空分设备工艺流程图的讲解

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空分生产工艺过程介绍

空分生产工艺过程介绍

空分装置的工作过程
① 空气的过滤和压缩; ② 压缩空气的初步冷却; ③ 空气的净化即空气中微量水份、 CO2 、乙
炔和碳氢化合物的清除 ; ④ 空气被冷却到液化温度; ⑤ 冷量的制取; ⑥ 液化和精馏; ⑦ 危险杂质的排除。
空分生产流程图
原料空气 空压机 空冷系统 统
纯化系
热交换系统 膨胀机系统 精馏系统 产品压缩 机

174.9 174. 173.9 173.
4
4
- 173. 0
--

172.5 171.7 171.
2
影响产品产量和纯度的因素 :
① 加工空气量越多 , 气体产品越多 , 空气量受季节 、环境温度的影响,夏季相对冬季来讲,空气量 要少一些。
② 产品流量与产品纯度成反比,气体产品取出越多 ,产品纯度就会下降。
空分生产工艺过程介绍
概述
空分,顾名思义就是空气分 离。就是要设法将空气中的氧气分离 出来,因此也叫“制氧”。制氧机也被 称作“空气分离设备”。
由于氧、氮在工业生产和科学 技术发展中有重要的作用,工业上制 氧的方法有:化学法、电解法、吸附 法和低温精馏分离法。
空气分离目前主要采用低温 精馏分离法,特点是生产成本低、 技术成熟,不仅最经济,又能大量 生产氧、氮气,而且适合大规模工 业化生产,成为工业上制取氧气的 主要方法。
③ 膨胀空气量过大,不利于产品纯度提高。 ④ 精馏塔的精馏工况和精馏效率。 ⑤ 节流调节阀开度的影响。
特点:氧提取率进一步提高,可达到 93%~97% 、能耗进一步下降,约为 0.47~0.53KW·h/m³ 。
以 DON3200/4500 型空分为代表 , 实际出氧 4000M3/h 、纯度 99.6%, 出氮 6000M3/h 、纯度 99.99% 。两套 KDON4000/6000 型、一套 KDON3200/5000 型空分分别由原来三套 KDON3200/3200 型石头蓄冷器流程相继改造而成 。

空分部件资料带图片

空分部件资料带图片

空分设备的工艺流程及各部件工作原理空分设备部分部机及单元设备1.空冷塔作用:把出空压机的高温气体(≤100℃)冷却到~18℃,以改善分子筛的工作情况结构:立式圆筒型塔,分上下部分,上下段均为填料塔,塔顶设有分配器,不锈钢丝捕雾器使用:出空压机的空气从下部进入空冷塔,水通过布水器均匀地分布到填料上,顺填料空隙流下,空气则逆水而上与水进行热质交换,经不锈钢丝网捕雾器出塔,进入分子筛吸附系统。

2.水冷却塔作用:用空分塔来的污氮气和纯氮气冷却外界供水,后由水泵送入空冷塔的上段结构:填料塔,顶设捕雾器和布水器,填料分两层装入塔内,在两填料中间设再分配器,保证让水始终均匀分布,提高水冷塔的效率使用:被冷却的水自上而下流经填料,与空分出来的~33.6℃的污氮气和纯氮气进行热质交换,使水冷却下来,在塔底被水泵抽走,污氮气从塔顶排除3.分子筛吸附器作用:吸附空气中的水份、CO2、乙炔等碳氢化合物,使进入空气纯净结构:卧式圆筒体、内设支承栅架、以承托分子筛吸附剂使用:空气经过分子筛床层时,将水份、CO2、乙炔等碳氢化合物吸附,净化后的空气CO2含量<1ppm;在再生周期中,先被高温干燥气体反向再生后,再被常温干燥气体冷却到常温,两分子筛成队交替使用。

