: | 液体窒素の発電機,窒素ガス発生装置 |
1000Kw 産業窒素のガスの発電機 0.08Mpa ASU の液化気体の分離の単位
速い細部:
条件: 新しい
原産地: 中国(本土)
銘柄: UIG
型式番号: KDN、KLN の KDON シリーズ
生産能力: 50-2000 m3/hour
力: 60-1000 KW
電圧: 380v、400V、440V
証明: ISO の 9001:2000
保証: 1 年
生命: 適切な維持の 20 年
提供される売り上げ後のサービス: 利用できる植物を海外に整備するために設計します
使用法: 産業および医学(酸素、液体酸素、窒素、液体窒素)
UIG の空気分離の植物は下記のように要約される容量およびプロダクトの広大な範囲のために設計されています: 酸素 99.7% および窒素 99.999% のため
指定:
LO2 の流れ |
100 つの L/h |
200 の L/h |
300 の L/h |
500 の L/h |
800 の L/h |
LO2 純度 |
99.6% |
99.6% |
99.6% |
99.6% |
99.6% |
ロックス圧力 |
0.08 MPA |
0.08 MPA |
0.08 MPA |
0.08 MPA |
0.08 MPA |
LN2 の流れ |
(100 つの L/h) |
(200 の L/h) |
(300 の L/h) |
(500 の L/h) |
(800 の L/h) |
LN2 純度 |
99.999% |
99.999% |
99.999% |
99.999% |
99.999% |
LN2 圧力 |
0.08 MPA |
0.08 MPA |
0.08 MPA |
0.08 MPA |
0.08 MPA |
始動時間 |
5-8 時間 |
5-8 時間 |
5-8 時間 |
5-8 時間 |
5-8 時間 |
作動の期間 |
≥2 年 |
≥2 年 |
≥2 年 |
≥2 年 |
≥2 年 |
液体シリーズ非対称多重処理システムの主要な技術仕様
モデル内容 |
KLN- 8Y |
KLN- 30Y |
KDON- 100Y/100Y |
KDON- 200/200Y |
KDON- 300Y/300Y |
KDON- 500Y/500Y |
KDON- 800Y/800Y |
KDON- 1000Y1000Y |
|
Lo2 の流れ |
L/h |
-- |
-- |
100 |
200 |
300 |
500 |
800 |
1000 |
Lo2 純度 |
% (o2) |
-- |
-- |
99.6 |
99.6 |
99.6 |
99.6 |
99.6 |
99.6 |
ロックス圧力 |
Mpa |
-- |
-- |
~0.03 |
~0.03 |
~0.25 |
~0.25 |
~0.25 |
~0.25 |
LN2 の流れ |
L/h |
8L/h |
30L/h |
または 100 |
または 200 |
または 300 |
500 |
または 800 |
1000 |
LN2 純度 |
% (N2) |
99.9 |
99.9 |
99.999 |
99.999 |
99.999 |
99.999 |
99.999 |
99.999 |
LN2 圧力 |
Mpa |
通常の圧力 |
通常 圧力 |
~0.025 |
~0.025 |
~0.4 |
~0.4 |
~0.4 |
~0.4 |
始動時間 |
h |
1 |
2 |
5-8 |
8-12 |
-16 |
-22 |
-20 |
-26 |
作動の期間 |
年 |
-- |
-- |
≥2 |
≥2 |
≥2 |
≥2 |
≥2 |
≥2 |
プロセス:
Air→の空気圧縮機の→の予冷器の→の清浄器の→Rectification のコラムおよびターボ エキスパンダーの→liquid の酸素タンクまたは液体窒素タンク
記述:
ステップ 1 -回転式空気圧縮機による空気圧縮。
第一段階で空気は 10 棒に 5-7 棒の低圧で圧縮されています(ガス工場) (液体の植物)。 空気はトラブル・フリーの回転式圧縮機によってそのような低圧で圧縮されます(ねじ/遠心タイプ先端技術は圧縮機を交換する古く扱いにくいピストンの代りに用いられます)。
ステップ 2 -空気事前に冷すこと
プロセスの第二段階は温度に処理された空気を事前に冷すためにおよそ 12 の deg c 清浄器に入る前に低圧の冷却剤を使用します。
ステップ 3 -清浄器による空気の浄化
空気は代わりに働く対の分子篩のドライヤーから成っている清浄器に入ります。 分子篩はプロセス空気から空気が空気分離の単位を書き入れる前に二酸化炭素及び湿気を取除きます。
ステップ 4 -空気分離のコラムの酸素そして窒素への液化気体の分離
、水を含まない自由に油をさせば二酸化炭素の自由大気は空気がターボ エキスパンダーの空気拡張プロセスによって潜水艦ゼロの温度の下で冷却される低圧の版のひれのタイプ熱交換器に入ります。 優秀な熱効率が原因で私達はこれらの交換体の暖かい端に 2 つの deg c 温度の相違のデルタ t を低く達成してもいいです。
空気は液化のためのゼロ温度を代わりをするために冷却されなければなりません及び低温学の冷凍及び冷却は deg C に170 -165 の下で温度に空気をほとんど冷却するターボ非常に能率的なエキスパンダーによって提供されます。 空気は空気分離のコラムに入ったり及び改正のプロセスで酸素及び窒素に分けられて得るとき溶かされて得ます。
酸素は 99.6% の純度で ASU の出口でガスまたは液体形態で利用できます(条件によって)。 指定される窒素は酸素プロダクトの損失なしで 3ppm まで 99.99% の純度で第 2 プロダクトとして出口で同時にまた利用できます(または)。
ステップ 5 –プロダクト貯蔵
ガスのため: 形態によって圧縮される酸素/窒素の最終製品は 150 棒で高圧酸素ボンベにまたはまで要求されるように 200 棒までより高い行きます。 またはパイプラインの供給か捕虜の消費のために。
適用:
私達は多くの国(ロシア、カザフスタン、タジキスタン、インド、バングラデシュ、タイ、フィリピン、北朝鮮、モンゴル、赤道ギニア、ボツワナのザンビア、アンゴラ、タンザニア)に供給しました。
比較優位:
より高い経済的効率、良質、より低い交通機関の費用、よりよい性能の価格、安全および便利。
コンタクトパーソン: Alice
電話番号: +8613735413366