Ang teknolohiya sa deep cryogenic air separation usa ka pamaagi nga nagbulag sa mga nag-unang sangkap (nitroheno, oksiheno ug argon) sa hangin pinaagi sa ubos nga temperatura. Kini kaylap nga gigamit sa mga industriya sama sa asero, kemikal, parmasyutiko ug elektroniko. Uban sa nagkadaghang panginahanglan alang sa mga gas, ang paggamit sa teknolohiya sa deep cryogenic air separation nagkadaghan usab. Kini nga artikulo hingpit nga maghisgot sa proseso sa produksiyon sa deep cryogenic air separation, lakip ang prinsipyo sa pagtrabaho niini, mga nag-unang kagamitan, mga lakang sa operasyon ug ang paggamit niini sa lainlaing mga industriya.
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Teknolohiya sa Pagbulag sa Hangin nga Cryogenic
Ang sukaranang prinsipyo sa cryogenic air separation mao ang pagpabugnaw sa hangin ngadto sa hilabihan ka ubos nga temperatura (kasagaran ubos sa -150°C), aron ang mga sangkap sa hangin mabulag sumala sa ilang lain-laing mga punto sa pagbukal. Kasagaran, ang cryogenic air separation unit mogamit sa hangin isip hilaw nga materyal ug moagi sa mga proseso sama sa compression, cooling, ug expansion, nga sa katapusan magbulag sa nitrogen, oxygen, ug argon gikan sa hangin. Kini nga teknolohiya makahimo og mga gas nga taas og kaputli ug, pinaagi sa tukma nga pag-regulate sa mga parameter sa proseso, makatuman sa estrikto nga mga kinahanglanon alang sa kalidad sa gas sa lain-laing mga natad sa industriya.
Ang cryogenic air separation unit gibahin sa tulo ka nag-unang bahin: air compressor, air pre-cooler, ug cold box. Ang air compressor gigamit sa pag-compress sa hangin ngadto sa taas nga pressure (kasagaran 5-6 MPa), ang pre-cooler mopaubos sa temperatura sa hangin pinaagi sa pagpabugnaw, ug ang cold box mao ang kinauyokan nga bahin sa tibuok proseso sa cryogenic air separation, lakip na ang fractionation tower, nga gigamit aron makab-ot ang gas separation.
Kompresyon sa hangin ug pagpabugnaw
Ang air compression mao ang unang lakang sa cryogenic air separation, nga nagtumong sa pag-compress sa hangin sa atmospheric pressure ngadto sa mas taas nga pressure (kasagaran 5-6 MPa). Human makasulod ang hangin sa sistema pinaagi sa compressor, ang temperatura niini motaas pag-ayo tungod sa proseso sa compression. Busa, kinahanglan nga himuon ang sunod-sunod nga mga lakang sa pagpabugnaw aron makunhuran ang temperatura sa compressed air. Ang kasagarang mga pamaagi sa pagpabugnaw naglakip sa water cooling ug air cooling, ug ang maayong epekto sa pagpabugnaw makasiguro nga ang compressed air dili hinungdan sa wala kinahanglana nga palas-anon sa kagamitan sa sunod nga pagproseso.
Human sa pasiunang pagpabugnaw sa hangin, mosulod kini sa sunod nga hugna sa pre-cooling. Ang yugto sa pre-cooling kasagaran mogamit og nitrogen o liquid nitrogen isip cooling medium, ug pinaagi sa heat exchange equipment, ang temperatura sa compressed air dugang nga mokunhod, nga mangandam alang sa sunod nga cryogenic process. Pinaagi sa pre-cooling, ang temperatura sa hangin mahimong mokunhod ngadto sa hapit na sa liquefaction temperature, nga maghatag sa gikinahanglan nga mga kondisyon alang sa pagbulag sa mga components sa hangin.
Pagpalapad sa ubos nga temperatura ug pagbulag sa gas
Human ma-compress ug ma-pre-cool ang hangin, ang sunod nga importanteng lakang mao ang low-temperature expansion ug gas separation. Ang low-temperature expansion makab-ot pinaagi sa paspas nga pagpalapad sa compressed air pinaagi sa expansion valve ngadto sa normal nga pressure. Atol sa proseso sa pagpalapad, ang temperatura sa hangin moubos pag-ayo, nga makaabot sa liquefaction temperature. Ang nitroheno ug oksiheno sa hangin magsugod sa pag-liquefy sa lain-laing temperatura tungod sa ilang boiling point differences.
Sa cryogenic air separation equipment, ang liquefied air mosulod sa cold box, diin ang fractionation tower mao ang importanteng parte para sa gas separation. Ang kinauyokan nga prinsipyo sa fractionation tower mao ang paggamit sa boiling point differences sa lain-laing components sa hangin, pinaagi sa pagsaka ug pag-ubos sa gas sa cold box, aron makab-ot ang gas separation. Ang boiling point sa nitrogen kay -195.8°C, ang sa oxygen kay -183°C, ug ang sa argon kay -185.7°C. Pinaagi sa pag-adjust sa temperatura ug pressure sa tower, makab-ot ang episyente nga gas separation.
