Hej tamo! Kao dobavljač kisičnih tekućih biljaka, vidio sam iz prve ruke kako su ključni kompresori u ovim postavkama. Dakle, provedimo se u koji uzorni kompresori igraju u kisiku za kisik.
Prvo, razumjet ćemo osnovni proces kisičnog tečnosti. Glavni cilj anKisik tečno biljkaje odvojiti kisik iz zraka i pretvoriti je u tekuće stanje. Zrak se uglavnom sastoji od azota (oko 78%), kiseonik (oko 21%) i male količine drugih gasova poput argona, ugljičnog dioksida itd. Proces uključuje uzimanje zraka, uklanjajući ga, a zatim razdvajaju različite komponente na temelju njihovih ključanja.
Kompresori su radne vijesti na samom početku ovog procesa. Njihov primarni posao je povećati pritisak dolaznog zraka. Vidite, kada je zrak na većem pritisku, postaje lakše ohladiti i odvojiti njegove komponente. Mislite na to kao stisnuo spužvu. Kad ga sakrivate, voda (ili u našem slučaju različite gasove) počinje se ponašati drugačije.
Proces kompresije obično se vrši u više faza. U prvoj fazi kompresor zauzima ambijentalni zrak. Ovaj zrak je često pun prašine, vlage i drugih nečistoća. Prije nego što uđe u kompresor, obično postoje filtri za uklanjanje velikih stvari. Jednom kada je zrak dovoljno čist, ulazi u kompresor.
Kompresor koristi mehaničku energiju za stisnuti molekule zraka bliže bliže. To povećava pritisak, a takođe podiže temperaturu zraka. Zato su kompresori često imaju vezan za hlađenje. Ako se zrak postane previše vruć, može prouzrokovati probleme sa samom kompresorom i utjecati na efikasnost kasnijih procesa razdvajanja.
Nakon prve faze kompresije, zrak prolazi kroz Inter - hladnjak. Ovo je uređaj koji ohladi komprimirani zrak. Hlađenje zraka je važno jer olakšava komprimiranje dalje u sljedećoj fazi. Proces kompresije i hlađenja ponavlja se u više faza dok zrak ne dosegne željeni visoki pritisak.
Jednom kada se zrak komprimira na pravi pritisak, spreman je za naredne korake u kisičnom tečnosti. Visoki - tlačni zrak zatim ulazi u sistem pročišćavanja. Ovdje se uklanjaju sve preostale nečistoće poput vodene pare, ugljičnog dioksida i ugljikovodika. Te nečistoće mogu zamrznuti i začepiti opremu u kasnijem kriogenom procesu razdvajanja.
Nakon pročišćavanja, visok zrak pritiska ide u izmjenjivač topline. U izmjenjivaču topline zrak se ohladi na vrlo niske temperature. Ovdje se ulaze različite tačke ključanja plinova u zraku. Azot ima donju tačku ključanja od kiseonika. Dakle, dok se zrak hladi, azot počinje pretvoriti u plin dok kisik ostaje u tečnom stanju.
Kompresori također igraju ulogu u održavanju pritiska u cijeloj cjelokupnoj kisičnoj likvidi. Proces razdvajanja i skladištenje tečnog kisika zahtijevaju određene uvjete tlaka. Ako tlak padne, odvajanje možda neće raditi pravilno, a tečni kisik mogao bi početi isparavati.
Sada razgovarajmo o različitim vrstama kompresora koji se koriste u kisičnim postrojenjima za kisik. Postoje uglavnom dvije vrste: povratni kompresori i centrifugalni kompresori.
Rekucalni kompresori su poput starog - školske radne konja. Koriste klipove koji se kreću naprijed i nazad u cilindrima da bi komprimirali zrak. Ovi kompresori su odlični za male - do srednje - veličine kiseoničnih postrojenja za kiseonike. Oni mogu pružiti visoke pritiske i relativno su jednostavni za održavanje. Međutim, oni imaju neke nedostatke. Oni mogu biti bučni, a oni zahtijevaju više održavanja u odnosu na centrifugalne kompresore.
Centrifugalni kompresori, s druge strane, moderniji su i često se koriste u velikim - skala kisikovim postrojenjima. Oni koriste rotirajuće rotora za ubrzanje zraka, a zatim pretvoriti tu kinesku energiju u energiju pritiska. Centrifugalni kompresori su efikasniji, mirniji i mogu se nositi s velikim količinama zraka. Ali oni su složeniji i skuplji za ugradnju.
Izbor između reciproktiranih i centrifugalnih kompresora ovisi o veličini i zahtjevimaPostrojenje za proizvodnju tečnog kisika. Za manje biljke, gdje su troškovi i jednostavnost važni, kompresori koji mogu biti na putu za odlazak. Za veće biljke koje trebaju se baviti velikom količinom zraka, obično se preferiraju centrifugalni kompresori.
Pored glavnih kompresora za zrak, postoje i druge vrste kompresora u kisičnom tečnosti. Na primjer, postoje potisne kompresore. Oni se koriste za povećanje pritiska odvojenog kisika ili azota ako ga treba pohraniti ili prevoziti na veći pritisak.
Pouzdanost kompresora je ključna u kisičnom postrojenju. Svaki prekid kompresora može dovesti do zaustavljanja u cijelom proizvodnom procesu. Zato su redovno održavanje i praćenje kompresora od suštinskog značaja. Operatori trebaju provjeriti stvari poput nivoa ulja, temperaturu kompresora i redovito mjerući pritisak.
Drugi važan aspekt je energetska efikasnost kompresora. Kisetni tečni biljke troše puno energije, a značajan dio te energije koriste kompresori. Korištenje energije - efikasni kompresori mogu pomoći u smanjenju operativnih troškova postrojenja. Noviji modeli kompresora dizajnirani su tako da budu više energije - efikasni, sa značajkama poput promjenjivih pogona brzine koji mogu prilagoditi brzinu kompresora na osnovu zahtjeva.
Zaključno, kompresori su srce kisičnog tečnosti. Oni su odgovorni za dobivanje zraka u pravo stanje za odvajanje, održavajući pritisak tokom procesa i osiguravanje nesmetanog rada cijele biljke. Bilo da je to mali - skalaPostrojenje za odvajanje tečnog kisikaIli veliki industrijski, pravi kompresor može sve napraviti razliku.


Ako ste na tržištu za kisik tekućinu ili trebate nadograditi svoje postojeće kompresore, volio bih razgovarati s vama. Imamo širok spektar opcija za odgovarajuće potrebe i proračune. Ne ustručavajte se kontaktirati i započeti razgovor o vašim potrebama.
Reference
- Perry, RH, & Green, DW (1997). Priručnik za hemijsku inženjere Perryja. McGraw - Hill.
- Kohl, Al, & Nielsen, RB (1997). Pročišćavanje plina. GULF izdavačka kompanija.
