หน่วยแยกอากาศในการผลิตเหล็ก

หน่วยแยกอากาศในการผลิตเหล็ก
การแนะนำสินค้า:
ตลอดกระบวนการผลิตเหล็กทั้งหมดออกซิเจน (O₂), ไนโตรเจน (N₂) และอาร์กอน (AR) เป็น "เลือดอุตสาหกรรม" ที่กำหนดประสิทธิภาพการหลอมเหลวคุณภาพเหล็กและความปลอดภัยในการผลิต หน่วยแยกอากาศ (ASUS) สำหรับการผลิตเหล็กเป็นอุปกรณ์เตรียมก๊าซเฉพาะทางใช้เทคโนโลยีการกลั่นด้วยความเย็นหรือการดูดซับการแกว่งแรงดัน (PSA) เพื่อส่งออกสูง - ความบริสุทธิ์สูง - ก๊าซอุตสาหกรรมการไหล ก๊าซเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการหลักเช่นการแปลงเหล็กกล้าการถลุงเตาไฟฟ้าและการกลั่นสแตนเลสและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับโรงงานเหล็กสมัยใหม่เพื่อให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่ำ - คาร์บอน
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
Air Separation Units in Steel Manufacturing
หน่วยแยกอากาศในการผลิตเหล็กทำงานอย่างไร

1. การบริโภคอากาศและการทำให้บริสุทธิ์:
ASU ดึงอากาศในบรรยากาศซึ่งถูกบีบอัดเย็นลงและทำให้บริสุทธิ์เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกเช่นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบตะแกรงโมเลกุล
2. การแยก cryogenic:
จากนั้นอากาศบริสุทธิ์จะถูกป้อนเข้าสู่ส่วนการแยกอากาศแช่แข็งซึ่งจะถูกทำให้เย็นลงถึงอุณหภูมิต่ำมากและของเหลว
3. การกลั่น:
อากาศเหลวผ่านการกลั่นแบบเศษส่วนซึ่งเป็นกระบวนการที่แยกออกเป็นส่วนประกอบหลัก: ออกซิเจนไนโตรเจนและอาร์กอนขึ้นอยู่กับจุดเดือดที่แตกต่างกัน
4. การผลิตก๊าซ:
- ก๊าซความบริสุทธิ์สูงเหล่านี้สามารถจัดหาได้ในรูปแบบก๊าซหรือของเหลวขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของโรงงานและโรงงานเหล็ก
บทบาทในการทำเหล็ก

 

บทบาทในการทำเหล็ก
 

ออกซิเจนสำหรับการเผาไหม้:
แอพพลิเคชั่นที่สำคัญที่สุดคือการให้ออกซิเจนสำหรับตัวแปลงออกซิเจน (BOF) ออกซิเจนถูกเป่าเข้าไปในเหล็กหลอมเหลวเพื่อออกซิไดซ์สิ่งสกปรกและผลิตเหล็ก กระบวนการนี้ยังผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ - สูงสำหรับการเผาไหม้
อาร์กอนสำหรับการเชื่อมและการประดิษฐ์:
อาร์กอนใช้ในการเชื่อมแบบพิเศษและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการอื่น ๆ ป้องกันการปนเปื้อนและปรับปรุงคุณภาพการเชื่อม
ไนโตรเจนสำหรับการไม่เข้าร่วม:
สูง - ไนโตรเจนความบริสุทธิ์แทนที่ออกซิเจนในถังเก็บและอุปกรณ์ป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ไม่พึงประสงค์และทำหน้าที่เป็นก๊าซเฉื่อยในขั้นตอนต่าง ๆ
ประโยชน์สำหรับผู้ผลิตเหล็ก
ปรับปรุงประสิทธิภาพ:
ASUS ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเหล็กโดยให้แหล่งออกซิเจนบริสุทธิ์และก๊าซอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์:
สูง - ก๊าซความบริสุทธิ์ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กที่สอดคล้องกัน

Air Separation Units in Steel Manufacturing
 

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือสาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับตะแกรงโมเลกุลในหน่วยแยกอากาศของเหลว?
เพื่อจัดการกับสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางน้ำที่เกี่ยวข้องกับตะแกรงโมเลกุลในหน่วยแยกอากาศของเหลวฉันจะตรวจสอบประเด็นสำคัญเช่นระบบการปรับสภาพการดำเนินงานและการบำรุงรักษาและอุปกรณ์ล้มเหลว การใช้ภาษาที่กระชับฉันจะชี้แจงแต่ละปัจจัยที่มีส่วนร่วมเพื่อช่วยระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สาเหตุทั่วไปของการเข้าน้ำเข้าไปในตะแกรงโมเลกุลของหน่วยแยกอากาศของเหลวรวมถึง: 1. ความผิดปกติของระบบปรับสภาพอากาศเช่นความเสียหายต่อตัวกรองก่อน - (ปฐมภูมิ/ระดับกลาง) 2. ความไร้ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ Aftercooler ซึ่งไม่สามารถลดอุณหภูมิอากาศอัดลงใต้จุดน้ำค้าง (โดยปกติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 องศา) ป้องกันการควบแน่นที่เพียงพอและการแยกไอน้ำ 3. กับดักไอน้ำอุดตันหรือเสียหายป้องกันการปล่อยคอนเดนเสทจากด้านล่างของตัวทำความเย็นหรือตัวคั่นในเวลาที่นำไปสู่การไหลย้อนกลับหรือการไหลของอากาศเข้าไปในตะแกรงโมเลกุล 4. ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเช่นความล้มเหลวในการล้างน้ำจากท่ออย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นหรือเปิดใช้งานวาล์วล่าช้าเมื่อเปลี่ยนหอการดูดซับตะแกรงโมเลกุลซึ่งนำไปสู่การเข้าน้ำที่เหลือ 5. แมวน้ำอายุและการรั่วไหลในหอดูดซับตะแกรงโมเลกุลช่วยให้อากาศชื้นแทรกซึมหรือกระจายการไหลเวียนของอากาศที่ไม่สม่ำเสมอภายในหอคอยทำให้เกิดการดูดซับน้ำไม่เพียงพอในบางพื้นที่

