יחידות הפרדת אוויר בייצור פלדה

יחידות הפרדת אוויר בייצור פלדה
הצגת המוצר:
לאורך כל תהליך ייצור הפלדה, חמצן (O₂), חנקן (N₂) ו- Argon (AR) הם "הדם התעשייתי" שקובע את יעילות ההתרחשות, איכות הפלדה ובטיחות הייצור. יחידות הפרדת אוויר (ASUS) לייצור פלדה, כציוד להכנת גז מתמחה, משתמשים בטכנולוגיית זיקוק קריוגני או בלחץ ספיחת נדנדה (PSA) ליציאה ביציבות {}}} טוהר, גבוה - זרימת גזים תעשייתיים. גזים אלה מתאימים באופן מושלם לתהליכי ליבה כמו ייצור פלדת ממיר, התכת תנור חשמלית וזיקוק נירוסטה, והם תשתית מפתח עבור טחנות פלדה מודרניות להשגת יעילות, נמוכה {}}} פחמן וגבוה {} ​​5}} ייצור איכותי.
שלח החקירה
תיאור
פרמטרים טכניים
Air Separation Units in Steel Manufacturing
כיצד יחידות הפרדת אוויר בעבודות ייצור פלדה

1. צריכת אוויר וטיהור:
ה- ASU שואב אוויר אטמוספרי, ואז דחוס, מקורר ומטהר להסרת זיהומים כמו מים, פחמן דו חמצני ופחמימנים באמצעות מערכת מסננת מולקולרית.
2. הפרדה קריוגנית:
לאחר מכן מועבר האוויר המטוהר לקטע הפרדת אוויר קריוגני, שם הוא מקורר לטמפרטורות נמוכות במיוחד ונוזל.
3. זיקוק:
האוויר הנוזל עובר זיקוק שבר, תהליך המפריד אותו למרכיביה העיקריים: חמצן, חנקן וארגון, על סמך נקודות הרתיחה השונות שלהם.
4. ייצור גז:
ניתן לספק גזי טוהר גבוהים - אלה בצורה גזית או נוזלית, תלוי בצרכים הספציפיים של המפעל ובטחנת הפלדה.
תפקיד בעשיית פלדה

 

תפקיד בעשיית פלדה
 

חמצן לבעירה:
היישום החשוב ביותר הוא מתן חמצן לממיר תנור חמצן (BOF). חמצן מפוצץ בברזל המותך כדי לחמצן זיהומים ולייצר פלדה. תהליך זה מייצר גם חמצן טוהר- טוהר לבעירה.
ארגון לריתוך וייצור:
ארגון משמש לריתוך מיוחד וממלא תפקיד חיוני בתהליכים אחרים, מונע זיהום ושיפור איכות הריתוך.
חנקן להתייחסות:
גבוה - חנקן טוהר מעביר חמצן במיכלי אחסון וציוד, מונע תגובות חמצון לא רצויות ומשמש כגז אינרטי בשלבי תהליכים שונים.
יתרונות עבור יצרני פלדה
יעילות משופרת:
ASUS משפר את היעילות של ייצור הפלדה על ידי מתן מקור רציף ואמין של חמצן טהור וגזים אחרים.
איכות המוצר המשופרת:
גזי טוהר גבוהים - עוזרים לשמור על איכות מוצר פלדה עקבית.

Air Separation Units in Steel Manufacturing
 

שאלות נפוצות

מהם הגורמים לתאונות חדירת מים הכוללות מסננות מולקולריות ביחידות הפרדת אוויר נוזלי?
כדי להתייחס במהירות לגורמי הליבה לתאונות כניסה למים הכוללות מסננים מולקולריים ביחידות הפרדת אוויר נוזלי, אבחן היבטים מרכזיים כמו מערכת טיפול מקדים, תפעול ותחזוקה וכישלון ציוד. בעזרת שפה תמציתית, אבהיר כל גורם תורם שיעזור לזהות במהירות את הבעיה. הגורמים השכיחים לחיזוק מים לסנביות המולקולריות של יחידות הפרדת אוויר נוזלי כוללות: 1. תקלה במערכת הטיפול המוקדם באוויר, כגון נזק לסינון לפני- (ראשוני/ביניים) או ירידה ביעילות סינון, מאפשרת מים נוזלים או נוזלים גבוהים {}} אוויר ענקי כניסה לאאוכלים של מסננת; 2. חוסר היעילות של מדחס האוויר לאחר הציר, שאינו מצליח להפחית את טמפרטורת האוויר הדחוסה מתחת לנקודת הטל (בדרך כלל פחות או שווה ל 40 מעלות), ומונע עיבוי נאותים והפרדת אדי מים, אשר אז נכנס למסננת המולקולרית עם זרימת האוויר; 3. מלכודות קיטור סתומות או פגומות, מונעות פריקה מתוזמנת של עיבוי מתחתית הקירור או המפריד, מה שמוביל לזרימה אחורית או זרימת אוויר למסננת המולקולרית; 4. שגיאות תפעוליות, כגון אי טיהור יסודי של מים מצינורות לפני ההפעלה או הפעלת שסתום מעוכבת בעת החלפת מגדלי ספיחת מסננת מולקולרית, מה שמוביל לחדירת מים שיורית; 5. כלבי ים מזדקנים ודולפים במגדל ספיחת המסננת המולקולרית, ומאפשרים לאוויר לח להסתנן, או התפלגות זרימת אוויר לא אחידה בתוך המגדל, וכתוצאה מכך ספיחת מים לא מספקת באזורים מסוימים.

