PSA制氮机的工艺流程和设备简介
在通过空气过滤器除去空气以除去灰尘和机械杂质后,空气进入空气压缩机并被压缩至所需压力。经过严格的脱脂,除水,除尘和净化处理后,输出清洁的压缩空气,确保在吸附塔中使用分子筛。生活。有两个吸附塔配有碳分子筛。当一个塔工作时,另一个塔在减压下减压。清洁的空气进入工作吸附塔。截至目前,该油田已实施7口氮气充注和吞吐量建设,总氮注入量为546。分子筛吸附氧
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PSA制氮机的工艺流程和设备简介
在通过空气过滤器除去空气以除去灰尘和机械杂质后,空气进入空气压缩机并被压缩至所需压力。经过严格的脱脂,除水,除尘和净化处理后,输出清洁的压缩空气,确保在吸附塔中使用分子筛。生活。有两个吸附塔配有碳分子筛。当一个塔工作时,另一个塔在减压下减压。清洁的空气进入工作吸附塔。截至目前,该油田已实施7口氮气充注和吞吐量建设,总氮注入量为546。分子筛吸附氧气,二氧化碳和水,流向出口端的气体为氮气和痕量的γ和氧气。另一个柱(解吸柱)使吸附的氧,二氧化碳和水从分子筛孔逸出到大气中。以这种方式,依次进行两个塔,完成氮和氧的分离,并连续输出氮气。变压吸附产生的氮气纯度为95%-99.9%。如果需要更高纯度的氮气,则应添加氮气净化设备。变压吸附氮气发生器产生的95%-99.9%的氮气进入氮气净化设备,通过流量计加入适量的氢气,使氢气和氮气中的微量氧气在脱氧器中发生催化反应。净化设备去除氧气。然后,用水冷凝器冷却,蒸汽分离器脱水,然后用干燥器干燥(交替使用两个吸附干燥塔:一次吸附干燥除水,另一次加热解吸排水),得到高纯氮气。氮气纯度可达99.9995%。目前,国内变压吸附中高压力d的生产能力为3000 Nm 3/h。
氮和氦在空间技术中的应用是现代火箭和航空航天技术。大量使用的气体是氮气和氦气。它们的主要应用是:1。作为能源,它用于操纵各种类型的气动阀门和部件(操作液态氢气低温阀门时应使用氦气); 2.作为吹气更换的气体。用于食品添加剂的氮必须符合规定的条件,必须依法取得食品添加剂氮生产许可证,即使没有标注,公众也可以放心食用,不是吗。吹制和更换液体推进剂填充系统(在替代液氧系统中使用氦气或氢气); 3.对火箭和飞机上的推进剂罐进行加压,并对地面推进剂罐加压以确保推进剂系统的正常运行(使用氦气或氧气进行液氧罐加压);江苏嘉鱼高纯氮气发生器4.由高压氮气驱动,火箭发动机开始瞬间推动涡轮泵工作(发动机启动后,推进剂气体发生器供应的气体带动涡轮泵工作); 5.用氮气防爆吹气仪表舱,防爆吹灭地面防爆所需的电气设备,用于灭火; 6.对于火箭发动机系统被吹走(根据需要,氨气或氦气); 7.填充完成后,将地面管道系统吹掉并用氮气密封。在飞行期间火箭和航空航天器使用的气体储存在火箭上的镀钛球形气瓶中。地面设备和火箭起飞前的气体由地面气体供应系统直接提供。天r气和天r气供应系统是火箭和航空航天地面设备的重要组成部分。对于在液氢温度下操作的一些气动阀,应用氦处理。氮气是一种经济适用的吹气,因为氮气与推进剂蒸气混合,没有火灾b炸的危险,并且不会对推进剂系统产生不利影响。对于液态氢 - 液氧火箭发动机,在某些阳光充足的条件下,必须用氦气吹掉它。
PSA制氮过程留下吸力:空气压缩机压缩空气后,经过除尘,脱脂,干燥后,进入储气罐,通过进气阀和左吸气阀进入左吸附塔,塔压力上升。压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,未吸附的氮气通过吸附床,并通过左吸入阀和氮气产生阀进入氮气储存罐。这个过程称为左吸,持续数十秒。 。压力均衡:左吸过程后,左吸附塔和右吸附塔通过上下压力均衡阀连接,以平衡两塔的压力。此过程称为均衡,持续2到3秒。右吸:压力均衡后,压缩空气通过进气阀和右吸气阀进入右吸附塔。1通过空气过滤器从空气压缩机中除去空气压缩和净化空气,除去灰尘和机械杂质,压缩至所需压力,然后送至空气冷却器以降低空气温度。压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附,富氮通过右吸入阀和氮气。阀门进入氮气储罐。这个过程称为右吸,持续数十秒。分析:同时,左吸附塔中的碳分子筛吸附的氧气被左排气阀释放回大气,这个过程称为解吸。相反,当左塔被吸附时,右塔也被解吸。反吹:为了将从分子筛释放的氧气完全排放到大气中,氮气通过常开常开反吹阀吹扫解吸附吸附塔,塔内的氧气从吸附塔中吹出。该过程称为反吹,其与解吸同时进行。在右吸力完成后,进入压力均衡过程,然后切换左吸过程,并继续循环。氮气发生器的工作过程是通过可编程控制器控制三个二位五通第y导电磁阀,然后电磁阀分别控制八个气动管道阀门的开启和关闭。三个双位五通第y导电磁阀分别控制左吸,压力均衡和右吸状态。左吸,等压和右吸的时间流量已存储在可编程控制器中。
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