O processo de separação do ar determina o investimento, o consumo de energia, a segurança operacional, a estabilidade operacional e a operacionalidade da unidade de separação do ar da fonte. O processo de otimização e seleção do processo de separação de ar é um processo que atende às preocupações de todas as partes interessadas na unidade de separação de ar. A NEWTEK passou muitos anos estudando o método de seleção do processo da unidade criogênica de separação de ar. Primeiro, o software de cálculo de processo ASPENHYSYS foi usado para modelar e calcular sistematicamente o processo típico de compressão externa, processo de compressão interna e processo de separação de ar líquido envolvido no método de separação criogênica de ar, e os fatores-chave, como o método de extração de produto de nitrogênio, produto líquido relação, pressão de oxigênio do produto e sistema de argônio foram profundamente estudados e analisados. A influência da taxa de extração do processo e do consumo de energia.
A seguir, partindo dos quatro módulos comuns do processo de separação criogênica do ar - módulo de compressão e pré-tratamento de ar, módulo de refrigeração, módulo de troca de calor e módulo de destilação, cada módulo foi classificado e resumido. Ao analisar os principais fatores que afetam o processo de separação criogênica do ar e resumir os pontos comuns do processo de separação criogênica do ar, são obtidas as características e regras de seleção do processo de separação criogênica do ar. Com base no trabalho acima, tomando o processo convencional de separação criogênica do ar como um todo como objeto, quebrando o método tradicional de classificação do processo criogênico de separação do ar e propondo o princípio de seleção do processo criogênico de separação do ar a partir dos aspectos da demanda de oxigênio, demanda de nitrogênio e demanda de argônio.
Aplicações de unidades criogênicas de separação de ar
Indústria Metalúrgica:
As ASUs criogênicas são amplamente utilizadas na produção de aço e metais não ferrosos. A alta pureza do oxigênio produzido é crucial para processos como a combustão de oxigênio-combustível, o que aumenta a eficiência e reduz as emissões.
Produção Petroquímica:
Essas unidades são parte integrante da indústria petroquímica, onde fornecem gases de alta pureza necessários para diversos processos químicos.
Setor de Energia:
No contexto da energia limpa, a separação criogénica do ar é vital para os processos de gaseificação e combustão de oxi-combustível, que são concebidos para minimizar as emissões de CO2. A produção de oxigênio de alta pureza é particularmente importante para essas aplicações.
Fabricação de semicondutores:
A indústria de semicondutores requer gases de altíssima pureza, o que só pode ser alcançado através da destilação criogênica. Isto é essencial para a fabricação de dispositivos semicondutores.
Aplicações Médicas:
As ASUs criogênicas também são usadas para produzir oxigênio de qualidade médica, o que é fundamental para as instalações de saúde.
Indústria de Alimentos e Bebidas:
A indústria alimentícia utiliza nitrogênio para embalar e conservar produtos alimentícios, enquanto o oxigênio é usado em diversas aplicações de processamento.
Recuperação de gases raros:
Em operações em larga escala, as ASUs criogênicas podem recuperar gases raros, como néon, criptônio e xenônio, que têm aplicações especializadas em iluminação e eletrônica.
Pesquisa e Desenvolvimento:
Essas unidades também são empregadas em laboratórios e instalações de pesquisa para diversas aplicações experimentais que requerem composições gasosas específicas.
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