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氨分解设备的特点有哪些?分解液氨自液氨储罐中间罐,中间罐起到储存、换热、汽化、排污等作用,既能利用热效率,又可以稳定系统的工作压力。分解炉体在结构和材质上吸收了奥地利EBNER产品的之处。结构上采用了整体式裂解炉管和圆筒梅花桩式结构(使炉胆各部分的气流均匀,寿命均一;配合丝的结构使得热效率得到限度发挥)。在材质上:1、炉管材质采用高温耐热钢Cr25Ni20。加热元件采用在高温下力学性能优良的镍铬合金Cr20Ni80并将加热元件的表面负荷在合理的范围内。2、保温材料硅酸铝纤维采用洛耐院保温材料真空吸滤的方法成型并加以表面五次以上的强化,可使炉壁的温升控制在小于等于40℃,使得保温材料有质轻而结构,结构决定了该材料的传热系数比同类产品低15,再加之双重控温,高低压报警系统,以及性能优良的阀门等元器件构筑了我公司氨分解在长期的竞争中。炉温的控制采用了过触发可控硅控制,恒定的炉温。使气氨在恒定的温度下分解。炉胆材质为耐热钢,结构为梅花型柱状结构。气氨的分解和炉胆在高温与强腐蚀性的环境中有较长的使用寿命。

PSA变压吸附制氮原理碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮,其吸附量也随着压力的升高而升高,而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。因而,仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。如果进一步考虑吸附速度的话,能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。 氧分子直径比氮分子小,因而扩散速度比氮快数百倍,故碳分子筛吸附氧的速度也很快,吸附约1分钟达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右,所以此时吸附的大体上都是氧气,而剩下的大体上都是氮气。这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,可以将氧和氮初步分离开来,也是说,制氮机吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。 而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,停止了吸附过程。 因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。