4.主热交换器作用:进行多股流之间的热交换结构:为多层板翅式,相邻通道间物流通过翅片进行良好的换热使用:对经分子筛吸附除去水和CO2的压缩空气进行冷却,各返流气(液)在此被加热至常温5.液空液氮过冷器作用:对低温液体进行过冷结构:为多层板翅式,相邻通道间物流通过翅片进行良好的换热使用:液空、液氮和污氮气在经过过冷器时被氮气和污氮气进一步冷却,使之低于饱和温度,这样,液体在节流后可以减少气化,改善上塔的精馏工况。

6.冷凝蒸发器作用:是氮气冷凝和液氧蒸发用,以维持精馏过程的进行结构:为多层板翅式,相邻通道间物流通过翅片进行良好的换热使用:其一般置于上下塔之间,下塔上升的氮气在其间被冷凝,而上塔回流的液氧在其间被蒸发。

空分装置工艺流程ppt课件

空分装置工艺流程ppt课件
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1.空压机中的气体压缩原理:

空压机:指气体在压缩机中的运动是沿垂 直于压缩机轴的径向进行的。
是工作轮在旋转的过程中,由于旋转离心 力的作用及工作轮中的扩压流动,使气体 的压力得到提高,速度也得到提高。随后 在扩压器中进一步把速度能转化为压力能。 通过它可以把气体的压力提高
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2.喘振现象 进口压力或流量突然(瞬间)降低,低过最低 允许工况点时,压缩机内的气体由于流量发 生变化,会出现严重的旋转脱离,形成突变 失速(指气体在叶道进口的流动方向和叶片 进口角出现很大偏差),这时叶轮不能有效 提高气体的压力,导致机出口压力降低。但 是系统的压力没有瞬间相应地降下来,从而 发生气体从系统向压缩机倒流,当系统压力 降至低于机出口压力时,气体又向系统流动。 如此反复,使机组与管网发生周期性的轴向 低频大振幅的气流振荡现象。
流量为262840Nm3/h的空气经过滤器S1146吸入及 N1151消音,过滤掉气体中99%的水份、机械颗粒 和粉尘,经入口导向叶片进入空气压缩机C1161, 经三段四级压缩后输出0.627Mpa,98.7℃进入空冷 塔E2416与中部的冷却水(0.625Mpa,26℃, 590m3/h)和顶部来自水冷塔E2417的14℃, 109m3/h冷却水经泵P2467A/B加压到0.623Mpa, 再经冷水机组冷却到10℃逆流换热后空气被冷却至 12℃经过除雾去沫后进入内装有林德专用分子筛的 吸附器A2626A/B中的一只,除去空气中含有CO2、 水分及碳氢化合物后,在分子筛出口温度升至18℃ 的空气分为三股,一股(32000Nm3/h)进入低压 板式换热器E3119与返流的上塔塔顶来的纯氮气进 行换热,温度降至-168.5℃;


1500m3液氮贮槽(D7310、D7410),贮

空分制氧工艺流程

空分制氧工艺流程

空分制氧工艺流程空分设备的工作原理是根据空气中各种气体沸点不同,经加压、预冷、纯化并利用大部分由透平膨胀机提供的冷量使之液化再进行精馏从而获得所需的氧/氮产品。

空分制氧系统包括空压机系统、预冷系统、分子筛纯化系统、增压膨胀机系统、分馏塔系统、氧/氮压机系统、调压站系统。

流程简述:原料空气由吸入塔吸入,经滤清器去除灰尘和机械杂质,在离心式空压机中被压缩,压缩之空气经空气冷却塔洗涤冷却至8~10℃,然后进入自动切换使用的分子筛吸附器,以清除H2O、CO2和C2H2,出分子筛的空气为12℃~4℃,然后进入分馏塔。

在分馏塔中,空气首先经过主换热器与返流气体换热,然后被冷却至接近饱和温度(-172℃)进入下塔。

另一部分空气作为作为膨胀气体,经增压机增压并经冷却器冷却后也进入主换热器与反流气体换热。

这部分气体被冷却至-103℃左右,从主换热器中抽出进入透平膨胀机,膨胀后的空气进入热虹吸蒸发器,在热虹吸蒸发器内,被从主冷引出的液氧冷却至-175℃,进入上塔中部,部分液氧复热汽化后夹带液氧返回主冷,形成液氧自循环,进一步除去液氧中的碳氢化合物。

