OSM-Membran-Stickstoffgenerator mit Kapazität 3000 cfm 95%, das für das Öl und Gas bereinigen das &blanketing mit ASME verwendet wurde, überprüfte
Membranstickstoffgeneratoren basieren auf einem einfachen Arbeitsprinzip. Das Hauptteil eines Membrangenerators ist das Membranmodul (+ - 10cm im Durchmesser), gefüllt mit den kleinen, hohlen Polymerfasern. Zuerst kommt trockene, saubere Druckluft herein und wegen der Struktur dieser Faserteile der Luft fließt zur Außenseite der Faser. Dieser Prozess wird Durchdringung genannt. Während dieses Prozesses, Wassers, Sauerstoffes und etwas von dem Argonausgang durch die Membranseiten der Fasern. Am Ende bleibt nur Stickstoff. Dieses ist möglich, da verschiedene Moleküle mit verschiedenen Geschwindigkeiten durchdringen. H2 O durchdringt sehr schnell, Sauerstoff nimmt ein wenig längeres. Argon- und Stickstoffdurchdringen eher langsam, bedeutend, dass sie in den Fasern bleiben, die nach dem H2 O und Sauerstoff lang sind, werden gegangen (etwas von dem Argon durchdringen auch, aber es würde ineffizient sein, es vom Luftstrom vollständig zu entfernen). Lernen Sie mehr über Stickstoffreinheit hier. Wegen der Durchdringung durch die Faserwand, würde ein Überdruck innerhalb der Membranwohnung auftreten. Die Fasern würden verstopfen und die Durchdringungs-Leistungsfähigkeit würde erheblich gesenkt. Zu, dass vom Vorkommnis verhindern es eine Öffnung in der Wohnung gibt, die durchdringende Entlüftung, wo diese ‚Auspuff‘ Gase (einschließlich H2 O, Sauerstoff und Argon) entgehen können.
Es ist sehr wichtig für die Ansaugluft, sauber und trocken zu sein, bevor es die Membran kommt. Wenn das nicht der Fall ist verstopfen die flachen Fasern schnell. Um zu verhindern dass dieses geschieht, muss korrekte Luftreinigung der Zufuhrluft installiert sein. In einigen Fällen werden die erforderlichen Filter und die Trockner bereits in den Generator selbst errichtet. Dieses würde dass in einigen Fällen keine zusätzlichen Filter sollte zwischen den Kompressor und den Generator installiert sein bedeuten. Die Fasern der Membran können Wasserdampf ohne Probleme viel behandeln. Es ist jedoch sehr wichtig, dass die Luft nicht flüssiges Wasser enthält, da diese eine schädliche Auswirkung auf die Membran hat. Deshalb wird es angefordert, damit eine gute Wassertrennungslösung gegen den Strom der Generator, ein abkühlender Trockner zum Beispiel existiert. Das Kümmern von um der Ansaugluft des Generators schützt die Membran und stellt eine lange Lebenszeit sicher. Werfen Sie einen Blick auf eine typische Installation unten.
Da der Luftfaktor im Allgemeinen in PSA-Generatoren niedriger ist, der niedrigere Betriebskosten ergibt, dächten möglicherweise Sie, dass das Wählen zwischen den zwei eine einfache Wahl ist. Jedoch gibt es etwas bemerkenswerte Vorteile zur Anwendung eines Membrangenerators. Das erste seiend das einfachere Arbeitsprinzip von Membrangeneratoren, dieses beeinflußt Instandhaltungskosten und Ergebnisse in einem kleineren Abdruck der Installation. Sie beginnen auch oben schnelleres und sind viel ruhiger als PSA-Generatoren, die mit ihren Probehahngeräuschen am Ende jedes Zyklus gewöhnlich fertig werden müssen. Dieser letzte Vorteil stellt einen Membranstickstoffgenerator passender für Plätze her, in denen es viel Leutearbeiten gibt. Wenn man die rechte Art des Generators vorwählt, es ist klug, die Anwendung zu betrachten, die es für und dann verwendet wird, das Gesamtpaket von Vorteilen (DIS) betrachtend, treffen Sie eine Wahl.
Nach sind Nutzen und Eigenschaften der Membranart Stickstoffgeneratoren und wie sie Leistungsfähigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen verbessern können.
Einige der Anwendungen, die für Stickstoff den vor Ort gut angepasst sind, der Systeme erzeugt, schließen ein:
Vorteile der Membranstickstoffanlage:
Anwendung:
Einzelteil | Stickstoffreinheit (Nm3/hr) | Maße |
Gewicht
|
||||
90% | 95% | 99% | 99,5% | 99,9% | (L*W*H) Millimeter | Kilogramm | |
OSM15 | 135 | 61 | 23 | 15 | 6,5 | 450*300*1300 | 100 |
OSM30 | 270 | 122 | 46 | 30 | 13 | 550*500*1300 | 140 |
OSM60 | 540 | 244 | 92 | 60 | 26 | 900*850*1300 | 200 |
OSM120 | 1080 | 488 | 184 | 120 | 52 | 1200*1000*1500 | 280 |
OSM180 | 1620 | 732 | 276 | 180 | 78 | 1500*1200*1500 | 400 |
OSM240 | 1890 | 854 | 322 | 240 | 104 | 1800*1200*1600 | 520 |
OSM300 | 2700 | 1220 | 460 | 300 | 130 | 2300*1350*1800 | 600 |
OSM450 | 4050 | 1830 | 690 | 450 | 195 | 3850*1500*2000 | 800 |
OSM525 | 4725 | 2135 | 805 | 525 | 227,5 | 4200*1550*2100 | 950 |
OSM600 | 5400 | 2440 | 920 | 600 | 260 | 5000*1800*2250 | 1050 |
OSM675 | 6075 | 2745 | 1035 | 675 | 292,5 | 5500*1800*2350 | 1250 |
OSM750 | 6750 | 3050 | 1150 | 750 | 325 | 5850*1850*2400 | 1500 |
OSM900 | 8100 | 3660 | 1380 | 900 | 390 | 6500*1950*2400 | 1700 |
OSM1050 | 9450 | 4270 | 1610 | 1050 | 455 | 7800*2100*2450 | 1950 |
OSM1500 | 13500 | 6100 | 2300 | 1500 | 650 | 10500*2300*2600 | 2100 |
OSM1800 | 16200 |
7320
|
2760 | 1800 | 780 | 13000*2350*2600 | 2600 |
Entwurfshinweis:
Stange des Drucklufteinlassdrucks 9 (g)/130 P/in (g)
Luftqualität 1.4.1 entsprechend ISO-8573-1:2010
Stange des Stickstoffausgangsdrucks 7 (g)/101psi (g)
Stickstoffqualität 1.2.1 entsprechend ISO-8573-1:2010.
Entworfenes Betriebstemperatur maximales ℃ 50
Taupunkt am Stickstoffausgang - ℃ 50
Anmerkungen:
Drucklufteinlassdruck entscheidet Membranleistung
Nach Antrag des Membranstickstoffes wird Generator besonders angefertigt:
Stange des Druckluftdrucks >14 (g)/203 P/in (g) obere End zu 24 Stange (g)/350 P/in (g)
Stange des Funktionsdrucks >24 (g)/350 P/in (g)
Taupunkt < - ℃ 50
Bewegliches/containerisiertes, bedienungsfertig
Diesel-Antrieb
Andere spezielle Anforderungen gemäß der Standortzustände