




瑞宇空分专注于研发、制造、安装各类成套空分设备并提供气体投资、EPC工程总包、设备运营管理、生物能源的综合服务,瑞宇空分具有年设计生产大、中型空分设备30套以上的能力,迄今已成功服务全球客户1000余家。根据市场需求和自身优势走出另一新模式—气体投资。新模式的选择,在于瑞宇空分始终坚持客户和市场导向,通过认真的市场调研和市场分析,瑞宇空分准确把握行业发展趋势,有效配置内外部资源,瑞宇空分根据自身优势和现实条件为用户提供差异化服务,让专业的公司做专业的事,瑞宇空分充分发挥各自特长,取得效益。
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制氮设备是由哪些部位组成的?
制氮设备采用变压吸附原理,以优质碳分子筛为吸附剂,在一定压力下由空气产生氮气,净化和干燥的压缩空气在吸附器中进行压力吸附和减压解吸,由于空气动力学的影响,氧在碳分子筛孔中的扩散速率远大于氮分子筛孔中的扩散速率,氧优先被碳分子筛吸附,氮在气相中富集形成成品氮,然后,将压力降至正常压力,吸附剂解吸吸附氧等杂质进行再生,系统中一般设置两个吸附塔,一个塔吸附制氮,另一个塔解吸再生,PLC程序控制器控制气动阀的开闭,使两个塔交替循环,实现优质氮气的连续生产,那么制氮设备是由哪些部位组成的? 1、氮气缓冲罐:氮气缓冲罐用于平衡从氮气-氧气分离系统中分离出来的氮气的压力和纯度,以保证氮气的连续供应。同时在吸附塔切换后,将自身的部分气体重新充入吸附塔,一方面有助于吸附塔的提升,同时起到保护床层的作用,它在设备的工作过程中起着极其重要的作用。 2、储气罐:减少气流的脉动,起到缓冲作用,从而减少系统的压力波动,使压缩空气顺利通过压缩空气净化部件,充分去除油和水的杂质,减轻后续的负荷,变压吸附氧氮分离装置,同时,在切换吸附塔时,也为变压吸附氧氮分离装置提供了变压吸附快速增压所需的大量压缩空气,使吸附塔内的压力迅速上升到工作压力,保证了设备的可靠性和稳定性。 3、压缩空气净化组件:空气压缩机提供的压缩空气首先被引入压缩空气净化组件,压缩空气首先从管道过滤器中除去大部分油、水和灰尘,然后通过冷冻干燥机进一步除去水,并从细过滤器中除去油和灰尘,深度净化是由超细过滤器紧接着进行的,根据系统的运行条件,专门设计了压缩空气脱脂剂,以防止可能的油渗透,并为碳分子筛提供足够的保护,它的严格设计保证了碳分子筛的使用寿命。 4、氧氮分离装置:有两个带有特殊碳分子筛的吸附塔,分别是A和B。当清洁的压缩空气进入A塔的入口端,经过碳分子筛流向出口端时,氧气、二氧化碳和水被其吸附,产品氮气从吸附塔的出口端流出。经过一段时间后,A柱中的碳分子筛被吸附并饱和。此时A塔自动停止吸附,压缩空气进入B塔吸氧制氮,A塔分子筛再生。分子筛的再生是通过将吸附塔快速下降到大气压,去除吸附的氧气、二氧化碳和水,两塔交替进行吸附和再生,完成氧氮分离,连续输出氮气来实现的。

刮板蒸发器需完善优化的地方及其在废酸中的应用
刮板蒸发器是通过旋转刮膜器强制成膜,并高速流动,热传递效率高,停留时间短,可在真空条件下进行降膜蒸发的一种新型蒸发器。它由一个或多个带夹套加热的圆筒体及筒内旋转的刮膜器组成。刮板蒸发器可将进料连续地在加热面刮成厚薄均匀的液膜并向下移动,在此过程中,低沸点的组份被蒸发,而残留物从蒸发器底部排出。 在实际应用过程中,当刮板蒸发器的主要部件安装到位后,还需要进行蒸汽管道的设计和安装。这也是一个非常关键的操作,首先是蒸汽管道的坡度,其应沿烟气流动方向向下倾斜,梯度不小于1∶100;同时,也明确定义了疏水点在管道上的位置。每30~50m应设置疏水点,排水点在任何系统低处也要布置。排水管放置时,应在蒸汽主管下方设置大直径集水池,以方便刮板蒸发器收集冷凝水。 还有是刮板蒸发器蒸汽管道的布置,它应该从蒸汽主管顶部取蒸汽,以确保得到干燥的蒸汽。这个过程的另一个关键是安装蒸汽分离器。为了能够进一步完善刮板蒸发器,需要提高加工精度,由于刮片端部与加热管内壁间隙直接决定了液膜的均匀度与厚度,所以这也就直接决定了蒸发效率。 同时,还要对刮板蒸发器的刮片设计进行完善,刮片的作用就是成膜,而液膜流速对成膜效率有直接影响,所以在刮片的设计上可以进行完善。另外还要优化刮片的旋转速度;并且可以在刮板蒸发器的前面串联其它处理量较大的蒸发器,实现互补,从而优化整个蒸发系统。 经过优化和完善之后的刮板蒸发器有了更广的应用范围,以其在废酸中的应用来看,用刮板蒸发器可以在废酸质料中参加以质量计占废酸含量0.5%~2%的去离子水,与废酸均匀混合;或者是将混合去离子水的废酸通入刮板蒸发器进行蒸腾处理。 除此之外,将贮槽中的液体进行蒸馏操作,在刮板蒸发器蒸馏出质量含量大于90%的粗酸,再进行二次蒸馏分离出深色丙酸。上述蒸馏废酸的过程中,也能非常容易清理在刮板蒸发器表面阻塞的有机无机盐类和缩合物,减少了对设备的影响,使得刮板蒸发器的使用效果能够发挥好。