少量空气从分子筛吸附器后抽出做为仪表气。

在下塔,空气被初步分离成氮和负氧液空,在塔顶获得99.99%N2的气氮,进入主冷与液氧换热冷凝成液氮,部分掖氮回下塔作为下塔的回流液。

另一部分液氮,经过冷器过冷节流后进入上塔顶部作为上塔回流液。

下塔负液38% O2的液空经过冷器过冷后进入上塔中部参加精馏。

以不同状态的四股流体进入上塔再分离后,在上塔顶部得到纯氮气,经过冷器、主换热器复热后出分馏塔;上塔底部的液氧在主冷被下塔氮气加热而蒸发,其中一部分氧气经氧主换热器复热后出分馏塔,其余部分作为上升蒸汽参加精馏。

在上塔冲中部抽出污氮气,经过冷器、主换热器复热引出分馏塔。

从分馏塔出来的污氮气分为两路,一路进入纯化系统作为分子筛再生气,其余的污氮气进入预冷系统,进入其中的水冷塔中,以进一步回收污氮中的冷量。

空分工艺流程介绍07

空分工艺流程介绍07

5.分子筛纯化系统
分子筛纯化系统由两台分子筛吸附器和 三台电加热器组成。
分子筛吸附器吸附空气中的水份、二氧 化碳和一些碳氢化合物,两台分子筛吸附 器一台工作,另一台再生,交替运行。再 生气的加热由电热器提供热量在其中完成。
6.分馏塔精馏系统 出分子筛吸附器的空气首先分为两部分:
第一部分直接进入主换热器冷却后进入 下塔;
第二部分通过空气增压机进一步压缩, 经增压机末级后冷却器冷却后再次分成两 部分。
一部分经膨胀机增压端增压并冷却后进 入主换热器,在主换热器合适的位置抽出, 进入膨胀机膨胀端膨胀后进入下塔参加精馏;
另一部分经过主换热器,然后经节流阀 节流成液体后进入下塔参加精馏。
下塔中的上升气体通过与回流液体接触 含氮量增加。所需的回流液氮来自下塔顶部 的冷凝蒸发器,在这里液氧得到蒸发,而气 氮得到冷凝。
利用双泵内压缩的流程使其投资低、安全 性能高、操作方便,还能控制优化。
二、工艺技术总述
本套制氧站工艺流程采用常温分子筛 预净化,空气增压透平膨胀机提供装置 所需冷量,双塔精馏,单泵内压缩流程, 同时设有液体贮存及汽化装置系统,整套 空分装置采用DCS系统控制。
三、总工艺流程图
四、工艺流程说明
空气经下塔初步精馏后,在下塔底部获 得液空,在顶部获得纯液氮。
6.1下塔从上到下产生以下产品或中间 产物:
·压力氮气 ·污液氮 ·富氧液空(36~40%) 下塔各产品去向如下:
①压力氮气:从下塔顶部抽出后经主换 复热后进入氮气压缩系统。
②污液氮:污液氮在过冷器中过冷后送 入上塔顶部作回流液。
1.流路简述 整套空分设备包括: 空气过滤系统、空气压缩系统、空气预 冷系统、分子筛纯化系统、分馏塔系统、 液体贮存系统、仪控系统、电控系统等八 大系统。

空分装置工艺流程及仪表简介

空分装置工艺流程及仪表简介

空分装置工艺流程及仪表简介一、10000NM3/h空分工艺流程及仪控系统1、工艺流程简图:2、空压机工作原理:空气经过滤器进入空透压缩机,进入叶轮的气体在叶轮的作用下,高速旋转产生离心力,在离心力的作用下气体被甩出,并获得很大的速度,在扩压器等元件中将速度能转化为压力能。

