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Generador de oxígeno Air Liquide 60000 m3/h, corriente alterna

2016-05-30View Original

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La última edición de este mensaje fue realizada por Jing Chang el 30-5-2016 a las 22:11. El aire que sale del filtro de aire de importación (F01) tiene su polvo y otras impurezas mecánicas eliminadas. Luego, es comprimido hasta alcanzar la presión deseada mediante compresores centrífugos de varios niveles (C01). Después, se enfría con agua a temperatura ambiente; posteriormente, pasa por una torre de enfriamiento (E07), donde es enfriado aún más con agua a baja temperatura, antes de ser enviado al adsorbedor. Este agua a baja temperatura se recicla después de ser enfriada en la torre de nitrógeno y agua (E60). El aire que sale de la torre de enfriamiento por aire (E07) pasa por un sistema de adsorción de agua, dióxido de carbono e hidrocarburos, compuesto por dos purificadores (R01) y (R02) rellenos de alúmina y zeolita. Estos dos purificadores funcionan de forma alternativa: mientras uno está en funcionamiento, el otro es regenerado con nitrógeno impuro proveniente del tanque frío. En la fase de regeneración por calentamiento del adsorbente, durante la regeneración convencional, el nitrógeno contaminado se calienta en un calentador de regeneración (E08) y luego se envía al purificador ; Si es necesario, se pueden utilizar calentadores eléctricos en serie (E09) para realizar una regeneración especial. El calentador eléctrico (E09) también puede utilizarse junto con E08, complementándose mutuamente ; O bien, se pueden utilizar por separado, de modo que sirvan como respaldo mutuo. 1.3 Descripción del proceso y producto: El aire purificado se divide en tres corrientes. La corriente principal entra directamente en la cámara de enfriamiento, donde intercambia calor por convección con el producto en estado gaseoso, lo que permite que su temperatura baje hasta estar cerca del punto de rocío. Este flujo de aire entra luego en la parte inferior de la torre de presión media (K01) para realizar la primera separación. Al entrar en contacto los gases ascendentes con el líquido descendente, aumenta el contenido de nitrógeno. El líquido de retorno necesario proviene del nitrógeno líquido que se condensa a partir del oxígeno hirviendo, en el evaporador de condensación principal (E02), ubicado en la parte superior de la torre de presión media. La segunda corriente de aire purificado es enviada al compresor de presión de aire (C05) para ser comprimida; la presión alcanza los 2,6 MPA(A). Luego, el aire es enviado a E01, donde se enfría en el intercambiador principal de calor (E01). Después, pasa por una válvula de expansión y vuelve como líquido a las torres de presión media (K01) y baja presión (K02). Este aire a alta presión se utiliza para gasificar el oxígeno líquido y el nitrógeno líquido a presión media. La tercera corriente de aire purificado es enviada al expansor de presión (ET01C/ET01 o ET02C/ET02) para ser comprimida; la presión alcanza los 1,07 MPA(A). Luego, el aire es enviado a E01, donde se enfría en el intercambiador principal de calor (E01). Después, mediante la expansión en el expansor, el aire vuelve a ser enviado a E01 para ser subenfriado, y finalmente se envía a la torre de baja presión (K02). Su función principal es proporcionar refrigeración y mantener el funcionamiento estable del dispositivo. De arriba hacia abajo, la torre de presión media (K01) produce los siguientes productos: Nitrógeno líquido a presión mediaLíquido de nitrógeno puro para reutilizaciónLíquido de nitrógeno contaminado para reutilizaciónAire líquido enriquecido en oxígeno. El nitrógeno líquido a presión media es sometido a una presión adicional mediante las bombas de nitrógeno líquido (P05A/B), hasta alcanzar una presión de 1,117 Mpa (A). Luego, se envía al intercambiador principal para ser recalentado, y posteriormente se distribuye por la red de tuberías. El líquido de recirculación de nitrógeno puro, el líquido de recirculación de nitrógeno contaminado, el aire enriquecido en oxígeno y el aire líquido, después de ser subenfriados en el subenfriador (E03), son enviados a la torre de baja presión (K02) y a la torre de nitrógeno puro (K03). La torre de baja presión (K02) produce los siguientes productos:  Oxígeno líquido en la parte inferior  Nitrógeno impuro en la parte superior  Fracción rica en argón en la posición intermedia. El oxígeno líquido se extrae de la parte inferior de la torre de baja presión (K02). La mayor parte de él entra en el intercambiador principal (E01) después de ser presurizado por las bombas de oxígeno a presión media (P03A/B). Allí se vaporiza y se recalienta hasta alcanzar la temperatura atmosférica, para luego ser enviado a la red de tuberías de oxígeno a presión media. Luego, se eleva la presión mediante una prensa de oxígeno hasta la presión deseada, para luego enviarlo a la red de tuberías. Una pequeña parte se envía a los tanques de almacenamiento como producto de oxígeno líquido. Cuando se activa el sistema de respaldo, el oxígeno líquido almacenado en los tanques es presurizado por medio de la bomba de oxígeno líquido y el evaporador del sistema de respaldo, y luego enviado a la red de distribución. Para extraer el argón, la fracción de argón extraída desde la posición intermedia de la torre de baja presión (K02) se envía a la torre de argón bruto (K10), donde se elimina el oxígeno. El líquido de retorno de esta torre se genera por la evaporación del líquido rico en oxígeno que se encuentra en el condensador de la torre de argón grosero (E10). Luego, el argón en estado líquido y de baja pureza fluye hacia la torre de purificación del argón (K11), donde se separan los componentes que contienen nitrógeno. El argón líquido resultante se envía a los tanques de almacenamiento. La cantidad de calor de evaporación en la parte inferior de la torre de argón purificado (K11) se genera al condensar una pequeña cantidad de nitrógeno a presión media proveniente de la torre a presión media, mediante un evaporador de torre de argón purificado (E15). El nitrógeno líquido condensado entra en el condensador de la torre de argón purificado (E16), donde se mezcla con el nitrógeno líquido impuro. Al mismo tiempo, este nitrógeno líquido se evapora para condensar los vapores que ascienden, proporcionando así un líquido de retorno a la torre de argón purificado (K11). 1.4 Necesidad de refrigeración: La cantidad de refrigeración necesaria se obtiene mediante la expansión del aire presurizado a bajas temperaturas, a través de los turbocompresores (ET01/ET02). La frenada del expansor de turbina se logra mediante un compresor de presión (ET01CET/02C). 1.5 Operación del turbocompresor de expansión
Reply #22016-05-31
Los procesos básicos de separación del aire son más o menos los mismos; la diferencia radica en el tiempo de funcionamiento continuo y estable.

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