
Unité de séparation de l'air ASU NewTek
Description
Paramètres techniques
●Sortie de haute pureté:
Offre des gaz avec des niveaux de pureté supérieurs à 99,9% (réglables à 99,999% pour les besoins spécialisés), répondant aux normes industrielles strictes pour les applications de précision.
●Production évolutive:
La sortie configurable varie de quelques mètres cubes par heure à des milliers de mètres cubes par heure, en s'adaptant aux exigences industrielles à petite échelle et importantes.
●Fonctionnement économe en énergie:
Équipé de technologies avancées d'échange de chaleur et de compression, réduisant la consommation d'énergie par unité de gaz produite par rapport aux méthodes de séparation traditionnelles.
●Alimentation stable et continue:
Conçu pour un fonctionnement 24/7 ininterrompu avec des systèmes de redondance intégrés, garantissant une alimentation en gaz cohérente même dans les processus industriels à long terme.

Comment ça marche
Distillation cryogénique
L'air est comprimé, purifié (pour éliminer l'humidité et les impuretés) et refroidi à des températures cryogéniques (-180 degrés à -196 degrés). Les gaz se séparent dans les colonnes de distillation car ils se vaporisent à des points d'ébullition distincts (azote à -195,8 degrés, oxygène à -183 degré).
Séparation d'adsorption
Utilise des tamis moléculaires pour adsorber sélectivement l'azote ou l'oxygène à partir de l'air comprimé. Lorsque le tamis est saturé, il se régénère en libérant le gaz adsorbé, permettant une séparation cyclique (adsorption de swing de pression PSA).
Séparation membranaire
L'air comprimé passe par des membranes semi-perméables. Les gaz se diffusent à travers la membrane à différents taux (l'oxygène imprègne plus rapidement que l'azote), créant un gradient de concentration pour la séparation.
Purification et compression
L'air brut subit un prétraitement (filtration, séchage) pour éliminer les contaminants. Après la séparation, les gaz sont comprimés et stockés dans des réservoirs à haute pression pour la distribution ou l'utilisation directe.
Comment choisir l'unité de séparation d'air qui vous convient?

La sélection d'une unité de séparation d'air (ASU) se concentre sur les facteurs clés:
●Exigences de base
Pureté: 99,99% ou plus (électronique, médical) Sélectionnez le type de distillation cryogénique; 95% -99% (purge industrielle) Sélectionnez le type de séparation PSA / membrane. L'extraction des gaz rares nécessite de l'ASU cryogénique avec une distillation profonde.
Capacité de production: inférieure ou égale à 300 nm³ / h (comme les laboratoires) utilisent la séparation PSA / membrane; Supérieur ou égal à 500 nm³ / h (en particulier plus de 1000 nm³ / h) Sélectionnez le type de distillation cryogénique.
●Scénarios d'application
Fonctionnement: l'approvisionnement en gaz 24 heures (comme la métallurgie) utilise l'ASU cryogénique; Utilisation à court terme / intermittente (comme l'alimentation en oxygène d'urgence) utilise du PSA.
Site: Utilisez de l'ASU cryogénique pour un espace suffisant; Utilisez la séparation PSA / membrane pour un espace limité. Si l'énergie est serrée, vous pouvez choisir ASU cryogénique de récupération de chaleur des déchets ou PSA photovoltaïque.
●Coût et opération et maintenance
Coût: utiliser l'ASU cryogénique (faible coût d'exploitation) à long terme (supérieur ou égal à 5 ans); Louez le PSA pour les projets à court terme.
Fonctionnement et entretien: ASU à basse température nécessite des professionnels; La séparation PSA / membrane convient aux petites équipes de fonctionnement et de maintenance.
FAQ
1. Quels facteurs déterminent le choix entre les Asus cryogéniques et non cercyogènes?
Les Asus cryogéniques conviennent aux besoins à grande échelle et à haute pureté (supérieurs ou égaux à 500 nm³ / h) avec des coûts à long terme inférieurs. Les unités non cercryogènes (PSA / membrane) sont idéales pour les exigences à petite échelle et à basse pureté (inférieures ou égales à 300 nm³ / h) avec un démarrage plus rapide et un investissement initial inférieur.
2.Comment beaucoup d'énergie un ASU consomme-t-il, et y a-t-il des options d'économie d'énergie?
Les unités cryogéniques consomment 0,3 à 0,6 kWh / nm³ d'oxygène; Les unités PSA utilisent 0,4 à 0,8 kWh / nm³. Les modèles d'économie d'énergie comprennent les systèmes de récupération de chaleur des déchets et les compresseurs à vitesse variable.
3. Quelle est la durée de vie typique d'un ASU et quelle maintenance est requise?
La durée de vie est de 15 à 20 ans avec une maintenance appropriée. Les vérifications de routine comprennent le remplacement du filtre, le nettoyage des échangeurs de chaleur et la lubrification du compresseur. Des révisions majeures sont nécessaires tous les 5 à 8 ans.
4.Les asus peuvent produire d'autres gaz rares comme le néon ou le krypton?
Les Asus cryogéniques avancés avec des stades de distillation supplémentaires peuvent extraire le néon, le krypton et le xénon comme sous-produits, adaptés aux industries nécessitant ces gaz rares (par exemple, l'éclairage, l'électronique).
5.Quelles mesures de sécurité sont intégrées dans l'ASUS pour prévenir les dangers?
Les unités comprennent des vannes de décharge de pression, des détecteurs de fuite de gaz et des systèmes d'arrêt d'urgence. Les modèles cryogéniques ont une isolation pour la protection contre le froid et les unités non cercryogènes utilisent des composants anti-explosion pour les systèmes d'air comprimé.
Choisir de coopérer avec Newtek Group est une profonde confiance dans la principale technologie du gaz et les services de chaîne industrielle complètes du monde. En tant que groupe de gaz de classe mondiale avec une présence mondiale, NewTek se concentre sur "les technologies avancées et la technologie cryogénique pour permettre la croissance mondiale" et fournit des solutions de gaz stables et fiables pour diverses industries ayant une expérience d'installation mondiale de plus de 9 000 systèmes. Il s'agit d'un partenaire stratégique digne de confiance.
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