Kälteerzeugende Verflüssigungs-Ausrüstung Co., Ltd. Hangzhous Hangyang

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Gleiter - angebrachter Argonanlagenkohlenstoffstahl 50 Nm3/h | abkühlender flüssiger Stickstoff mit 150 Nm3/h

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Gleiter - angebrachter Argonanlagenkohlenstoffstahl 50 Nm3/h | abkühlender flüssiger Stickstoff mit 150 Nm3/h

China Gleiter - angebrachter Argonanlagenkohlenstoffstahl 50 Nm3/h | abkühlender flüssiger Stickstoff mit 150 Nm3/h fournisseur
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Großes Bild :  Gleiter - angebrachter Argonanlagenkohlenstoffstahl 50 Nm3/h | abkühlender flüssiger Stickstoff mit 150 Nm3/h

Produktdetails:

Herkunftsort: China
Markenname: HANGYANG
Zertifizierung: CE/ASEM/GB
Modellnummer: KDONAr

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: according to actual requirement
Verpackung Informationen: Holzetui, nackte Verpackung, Behälter
Lieferzeit: entsprechend tatsächlicher Anforderung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: entsprechend tatsächlicher Anforderung
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Ausführliche Produkt-Beschreibung
Produktname: KDONAr-4700/2800/140Y/100Y Argonanlage Nutzung: Erzeugnis GOX/GAN/LIN/LAr
Druck (MpaG): 1.35/1.8/0.3/0.12 Ertrag (Nm3/h): LAr 50~150
Typ: KDONAr Material: Kohlenstoffstahl, Al, Edelstahl
Lieferbedingung: FOB Shanghai

 

Gleiter-angebrachte Argonanlage 50 Nanometer3/h|150abkühlenderflüssigerStickstoffNanometers3/hKDONAr-4700/2800/140Y/100Y

 

Spezifikationen:

 

KDONAr-50 Nanometer3/h | 150 Argonanlagen-Reihe Nanometers3/h

 

Gleiter - angebrachter Argonanlagenkohlenstoffstahl 50 Nm3/h | abkühlender flüssiger Stickstoff mit 150 Nm3/h

 

 

Typisches Produkt: KDONAr-4700/2800/140Y/100Y Argonanlage

 

Ertrag, Reinheit und Druck

 

 

 

Fluss Nm3/h

Reinheit

Druck Parlamentarier (G)

Subcooled (℃)

GOX/GAN/

LIN/LAr

4700 Nm3/h /2800 Nm3/h/140 Nm3/h

/100 Nm3/h

99,5% O2 /5ppmO 2 2ppmO2, 3ppmN2

1.35/1.8/0.3/0.12

39/39/-191/

-183

 

 

Beschreibung:

 

      Diese Anlage setzt einen Prozess ein, in dem die Luft durch Molekularsieb bei der normalen Temperatur gereinigt wird und Abkühlung durch Zusatz-Turbo-Expander geschaffen wird. Die Fraktionierkolonne wird mit struktureller Verpackung verpackt und Argon wird durch komplette Korrektur extrahiert.

 

      Nachdem die Zufuhrluft vom Staub und von den mechanischen Verunreinigungen im Luftfilter gesäubert ist, wird sie im Luftkompressor zu einem bestimmten Druck zusammengedrückt und vorgekühlt dann im Luftkühlungsturm. Die Wasserversorgung zum Luftkühlungsturm ist in 2 Abschnitte unterteilt. Das behandelte verteilende Wasser wird am Unterteil des Luftkühlungsturms benutzt, während die niedrige Temperatur, die durch Wasserkühlungsturm wassergekühlt ist, am Oberteil des Luftkühlungsturms verwendet wird. Der Drahtmasche Schirmdemister gestellt an der Spitze des Luftkühlungsturms, um zu verhindern zur Verfügung, dass die Feuchtigkeit und die Wassertropfen einer Luft zu entfernen herausgebracht wird.

 

      Das Lufterlöschen des Luftkühlungsturms fließt in 2 schaltete Molekularsiebadsorbente für Abbau solcher Verunreinigungen wie H2O, CO2 und C2H2 von der Luft.

