Salida de O2 350 m3/h ± 5 %
Pureza de O2 ≥99,6 %O2
Presión de O2 ~0,034 MPa(G)
Salida de N2 800m3/h ±5%
Pureza de N2 ≤10 ppm de O2
Presión de N2 ~0,012 MPa(G)
Estado de salida del producto (a 0 ℃, 101,325 kPa)
Presión inicial 0,65 MPa(G)
Periodo de funcionamiento continuo entre dos descongelaciones 12 meses
Hora de inicio ~24 horas
Consumo de energía específico ~0,64 kWh/mO2 (sin compresor de O2)
Modelo | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0 años |
Salida de O2 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
Pureza de O2 (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
Salida de N2 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
Pureza de N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Salida de argón líquido ( Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Pureza del argón líquido (ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppm de O2 + 4 ppm de N2 |
Pureza del argón líquido (ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
Consumo (Kwh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Área ocupada (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Compresor de aire: El aire se comprime a una presión baja de 5-7 bar (0,5-0,7 MPa). Esto se logra utilizando compresores de última generación (de tornillo/centrífugos).
2. Sistema de preenfriamiento: la segunda etapa del proceso implica el uso de un refrigerante para preenfriar el aire procesado a una temperatura de alrededor de 12 °C antes de que ingrese al purificador.
3. Purificación del aire mediante purificador: El aire entra en un purificador, compuesto por secadores de tamiz molecular doble que funcionan alternativamente. El tamiz molecular separa el dióxido de carbono y la humedad del aire de proceso antes de que llegue a la unidad de separación de aire.
4. Enfriamiento criogénico del aire mediante expansor: El aire debe enfriarse a temperaturas bajo cero para su licuefacción. La refrigeración y el enfriamiento criogénicos se realizan mediante un turboexpansor de alta eficiencia, que enfría el aire a temperaturas inferiores a -165 °C y -170 °C.
5.Separación del aire líquido en oxígeno y nitrógeno mediante separación del aire.
6. Columna: El aire que entra en el intercambiador de calor de placas de baja presión con aletas está libre de humedad, aceite y dióxido de carbono. Se enfría dentro del intercambiador a temperaturas bajo cero mediante el proceso de expansión de aire en el expansor.
Se espera alcanzar una diferencia de delta de tan solo 2 grados Celsius en el extremo caliente de los intercambiadores. El aire se licúa al llegar a la columna de separación de aire y se separa en oxígeno y nitrógeno mediante el proceso de rectificación.
El oxígeno líquido se almacena en un tanque de almacenamiento de líquidos: El oxígeno líquido se introduce en un tanque conectado al licuefactor, formando un sistema automático. Se utiliza una manguera para extraer el oxígeno líquido del tanque.
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