KSN 变压吸附制氮设备
工作原理
在一定的压力下,由于动力学效应,氧。氮在碳分子筛上的扩散速率差异较大,利用氧分子被碳分子筛大量吸附,氧分子在气相富集,达到氧氮分离。
由于但分子筛对氧的吸附容量随压力的不同而明显差异,降低压力,即可解析碳分子筛吸附的氧分子,使碳分子筛再生,得以重复循环使用。
采用两个吸附塔流程。一塔吸附产氮,一塔吸附再生,循环交替,连续产出高品质氮气。
技术特点
1. 独创的分子筛保护措施,延长碳分子筛的使用寿命。
2. 自力式汽缸压紧装置,能避免高速气流冲击,导致分子筛的粉化现象;配备限位沉降报警系统,行程下限自动声光报警。
3. 配备DCS远程控制系统接口,可通过计算机监控系统运行状况。
4. 智能联锁氧气放空装置,保证产品氮气产量。
5. 完美流程设计,卓越节能特性,降低用气成本。
6. 合理的结构设计、运输、起吊、安装十分方便。
7. 采用安全可靠的控制原件,运行稳定可靠,多种故障报警。
8. 操作简便,运行稳定,自动化程度高,可实现无人运行。
技术指标
氮气产量:3-3000Nm3/h
氮气纯度:≥90-99.9999%
氮气压力:0.1-0.7Mpa (可根据客户要求提供0.8-4.5Mpa)
露点:≤-40℃~-70℃(常压下)
KSN-B型制氮设备技术参数表(纯度99.99%
型号
|
N2产量
|
有效耗气量
|
空气净化系统
|
I进出口口径(mm)
|
备注
|
|
(KSN—B)
|
(Nm3/h)
|
(Nm3/min)
|
||||
KSN—5B
|
5
|
0.5
|
KJ—0.5
|
DN15
|
DN15
|
空气净化系统与PSA制氮设备整体安装型
|
KSN—8B
|
8
|
0.83
|
KJ—1
|
DN25
|
DN15
|
|
KSN—12B
|
12
|
1.3
|
KJ—2
|
DN25
|
DN15
|
|
KSN—20B
|
20
|
2.1
|
KJ—3
|
DN32
|
DN25
|
|
KSN—30B
|
30
|
2.9
|
KJ—3
|
DN32
|
DN25
|
|
KSN—40B
|
40
|
4.1
|
KJ—6
|
DN40
|
DN25
|
空气净化系统与PSA制氮设备分体安装型
|
KSN—60B
|
60
|
6.3
|
KJ—6
|
DN40
|
DN32
|
|
KSN—80B
|
80
|
8.2
|
KJ—10
|
DN50
|
DN40
|
|
KSN—100B
|
100
|
11
|
KJ—12
|
DN50
|
DN40
|
|
KSN—120B
|
120
|
13
|
KJ—20
|
DN65
|
DN40
|
|
KSN—140B
|
140
|
14.5
|
KJ—20
|
DN65
|
DN50
|
PSA制氮设备需现场安装
|
KSN—160B
|
160
|
17
|
KJ—20
|
DN65
|
DN50
|
|
KSN—180B
|
180
|
18.5
|
KJ—20
|
DN65
|
DN50
|
|
KSN—200B
|
200
|
21
|
KJ—20
|
DN65
|
DN50
|
|
KSN—250B
|
250
|
25.5
|
KJ—30
|
DN80
|
DN50
|
|
KSN—300B
|
300
|
31
|
KJ—30
|
DN80
|
DN50
|
|
KSN—350B
|
350
|
34
|
KJ—40
|
DN100
|
DN50
|
|
KSN—400B
|
400
|
39
|
KJ—40
|
DN100
|
DN65
|
|
KSN—450B
|
450
|
44
|
KJ—50
|
DN125
|
DN65
|
|
KSN—500B
|
500
|
49
|
KJ—50
|
DN125
|
DN80
|
|
KSN—550B
|
550
|
52
|
KJ—60
|
DN125
|
DN80
|
|
KSN—600B
|
600
|
58
|
KJ—60
|
DN125
|
DN80
|
|
KSN—650B
|
650
|
63
|
KJ—70
|
DN150
|
DN80
|
|
KSN—700B
|
700
|
68
|
KJ—70
|
DN150
|
DN80
|
|