 

      Die gereinigte Prozessluft wird in 3 Ströme von unterteilt, wird welches als die Instrumentluft verwendet. Der zweite Strom fließt Hauptwärmetauscher in untere Spalte durch, um an der Korrektur teilzunehmen. Der dritte Strom wird herein aufbereiten Kompressor aufgeladen. Die Luft an einer Strömungsgeschwindigkeit, die mit der Expanderkapazität gleichwertig ist, wird vom Mitteldruckabschnitt von aufbereiten Kompressor extrahiert, aufgeladen und abgekühlt am Zusatzende des Expanders und dann eingezogen dem Hauptwärmetauscher. Sie wird vom mittleren Teil des Austauschers extrahiert, erweitert in den Expander und eingezogen der unteren Spalte für Teilnahme an der Korrektur. Der Rest wird aufgeladen und abgekühlt am Hochdruckabschnitt von bereiten Sie Kompressor und dann abgekühlt im Hauptwärmetauscher auf. Er fließt in untere Spalte für Teilnahme an der Korrektur, nachdem er aus Hauptwärmetauscher heraus eingezogen worden ist und gedrosselt worden ist. Nachdem die Luft einleitend in der unteren Spalte korrigiert ist, wird die flüssige Luft und der reine flüssige Stickstoff erhalten. Die flüssige Luft und der reine flüssige Stickstoff, die von der unteren Spalte extrahiert wird, wird durch subcooled und eingezogen der oberen Spalte gedrosselt. Folgende weitere Korrektur in der oberen Spalte, der flüssige Sauerstoff an der Reinheit von 99,6% wird an der Unterseite der oberen Spalte erhalten. Etwas von dem flüssigen Sauerstoff wird an die Pumpe des flüssigen Sauerstoffes geliefert, wieder erwärmt im Hauptwärmetauscher, nachdem es zu einem bestimmten Druck zusammengedrückt ist und dann an den Kunden geliefert. Der Rest wird an das Speichersystem des flüssigen Sauerstoffes geliefert.

 

      Etwas von dem flüssigen Stickstoff, der aus der Spitze der oberen Spalte heraus gezeichnet wird, wird an das Speichersystem des flüssigen Stickstoffes geliefert. Der Rest wird an die Pumpe des flüssigen Stickstoffes geliefert und eingezogen aus Kühlbox zum Kunden heraus, nachdem er zu einem bestimmten Druck zusammengedrückt ist und im Hauptwärmetauscher wieder erwärmt.

 

      Nachdem das überschüssige Stickstoffgas, das vom oberen Teil der oberen Spalte gezeichnet wird, im subcooler und im Hauptwärmetauscher wieder erwärmt ist, wird es aus Kühlbox heraus eingezogen, um die Regeneration des Molekularsiebs hauptsächlich zufriedenzustellen, während der Rest an Wasserkühlungsturm geliefert wird.

 

      Ein bestimmter Betrag des Argonbruches wird vom mittleren Teil der oberen Spalte wird eingezogen zur groben Argonspalte extrahiert. Die grobe Argonspalte ist in 2 Abschnitte in der Struktur unterteilt. Die reflowing Flüssigkeit an der Unterseite des zweiten Abschnitts (grobes Argonspalte Ⅱ) wird durch flüssige Pumpe an die Spitze des ersten Abschnitts geliefert (grobes Argonspalte Ⅰ) wo er auch als die reflowing Flüssigkeit benutzt wird. Nachdem der Argonbruch in der groben Argonspalte korrigiert ist, wird das grobe flüssige Argon zum mittleren Teil der reinen Argonspalte erhalten und eingezogen. Das reine flüssige Argonprodukt wird an der Spalte erreicht, die nach Korrektur unter ist. Etwas von flüssigem Argon wird an die flüssige Argonpumpe geliefert und eingezogen aus Kühlbox zum Kunden heraus, nachdem es zu einem bestimmten Druck zusammengedrückt ist und im Hauptwärmetauscher wieder erwärmt, während der Rest an das flüssige Argonspeichersystem geliefert wird.

 

 

Gleiter - angebrachter Argonanlagenkohlenstoffstahl 50 Nm3/h | abkühlender flüssiger Stickstoff mit 150 Nm3/h

 

Anwendungen:

  1. Verwendet für InertingSammelbehälter von Schiffen und Behälter für Erdölprodukte oder für das Schützen des Speiseölproduktes vor Oxidation.
  2. Automobil- und Transportausrüstung
  3. Beleuchtungsindustrie
  4. Metallurgie
  5. Bau u. Maschinerie
  6. Kühlmittel
  7. Lebensmittelindustrie

 

 

Wettbewerbsvorteil:

 

      Hangyang hat eine lange Geschichte in kleiner ASU-Herstellung. Die Integral Gleiter-angebrachte Struktur ist entwickelt worden, um die Bedingung von Kunden zu erfüllen, Bequemlichkeits-, tragbare und hohestabilität zu erzielen, die Baukosten für die Benutzer sparen kann und folglich von den globalen Kunden begrüßt wird.

 

 

 

 

Größe und Tag:

Argongasanlage,

Argongenerator

Kontaktdaten
Hangzhou Hangyang Cryogenic Liquefaction Equipment Co., Ltd

Ansprechpartner: Ms. Lou Yizhen

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