Miniatyrisering av industrielt flytende nitrogen refererer vanligvis til produksjon av flytende nitrogen i relativt lite utstyr eller systemer. Denne trenden mot miniatyrisering gjør produksjonen av flytende nitrogen mer fleksibel, bærbar og egnet for et mer variert spekter av bruksområder.

微信图片_20240525160013

For miniatyrisering av industrielt flytende nitrogen finnes det hovedsakelig følgende metoder:

 

Forenklede enheter for flytende nitrogen: Disse enhetene bruker vanligvis luftseparasjonsteknologi for å utvinne nitrogen fra luften ved hjelp av metoder som adsorpsjon eller membranseparasjon, og bruker deretter kjølesystemer eller ekspandere for å kjøle ned nitrogenet til flytende tilstand. Disse enhetene er vanligvis mer kompakte enn store luftseparasjonsenheter og er egnet for bruk i små anlegg, laboratorier eller der det er behov for nitrogenproduksjon på stedet.

 

Miniatyrisering av lavtemperatur-luftseparasjonsmetode: Lavtemperatur-luftseparasjonsmetode er en vanlig brukt industriell nitrogenproduksjonsmetode, og flytende nitrogen renses gjennom flertrinns kompresjon, kjøling og ekspansjon og andre prosesser. Miniatyrisert lavtemperatur-luftseparasjonsutstyr bruker ofte avansert kjøleteknologi og effektive varmevekslere for å redusere utstyrsstørrelsen og forbedre energieffektiviteten.

 

Miniatyrisering av vakuumfordampningsmetoden: Under høyvakuumforhold fordampes gassformig nitrogen gradvis under trykk, slik at temperaturen reduseres, og til slutt oppnås flytende nitrogen. Denne metoden kan oppnås gjennom miniatyriserte vakuumsystemer og fordampere, og er egnet for applikasjoner der rask nitrogenproduksjon er nødvendig.

 

Miniatyriseringen av industrielt flytende nitrogen har følgende fordeler:

 

Fleksibilitet: Det miniatyriserte produksjonsutstyret for flytende nitrogen kan flyttes og distribueres i henhold til faktiske behov for å tilpasse seg behovene til ulike anledninger.

 

Bærbarhet: Enheten er liten, enkel å bære og transportere, og kan raskt etablere nitrogenproduksjonssystemer på stedet.

 

Effektivitet: Miniatyrisert utstyr for produksjon av flytende nitrogen bruker ofte avansert teknologi og effektive varmevekslere for å forbedre energieffektiviteten og redusere energiforbruket.

 

Miljøvern: Flytende nitrogen, som et rent kjølemiddel, produserer ikke skadelige stoffer under bruk og er miljøvennlig.

 微信图片_20240525155928

Prosessen med produksjon av flytende nitrogen omfatter hovedsakelig følgende trinn, følgende er en detaljert prosessintroduksjon:

 

Luftkompresjon og rensing:

1. Luften komprimeres først av luftkompressoren.

2. Trykkluften avkjøles og renses for å bli prosessluft.

 

Varmeoverføring og flytendegjøring:

1. Prosessluften varmeveksles med lavtemperaturgassen gjennom hovedvarmeveksleren for å produsere væske og føres inn i fraksjoneringstårnet.

2. Lav temperatur skyldes utvidelse av høytrykksluftstruping eller utvidelse av mellomtrykksluftekspanderen.

 

Fraksjonering og rensing:

1. Luft destilleres i fraksjonatoren gjennom lag med brett.

2. Rent nitrogen produseres øverst i den nedre kolonnen i fraksjonatoren.

 

Resirkuleringskapasitet og produktutgang:

1. Lavtemperaturrent nitrogen fra det nedre tårnet går inn i hovedvarmeveksleren og gjenvinner den kalde mengden ved varmeveksling med prosessluften.

2. Gjenoppvarmet rent nitrogen sendes ut som et produkt og blir nitrogen som kreves av nedstrømssystemet.

 

Produksjon av flytende nitrogen:

1. Nitrogenet som oppnås gjennom trinnene ovenfor blir videre flytendegjort under spesifikke forhold (som lav temperatur og høyt trykk) for å danne flytende nitrogen.

2. Flytende nitrogen har et ekstremt lavt kokepunkt, omtrent -196 grader Celsius, så det må lagres og transporteres under strenge forhold.

 

Oppbevaring og stabilitet:

1. Flytende nitrogen lagres i spesielle beholdere, som vanligvis har gode isolasjonsegenskaper for å redusere fordampningshastigheten til flytende nitrogen.

2. Det er nødvendig å regelmessig kontrollere tettheten til oppbevaringsbeholderen og mengden flytende nitrogen for å sikre kvaliteten og stabiliteten til flytende nitrogen.


Publiseringstid: 25. mai 2024