这样通过逐段的多级压缩,使气体达到规定的压力,送至空分系统。

3、空压机仪控系统:(1)、温度:8个轴温测量(TIAS1.10~TIAS1.17)8个进出口温度测量(TI1.1~TI1.2)(2)、压力:入口压力:PI1.1. 出口压力调节:PIC1.2.(3)、流量:出口空气流量:FI1.24、空气预冷系统及测量仪表组成:(1)、空冷塔的作用:进塔空气洗涤和冷却。

(2)、仪表控制:1空冷塔液位:LICAS101(700~900mm)。

2空冷塔出口空气压力:PIAS101(≤0.35Mpa报警≤0.30Mpa停车)。

3空冷塔出口空气温度:TIAS104-1-2(≥50℃报警≥55℃停车)。

5、板式换热器(可逆式换热器)的作用及仪表控制原理:(1)、作用:空气冷却和清除水分、二氧化碳。

(2)、仪表控制(切换系统)原理:工作原理:由十台切换阀及对应二位五通电磁阀组成两大组,DCS 输出控制信号,按照程序使阀门开关动作。

每三分钟切换空气进口和污氮气出口通道,达到清除管道内水份和二氧化碳的作用。

6、空分塔主要设备及作用:空分塔的作用,是为压缩岗位提供纯度≥99.2%的氧气和纯度≥99.99%的氮气。

(1)、分馏塔:包括上塔、下塔、付塔、冷凝蒸发器等。

主要作用为分离氧气、氮气。

仪表有液位、压力、阻力等测量。

(2)、液氧吸附器、液空吸附器:各两台。

主要作用是吸附液氧、液空中的乙炔(正常0.01ppm)及碳氢化合物。

仪表有压力和温度测量。

(3)、液化器:包括氧液化器、氮液化器、污氮液化器。

主要作用是通过换热使气体变成液体。

仪表主要测量各介质进出口温度。

空分设备工艺流程图的讲解

空分设备工艺流程图的讲解

空分设备工艺流程图的讲解Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!空气分离设备是一种用于分离空气中不同成分的设备,常用于工业生产中的氧氮制备以及气体纯化等领域。

其工艺流程经过多个步骤,包括压缩、冷却、吸附、脱附、分离等环节。

下面将详细介绍空气分离设备的工艺流程图及各个环节的作用。

第一步:压缩空气分离设备的工艺流程通常以压缩空气作为一个起点。

空气从自由状态被压缩成为高压气体,以便后续的分离步骤。

压缩后的空气通常包含了氮气、氧气、二氧化碳等成分。

空分流程及操作简述

空分流程及操作简述

空分流程简述KDNOAr-10000/8000/390型空分装置第一章精馏一、进塔流程:进塔流程(如图:1-1所示)(图:1-1)二、精馏过程:1、什么叫精馏:简单的说:精馏就是利用两种不同物质(气体)的沸点不同,多次地进行混合蒸气的部分冷凝和混合液体的部分蒸发的过程就叫做精馏。

2、进塔空气的作用:空气从纯化系统来经冷箱换热与膨胀后的空气混合后进入下塔底部,这部分气体做为下塔的上升蒸气;经高压节流的液空被送往下塔中部作为下塔的部分冷凝液;3、精馏---下塔液氮的分离:精馏塔下部的上升蒸气温度要比上部下流的液体温度高,所以膨胀空气进入下塔后空气温度会比上塔下流的温度高,当下塔的气体每穿过一块塔板就会遇到比它温度低的液体,这时,气体的温度会下降,并不断的被冷凝成液体,液体被部分气化;由于氧的液化温度最高,所以氧被较多的冷凝下来,剩下的蒸气含氮浓度就会有所提高。

就这样,一次,又一次的循环下去,到塔顶后,蒸气中的氧大部分被冷凝到液体中去了;从而得到了蒸气中含氮纯度达到99.9%的高纯氮;这部分气体被引入主冷,被上塔的液氧冷凝成液氮后部分做为回流液回流下塔再次精馏(如图:1-2所示),部分被送往上塔作为上塔的回流液。