Ang proseso sa pagbulag sa gas sa fractionation tower tukma kaayo. Kasagaran, usa ka two-stage fractionation tower system ang gigamit aron makuha ang nitroheno, oksiheno, ug argon. Una, ang nitroheno gibulag sa ibabaw nga bahin sa fractionation tower, samtang ang liquid oxygen ug argon gikonsentrar sa ubos nga bahin. Aron mapaayo ang kahusayan sa pagbulag, usa ka cooler ug re-evaporator ang mahimong idugang sa tower, nga mas tukma nga makakontrol sa proseso sa pagbulag sa gas.
Ang nakuha nga nitroheno kasagaran taas og kaputli (labaw sa 99.99%), kaylap nga gigamit sa metalurhiya, industriya sa kemikal, ug elektroniko. Ang oksiheno gigamit sa medisina, industriya sa asero, ug uban pang mga industriya nga kusog mokonsumo og enerhiya nga nanginahanglan og oksiheno. Ang argon, isip usa ka talagsaon nga gas, kasagarang makuha pinaagi sa proseso sa pagbulag sa gas, nga adunay taas nga kaputli ug kaylap nga gigamit sa welding, smelting, ug laser cutting, ug uban pang mga high-tech nga natad. Ang automated control system maka-adjust sa lain-laing mga parameter sa proseso sumala sa aktuwal nga mga panginahanglan, maka-optimize sa efficiency sa produksyon, ug makapakunhod sa konsumo sa enerhiya.
Dugang pa, ang pag-optimize sa deep cryogenic air separation system naglakip usab sa mga teknolohiya sa pagdaginot sa enerhiya ug pagkontrol sa emisyon. Pananglitan, pinaagi sa pagbawi sa enerhiya nga ubos ang temperatura sa sistema, ang pag-usik sa enerhiya mahimong maminusan ug ang kinatibuk-ang kahusayan sa paggamit sa enerhiya mahimong mapaayo. Dugang pa, uban sa nagkahigpit nga mga regulasyon sa kalikopan, ang moderno nga kagamitan sa deep cryogenic air separation naghatag usab og dugang nga atensyon sa pagpakunhod sa makadaot nga mga emisyon sa gas ug pagpaayo sa pagka-mahigalaon sa kalikopan sa proseso sa produksiyon.
Mga aplikasyon sa lawom nga cryogenic air separation
Ang teknolohiya sa deep cryogenic air separation dili lang kay importante sa paghimo og mga industrial gas, apan dako usab kini og papel sa daghang natad. Sa industriya sa asero, abono, ug petrochemical, ang teknolohiya sa deep cryogenic air separation gigamit aron makahatag og mga high-purity gas sama sa oxygen ug nitrogen, nga makasiguro sa episyente nga proseso sa produksiyon. Sa industriya sa electronics, ang nitrogen nga gihatag sa deep cryogenic air separation gigamit para sa pagkontrol sa atmospera sa paggama og semiconductor. Sa industriya sa medisina, ang high-purity oxygen importante para sa respiratory support sa mga pasyente.
Dugang pa, ang teknolohiya sa deep cryogenic air separation adunay importante usab nga papel sa pagtipig ug transportasyon sa liquid oxygen ug liquid nitrogen. Sa mga sitwasyon diin ang mga high-pressure gas dili madala, ang liquid oxygen ug liquid nitrogen epektibong makapakunhod sa gidaghanon ug makapaubos sa gasto sa transportasyon.
Konklusyon
Ang teknolohiya sa deep cryogenic air separation, uban sa episyente ug tukma nga kapabilidad sa pagbulag sa gas, kaylap nga gigamit sa lainlaing mga natad sa industriya. Uban sa pag-uswag sa teknolohiya, ang proseso sa deep cryogenic air separation mahimong mas intelihente ug episyente sa enerhiya, samtang nagpalambo sa kaputli sa pagbulag sa gas ug kahusayan sa produksiyon. Sa umaabot, ang inobasyon sa teknolohiya sa deep cryogenic air separation sa mga termino sa pagpanalipod sa kalikopan ug pagbawi sa mga kahinguhaan mahimo usab nga usa ka hinungdanon nga direksyon alang sa pag-uswag sa industriya.
Anna Tel./Whatsapp/Wechat:+86-18758589723
Email :anna.chou@hznuzhuo.com
Oras sa pag-post: Hulyo-28-2025
Telepono: 0086-15531448603
E-mail:elena@hznuzhuo.com







