وحدات فصل الهواء في تصنيع الصلب

وحدات فصل الهواء في تصنيع الصلب
مقدمة المنتج:
طوال عملية صنع الفولاذ بأكملها ، فإن الأكسجين (O₂) ، والنيتروجين (N₂) ، و Argon (AR) هي "الدم الصناعي" الذي يحدد كفاءة الصهر وجودة الصلب وسلامة الإنتاج. تستخدم وحدات فصل الهواء (ASUS) لتصنيع الصلب ، كمعدات تحضير الغاز المتخصصة ، تقنية التقطير المبردة أو تقنية التأرجح المتأرجح (PSA) لإخراج الغازات الصناعية عالية التدفق العالية. هذه الغازات مناسبة تمامًا للعمليات الأساسية مثل صناعة الصلب المحول ، وصهر الفرن الكهربائي ، وتكرير الفولاذ المقاوم للصدأ ، وهي بنية تحتية رئيسية لمطاحن الفولاذ الحديثة لتحقيق الإنتاج الفعال ، المنخفض - ، وعالي الجودة-.
إرسال التحقيق
الوصف
معلمات التقنية
Air Separation Units in Steel Manufacturing
كيف تعمل وحدات فصل الهواء في تصنيع الصلب

1. كمية الهواء والتنقية:
يرسم ASU في الهواء في الغلاف الجوي ، والذي يتم ضغطه بعد ذلك وتبريده وتنقيته لإزالة الشوائب مثل الماء وثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات باستخدام نظام غربال جزيئي.
2. الفصل المبرد:
ثم يتم تغذية الهواء النقي في قسم فصل الهواء المبرد ، حيث يتم تبريده إلى درجات حرارة منخفضة للغاية ومسائل.
3. التقطير:
يخضع الهواء المسال إلى التقطير الكسري ، وهي عملية تفصله إلى مكوناته الأساسية: الأكسجين والنيتروجين والأرجون ، بناءً على نقاط الغليان المختلفة.
4. إنتاج الغاز:
يمكن توفير هذه الغازات عالية - في شكل غازي أو سائل ، اعتمادًا على الاحتياجات المحددة للمصنع والمطحنة الصلب.
دور في صناعة الصلب

 

دور في صناعة الصلب
 

الأكسجين للاحتراق:
التطبيق الأكثر أهمية هو توفير الأكسجين لفرن أكسجين المحول (BOF). يتم تفجير الأكسجين في الحديد المنصهر لأكسدة الشوائب وإنتاج الصلب. تنتج هذه العملية أيضًا أكسجين نقاء عالية- للاحتراق.
الأرجون للحام والتصنيع:
يتم استخدام Argon في اللحام المتخصص ويلعب دورًا حيويًا في عمليات أخرى ، ومنع التلوث وتحسين جودة اللحام.
النيتروجين من أجل inerting:
العالي - نقاء النيتروجين يحل محل الأكسجين في خزانات التخزين والمعدات ، ويمنع تفاعلات الأكسدة غير المرغوب فيها ، ويعمل كغاز خامل في خطوات عملية مختلفة.
فوائد صانعي الصلب
تحسين الكفاءة:
تعمل ASUS على تحسين كفاءة إنتاج الصلب من خلال توفير مصدر مستمر وموثوق من الأكسجين النقي والغازات الأخرى.
تحسين جودة المنتج:
تساعد غازات النقاء العالية - على الحفاظ على جودة منتج الصلب متسقة.

Air Separation Units in Steel Manufacturing
 

التعليمات

ما هي أسباب حوادث دخول الماء التي تنطوي على المناخل الجزيئية في وحدات فصل الهواء السائل؟
لمعالجة الأسباب الأساسية لحوادث دخول المياه بسرعة التي تنطوي على المناخل الجزيئية في وحدات فصل الهواء السائل ، سأقوم بفحص الجوانب الرئيسية مثل نظام المعالجة والتشغيل والصيانة وفشل المعدات. باستخدام لغة موجزة ، سأوضح كل عامل مساهم للمساعدة في تحديد المشكلة بسرعة. تشمل الأسباب الشائعة لدخول الماء في المناخل الجزيئية لوحدات فصل الهواء السائل: 1. شب وظيفي لنظام المعالجة الهوائية ، مثل الأضرار التي لحقت بتصفية ما قبل- (أولي/متوسط) أو انخفاض كفاءة الترشيح ، مما يسمح بالمياه السائلة أو عالية-} 2. عدم فعالية ضاغط الهواء اللاحق ، الذي يفشل في تقليل درجة حرارة الهواء المضغوطة إلى أقل من نقطة الندى (عادة أقل من أو يساوي 40 درجة) ، مما يمنع التكثيف الكافي وفصل بخار الماء ، والذي يدخل بعد ذلك الغربال الجزيئي مع تدفق الهواء ؛ 3. مصائد البخار المسدودة أو التالفة ، مما يمنع تصريف المكثفات في الوقت المناسب من أسفل البرودة أو الفاصل ، مما يؤدي إلى تدفق خلفي أو تدفق الهواء في الغربال الجزيئي ؛ 4. الأخطاء التشغيلية ، مثل الفشل في تطهير المياه بدقة من الأنابيب قبل بدء التشغيل أو تنشيط الصمام المتأخر عند تبديل أبراج امتصاص الغربال الجزيئي ، مما يؤدي إلى دخول المياه المتبقية ؛ 5. الشيخوخة وتسرب الأختام في برج امتصاص الغربال الجزيئي ، مما يسمح للهواء الرطب بالتسلل ، أو توزيع تدفق الهواء غير المتكافئ داخل البرج ، مما يؤدي إلى عدم كفاية امتصاص المياه في بعض المناطق.