同时下塔液空纯度也得到了含氧36%的液空。

(图:1-2)4、上塔精馏:将下塔液空经节流降压后送到上塔中部,作为上塔精馏原料;而从主冷部分抽出的液氮则成为上塔的回流液;与下塔精馏原理相同,液体下流时,经多次部分蒸发和冷凝,氮气较多的蒸发出来,于是下流液体中含氧浓度不断提高,到达上塔底部时,可以获得含氧99.9%的液氧;部分液氧作为产品抽出;由于下塔上升蒸气(纯氮气),被引入主冷冷凝,所以它将热量较多的传给了液氧,致使液氧复热蒸发作为上塔的上升气;在上升过程中,一部分蒸气冷凝成液体流下,另一部分蒸气随着不断上升,氮含量不断增加;到塔顶时,可得到99%以上的氮气。

第二章开车步骤一、启动步骤:1、空气压缩机;2、空气预冷系统;3、空气纯化系统;4、空气增压机;5、空气膨胀机;6、分馏塔系统操作。

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空分设备工艺流程图的讲解Understanding the process flow diagram of a gas separation unit is essential for anyone working in the field of chemical engineering or gas processing. These diagrams provide a visual representation of the various steps involved in the separation of different components in a gas mixture, such as nitrogen, oxygen, and other gases.
了解气体分离装置的工艺流程图对于任何从事化学工程或气体处理工作的人来说都是至关重要的。

这些图表提供了气体混合物中不同成分分离的各个步骤的可视化表现,如氮气、氧气和其他气体。

The process flow diagram typically includes equipment such as compressors, heat exchangers, distillation columns, and various types of valves and control instruments. Each piece of equipment plays a crucial role in the separation process, and understanding how they interact with each other is key to optimizing the overall efficiency of the gas separation unit.
工艺流程图通常包括压缩机、换热器、精馏塔以及各种类型的阀门和控制仪器等设备。

每个设备在分离过程中都起着至关重要的作用,了解它们如何相互作用是优化气体分离装置整体效率的关键。

One of the primary objectives of a gas separation unit is to produce high-purity gases for various industrial applications, such as medical oxygen or nitrogen for food packaging. The process flow diagram outlines the steps involved in achieving this goal, from the initial intake of the gas mixture to the final separation of the individual components.
气体分离装置的主要目标之一是为各种工业应用生产高纯度气体,例如医用氧气或用于食品包装的氮气。

工艺流程图概述了实现这一目标所涉及的步骤,从最初气体混合物的进气到最终各个成分的分离。

Additionally, the process flow diagram serves as a valuable tool for operators and maintenance personnel, as it provides a clear and concise overview of the entire gas separation process. By referring to the diagram, operators can quickly identify potential issues or bottlenecks in the system and take corrective actions to ensure smooth operation and maximum productivity.
此外,工艺流程图对于操作人员和维护人员来说是一种宝贵的工具,因为它提供了整个气体分离过程的清晰简明概述。

通过参考图表,操作人员可以快速识别系统中潜在的问题或瓶颈,并采取纠正措施以确保平稳运行和最大生产力。

In conclusion, the process flow diagram of a gas separation unit is a critical document that encapsulates the intricate details of the separation process in a simplified and visual format. Understanding this diagram is essential for anyone involved in the operation, maintenance, or design of gas processing facilities, as it provides a comprehensive overview of the equipment, processes, and interactions involved in producing high-purity gases for various industrial applications.
总而言之,气体分离装置的工艺流程图是一份至关重要的文件,它以简化和可视化的形式概括了分离过程的复杂细节。

了解这一图表对于从事气体处理设施的操作、维护或设计的任何人来说都是至关重要的,因为它提供了为各种工业应用生产高纯度气体所涉及的设备、流程和相互作用的综合概述。

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