Urządzenia do generowania azotu do separacji membranowej CPN-M
Separacja membranowa jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologii separacji powietrza na świecie.Zasadą jest osiągnięcie celu separacji azotu i tlenu poprzez wykorzystanie różnicy szybkości przenikania każdego gazu składowego w powietrzu przechodzącym przez membranę separacyjną.Schemat ideowy pokazano po prawej stronie:
Zalety membrany wytwarzającej azot
◎Membrana separacyjna jest wykonana z najbardziej zaawansowanego włókna pustego poliimidu (PI).
◎Szeroki zakres temperatur membrany separacyjnej: 3-90 ℃.
◎Szeroki zakres ciśnienia roboczego: 0,3 MPa ~ 10 MPa.
◎Wysoki współczynnik separacji, duża objętość gazu i wysoki odzysk.
◎Dobra stabilność chemiczna i fizyczna.
◎Długa żywotność, na ogół do 10 lat.
◎Wysoka wydajność, niski koszt, mała objętość i niewielka waga.
◎Czystość azotu można regulować w zakresie od 90% do 99,9%.
◎Mocna adaptacja do temperatury otoczenia: – 20 ~ 45 ℃
AaplikacjaARea
Ropa naftowa i gaz ziemny: budowa odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego;produkcja gazu ziemnego i metanu z pokładów węgla z uszczelnień zbiorników i zbiorników ropy naftowej;aplikacja platformy morskiej;ochrona szybów naftowych trzeciorzędna produkcja ropy naftowej
Transport: gaz ochronny podczas transportu łatwopalnych i wybuchowych towarów niebezpiecznych
Przemysł chemiczny / lekki: ochrona obojętna podczas wymiany, czyszczenia i uszczelniania;przeciwutlenianie tworzyw sztucznych i gumy;magazyn chemiczny i ochrona towarów niebezpiecznych
Obróbka cieplna: wyżarzanie, nawęglanie, hartowanie, spawanie i inne gazy ochronne
Przemysł rolno-gastronomiczny: przechowywanie owoców, konserwacja warzyw, zwalczanie szkodników zbożowych
Węgiel/magazynowanie: przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe;gaz ochronny w procesie transportu i pakowania gazów
Medycyna: gaz ochronny przy przykrywaniu, uszczelnianie azotem, transport i pakowanie gazów
Ochrona zabytków kultury: ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed utlenianiem zabytków kultury
Parametry techniczneCPN95-Mprodukcja azotu typu membranowego (95% N2)
Model i specyfikacja | N2produkcja (N㎥/h) | Efektywne zużycie gazu (N㎥/min) | System oczyszczania powietrza |
CPN95-M-60 | 60 | 2.1 | QJ-3 |
CPN95-M-100 | 100 | 3,55 | QJ-6 |
CPN95-M-150 | 150 | 5.3 | QJ-6 |
CPN95-M-200 | 200 | 7.1 | QJ-10 |
CPN95-M-300 | 300 | 10.6 | QJ-12 |
CPN95-M-400 | 400 | 14.2 | QJ-20 |
CPN95-M-600 | 600 | 21.2 | QJ-30 |
CPN95-M-800 | 800 | 28.4 | QJ-30 |
CPN95-M-1000 | 1000 | 35,5 | QJ-40 |
CPN95-M-1200 | 1200 | 42,3 | QJ-50 |
CPN95-M-1500 | 1500 | 52,7 | QJ-60 |
Parametry techniczne membranowego wytwarzania azotu typu CPN39-M(99,9% N2)
Model i specyfikacja | N2 produkcja (N㎥/h) | Efektywne zużycie gazu (N㎥/min) | System oczyszczania powietrza |
CPN39-M-5 | 5 | 0,93 | QJ-1 |
CPN39-M-10 | 10 | 1,85 | QJ-3 |
CPN39-M-20 | 20 | 3,70 | QJ-6 |
CPN39-M-30 | 30 | 5.56 | QJ-6 |
CPN39-M-60 | 60 | 11.1 | QJ-12 |
CPN39-M-80 | 80 | 14.8 | QJ-20 |
CPN39-M-100 | 100 | 18,5 | QJ-20 |
CPN39-M-150 | 150 | 27,8 | QJ-30 |
CPN39-M-200 | 200 | 37,0 | QJ-40 |
CPN39-M-300 | 300 | 55,6 | QJ-60 |
Notatka:
1. Dane wymienione w powyższej tabeli są oparte na podstawie projektowej przy ciśnieniu surowego sprężonego powietrza 1,3 mpa (ciśnienie manometryczne), temperaturze wlotu powietrza ≤ 38 ℃, temperaturze otoczenia 38 ℃, 1 standardowym ciśnieniu atmosferycznym i 80% wilgotności względnej;
2. W przypadku zmiany modelu lub warunków projektowych niewymienionych w powyższej tabeli prosimy o kontakt z naszą firmą w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wyposażenia.