 

เหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่สูง - สูงสำหรับระดับน้ำในอากาศ - หอระบายความร้อนของหน่วยแยกอากาศ?
หน่วยแยกอากาศ (ASUS) มีน้ำสูง - - ระดับการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันระดับน้ำเย็นที่สูงเกินไปจากการถูกส่งเข้าสู่ระบบดาวน์สตรีม (เช่นตะแกรงโมเลกุลเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือคอมเพรสเซอร์) โดยอากาศ สิ่งนี้อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายกระบวนการหยุดชะงักหรือแม้กระทั่งการปิดการผลิต กลไกการป้องกันนี้จะปิดของเหลวที่เข้ามาโดยอัตโนมัติหรือปรับการไหลของกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่ปลอดภัยและมั่นคง
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่ระบบดาวน์สตรีมและป้องกันอุปกรณ์ที่สำคัญหากระดับน้ำใน ASU สูงเกินไปน้ำหล่อเย็นสามารถดำเนินการได้โดยสูง - การไหลเวียนของอากาศลงในตัวดูดซับตะแกรงโมเลกุลหรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสวิตช์ทำให้เกิดการบุกรุกของน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำเข้าไปในทางเข้าคอมเพรสเซอร์ทำให้เกิดการกระชากของคอมเพรสเซอร์ (การเต้นของอากาศอย่างรุนแรงการสั่นสะเทือนเชิงกลและเสียงรบกวน) และในกรณีที่รุนแรงความเสียหายต่อใบมีดคอมเพรสเซอร์หรือซีลเพลา เมื่อน้ำเข้าสู่ระบบดาวน์สตรีมมันสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาลูกโซ่ในที่สุดบังคับให้ ASU ปิดตัวลงและรบกวนความต่อเนื่องในการผลิต เพื่อป้องกันความผิดปกติของแรงดันจากน้ำที่รุนแรงขึ้น - ปัญหาระดับเมื่อความดันใน ASU ต่ำเกินไปความเร็วการไหลเวียนของอากาศลดลงลดลงผลกระทบและการขึ้นลงในระดับของเหลว อย่างไรก็ตามหากระดับน้ำสูงอยู่แล้ว ณ จุดนี้ความดันไม่เพียงพออาจขัดขวางการไหลของน้ำในการทำความเย็น สูง - น้ำ - การประสานระดับโดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับ - การเชื่อมต่อแรงดันต่ำ เมื่อความดันต่ำเกินไประบบสามารถใช้ลูกโซ่เพื่อเพิ่มความดันหรือปรับการไหลเวียนของอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากความผิดปกติของแรงดัน นอกจากนี้สูง - น้ำ - interlocks ระดับสามารถตอบสนองโดยตรงกับระดับของเหลวที่มากเกินไปและปิดแหล่งความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเสถียรและประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนฟังก์ชั่นหลักของอากาศ - หอระบายความร้อนคือการลดอุณหภูมิอากาศให้เป็นอุณหภูมิกระบวนการที่ต้องการผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำเย็นและอากาศ ในกรณีที่รุนแรงระดับน้ำที่สูงสามารถทำให้ท่อระบายอากาศมีน้ำท่วมส่งผลให้เกิดการอุดตันของการไหลเวียนของอากาศความผันผวนของความดันความดันของระบบและแม้แต่การสูญเสียสุญญากาศทำให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของหน่วยแยกอากาศทั้งหมด

 

 

 

 

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: หน่วยแยกอากาศในการผลิตเหล็กหน่วยการแยกอากาศของจีนในผู้ผลิตเหล็กผู้ผลิตซัพพลายเออร์, การแยกอากาศสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง, การแยกอากาศสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, การแยกอากาศเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย, การเจรจาการผลิตอาร์กอน, หุ้นส่วนการผลิตอาร์กอน, ผู้จัดจำหน่ายแยกก๊าซอุตสาหกรรม

ส่งคำถาม
พร้อมที่จะดูโซลูชันของเราแล้วหรือยัง?