 

لماذا يكون التعشيق العالي - مطلوبًا لمستوى الماء في الهواء - برج تبريد وحدة فصل الهواء؟
تحتوي وحدات فصل الهواء (ASUS) على ارتفاع مستوى - - لمنع مستويات مياه التبريد المرتفعة بشكل مفرط من أن يتم نقلها إلى أنظمة مجرى النهر (مثل النقش الجزيئي أو المبادلات الحرارية أو الضواغط) بواسطة تدفق الهواء. قد يتسبب ذلك في تلف المعدات أو اضطرابات العملية أو حتى إغلاق الإنتاج. تعمل آلية الحماية هذه تلقائيًا على إيقاف تشغيل السائل الوارد أو تعدل تدفق العملية لضمان تشغيل نظام آمن ومستقر.
لمنع المياه من دخول أنظمة المصب وحماية المعدات الحرجة ، إذا كان مستوى المياه في ASU مرتفعًا جدًا ، يمكن حمل مياه التبريد من خلال تدفق الهواء العالي - في مملوك الغربال الجزيئي أو المبادل الحراري القابل للتبديل ، مما يسبب تداخل الماء. يمكن أيضًا نقل الماء إلى مدخل الضاغط ، مما تسبب في زيادة ضاغط (نبض تدفق الهواء الشديد ، الاهتزاز الميكانيكي ، والضوضاء) ، وفي الحالات الشديدة ، تلف شفرات الضاغط أو الأختام العمود. بمجرد دخول المياه إلى أنظمة مجرى النهر ، يمكن أن تؤدي إلى تفاعل سلسلة ، مما يجبر ASU في النهاية على إغلاق استمرارية الإنتاج وتعطيله. لمنع حدوث تشوهات في الضغط من تفاقم المياه - ، عندما يكون الضغط في ASU منخفضًا جدًا ، تنخفض سرعة تدفق الهواء ، مما يؤدي إلى إضعاف التأثير والتشويش على المستوى السائل. ومع ذلك ، إذا كان مستوى الماء مرتفعًا بالفعل في هذه المرحلة ، فإن الضغط غير الكافي قد يعيق تدفق المياه التبريد ، مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع مستوى الماء. عادة ما يتم استخدام - - interlocks مستوى المستوى مع انخفاض -. عندما يكون الضغط منخفضًا جدًا ، يمكن للنظام استخدام التعشيق لزيادة الضغط أو ضبط تدفق الهواء لمنع مستوى الماء من أن يصبح غير خاضع للسيطرة بسبب الحالات الشاذة للضغط. علاوة على ذلك ، يمكن أن تستجيب المستوى المرتفع - - بشكل مباشر لمستويات السائل المفرطة وإغلاق مصدر المخاطر بسرعة. لضمان استقرار العملية وكفاءة نقل الحرارة ، تتمثل الوظيفة الأساسية لبرج التبريد في الهواء- في تقليل درجة حرارة الهواء إلى درجة حرارة العملية المطلوبة من خلال التبادل الحراري بين ماء التبريد والهواء. في الحالات القصوى ، يمكن لمستويات المياه العالية إغراق قناة تناول الهواء ، مما يؤدي إلى انسداد تدفق الهواء ، وتقلبات ضغط النظام ، وحتى فقدان الفراغ ، مما يشكل تهديدًا لسلامة وحدة فصل الهواء بأكملها.

 

 

 

 

 

الوسم : وحدات فصل الهواء في تصنيع الصلب ، وحدات فصل الهواء الصينية في مصنعي تصنيع الصلب والموردين, فصل الهواء للمشتريات, فصل الهواء لتحليل الاتجاه, شراكة فصل الهواء, مصدر الإنتاج الأرجون, تاجر تجزئة لفصل الغاز الصناعي, أداء إنتاج النيتروجين

إرسال التحقيق
هل أنت مستعد لرؤية حلولنا؟