O2-Ausstoß 350 m³/h ± 5 %
O2-Reinheit ≥99,6%O2
O2-Druck ~0,034 MPa(G)
N2-Ausstoß 800 m³/h ± 5 %
N2-Reinheit ≤10ppmO2
N2-Druck ~0,012 MPa(G)
Produktausgabestatus (bei 0℃, 101,325 kPa)
Anlaufdruck 0,65 MPa(G)
Kontinuierlicher Betriebszeitraum zwischen zwei Abtauvorgängen: 12 Monate
Startzeit ~24 Stunden
Spezifischer Stromverbrauch ~0,64 kWh/mO2 (ohne O2-Kompressor)
| Modell | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0y |
| O2-Ausgang (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| O2-Reinheit (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
| N2-Ausgang (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| N2-Reinheit (ppm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Flüssigargon-Ausgang ( Nm³/h) | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Flüssigargon-Reinheit ( ppm O2 + ppm N2) | — | — | — | — | — | — | — | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppm mN2 |
| Flüssigargon-Reinheit ( ppm O2 + ppm N2) | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 |
| Verbrauch (kWh/Nm³ O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
| Belegte Fläche (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Luftkompressor: Luft wird bei einem niedrigen Druck von 5-7 bar (0,5-0,7 MPa) komprimiert. Dies geschieht mithilfe modernster Kompressoren (Schrauben-/Zentrifugalkompressoren).
2. Vorkühlsystem: Im zweiten Schritt des Prozesses wird die zu verarbeitende Luft mithilfe eines Kältemittels auf eine Temperatur von etwa 12 °C vorgekühlt, bevor sie in den Luftreiniger eintritt.
3. Luftreinigung durch einen Luftreiniger: Die Luft strömt in einen Luftreiniger, der aus zwei abwechselnd arbeitenden Molekularsiebtrocknern besteht. Die Molekularsiebe trennen Kohlendioxid und Feuchtigkeit aus der Prozessluft, bevor diese die Luftzerlegungseinheit erreicht.
4. Kryogene Luftkühlung mittels Expander: Zur Verflüssigung muss die Luft auf Temperaturen unter Null Grad abgekühlt werden. Die kryogene Kühlung erfolgt durch einen hocheffizienten Turboexpander, der die Luft auf Temperaturen unter -165 bis -170 °C abkühlt.
5. Trennung von flüssiger Luft in Sauerstoff und Stickstoff durch Luftzerlegung
6. Kolonne: Die in den Niederdruck-Plattenwärmetauscher einströmende Luft ist frei von Feuchtigkeit, Öl und Kohlendioxid. Sie wird im Wärmetauscher durch die Luftausdehnung im Expander auf Temperaturen unter Null Grad abgekühlt.
7. Es wird erwartet, dass wir am warmen Ende der Wärmetauscher eine Temperaturdifferenz von nur 2 Grad Celsius erreichen. Die Luft verflüssigt sich beim Eintritt in die Luftzerlegungskolonne und wird durch Rektifikation in Sauerstoff und Stickstoff getrennt.
Flüssiger Sauerstoff wird in einem Flüssigsauerstofftank gelagert: Flüssiger Sauerstoff wird in einen Flüssigsauerstofftank gefüllt, der mit dem Verflüssiger verbunden ist und so ein automatisches System bildet. Über einen Schlauch wird flüssiger Sauerstoff aus dem Tank entnommen.
Wenn Sie mehr Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns unter: 0086-18069835230
Frage 1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Fokus auf die Bereitstellung von Mong-PU-Lösungen für 5 Jahre.