 

מדוע נדרש נעילה גבוהה - גבוה למפלס המים באוויר - מגדל קירור של יחידת הפרדת אוויר?
ליחידות הפרדת אוויר (ASUS) יש מים גבוהים- מים - משתלבים ברמה כדי למנוע את העברת רמות המים הקירור הגבוהות מדי למערכות במורד הזרם (כגון מסננות מולקולריות, מחליפי חום או מדחסים) על ידי זרימת האוויר. זה עלול לגרום נזק לציוד, הפרעות בתהליכים או אפילו כיבוי ייצור. מנגנון הגנה זה מכבה אוטומטית נוזלים נכנסים או מתאים את זרימת התהליך כדי להבטיח פעולת מערכת בטוחה ויציבה.
כדי למנוע כניסה של מים במורד הזרם ולהגן על ציוד קריטי, אם מפלס המים ב- ASU גבוה מדי, מים קירור יכולים להניע על ידי זרימת האוויר הגבוהה - המהירות לסורבר המסננת המולקולרית או מחליף חום הניתן להחלפה, הגורם לחדירת מים. מים יכולים להיות מועברים גם לכניסת המדחס, ולגרום לגידול מדחס (פעימת זרימת אוויר קשה, רטט מכני ורעש), ובמקרים חמורים, נזק ללהבי מדחס או חותמות פיר. ברגע שמים נכנסים למערכות במורד הזרם, הם עלולים לעורר תגובת שרשרת, ובסופו של דבר לאלץ את ה- ASU לכבות ולשבש את המשכיות הייצור. כדי למנוע חריגות בלחץ להחמיר את המים- סוגיות ברמה, כאשר הלחץ ב- ASU נמוך מדי, מהירות זרימת האוויר פוחתת, מה שמחלש את ההשפעה וההתחלה ברמה הנוזלית. עם זאת, אם מפלס המים כבר גבוה בנקודה זו, לחץ לא מספיק עלול להפריע לזרימת מים לקירור, ולהחמיר עוד יותר את עליית מפלס המים. גבוה - מים - משתלבים ברמה משמשים בדרך כלל בשילוב עם משתלבי לחץ נמוכים-. כאשר הלחץ נמוך מדי, המערכת יכולה להשתמש במנעולים כדי להגביר את הלחץ או להתאים את זרימת האוויר כדי למנוע את מפלס המים להתרחק בגלל חריגות לחץ. יתר על כן, גבוה - מים - משתלבים ברמה יכולים להגיב ישירות לרמות נוזלים מוגזמות ולסגור במהירות את מקור הסיכון. כדי להבטיח את יציבות התהליך ויעילות העברת החום, פונקציית הליבה של מגדל קירור אוויר- היא להפחית את טמפרטורת האוויר לטמפרטורת התהליך הנדרשת דרך חילופי חום בין מי קירור לאוויר. במקרים קיצוניים, מפלס מים גבוהים יכולים להציף את צינור צריכת האוויר, וכתוצאה מכך חסימת זרימת אוויר, תנודות לחץ מערכת ואפילו אובדן ואקום, מהווה איום על בטיחות יחידת הפרדת האוויר כולה.

 

 

 

 

 

תגיות פופולריות: יחידות הפרדת אוויר בייצור פלדה, יחידות הפרדת אוויר בסין ביצרני ייצור פלדה, ספקים

שלח החקירה
מוכנים לראות את הפתרונות שלנו?