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산업 변화: ASU 플랜트의 가스 분리 기술 및 가스-액체 분리 기술
Sep 27 , 2023
오늘날의 산업 환경에서 효율적인 가스 분리와 가스-액체 혼합물의 정밀한 분리는 필수적인 프로세스입니다. 이러한 기술은 특히 ASU(공기 분리 장치) 플랜트와 관련하여 다양한 산업에 큰 영향을 미칩니다. 이 블로그 게시물에서는 가스 분리 기술과 가스-액체 분리 기술의 세계를 자세히 살펴보고 ASU 공장 내에서의 응용, 혁신 및 중요성을 탐구합니다.  ...
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효율성 잠금 해제: PSA 질소 발생기 및 질소 발생 시스템 탐색
Sep 27 , 2023
고순도 질소가 필수적인 산업에서는 PSA(압력 변동 흡착) 질소 발생기가 판도를 바꾸는 기술로 등장했습니다. 이 블로그 게시물에서는 PSA 질소 발생기의 세계, 더 광범위한 질소 발생 시스템, 그리고 안정적이고 비용 효율적인 질소 생산에 있어서 압력 변동 흡착 기술의 중요성을 자세히 살펴봅니다. 1. PSA 질소 발생기 이해 많은 ...
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PSA 질소 발생기의 용량은 얼마입니까?
Dec 28 , 2023
압력 변동 흡착 (PSA) 질소 발생기 의 용량은 응용 분야의 특정 요구 사항과 시스템 크기에 따라 크게 달라질 수 있습니다. PSA 질소 발생기는 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 용량으로 제공됩니다. PSA 질소 발생기의 용량은 일반적으로 생산되는 질소의 유량으로 지정되며 시간당 표준 입방피트(SCFH) 또는 시간당 입방미터(Nm3/h)로 표...
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PSA 질소 발생기 작동 원리
Jan 10 , 2024
압력 변동 흡착 질소 발생기는 선택적 흡착 원리를 사용하여 공기에서 질소를 분리하는 질소 발생기 입니다. 다음은 PSA 질소 발생기의 작동 원리에 대한 간략한 소개입니다. 1. 흡착층 : PSA 질소발생기의 핵심 구성요소는 흡착층으로, 여기에는 탄소분자체(CMS) 또는 제올라이트라는 물질이 함유되어 있습니다. 침대는 일반적으로 흡착재로 채워진 트윈 타워...
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산소 생산 과정에서 PSA란 무엇입니까?
Feb 22 , 2024
PSA(Pressure Swing Adsorption)는 고순도 산소를 생산하는 데 일반적으로 사용되는 기술입니다. 이 공정에서는 흡착제를 사용하여 가스 중의 특정 성분을 흡착 및 탈착시켜 가스 분리 및 정화를 수행합니다. PSA 산소 생성 시스템은 일반적으로 두 개의 흡착 컬럼과 압축기로 구성됩니다. 흡착 컬럼은 특수 흡착제, 일반적으로 선택적 흡착 능력...
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PSA 산소 플랜트의 용량은 얼마입니까?
Mar 16 , 2024
PSA 는 Pressure Swing Adsorption의 약어로, 산소 생산에 흔히 사용되는 기술입니다. PSA는 흡착제를 통해 가스 내 성분을 선택적으로 흡착하여 가스 혼합물을 분리합니다. PSA 산소 발생기는 일반적으로 두 개의 흡착기(Adsorber)와 가스 분배 시스템으로 구성됩니다. 공정 가스(보통 공기)는 압축기를 통해 흡착 탱크로 유입됩...
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공기 분리 플랜트를 가동하기 전에 어떤 준비를 해야 합니까?
Mar 20 , 2024
공기 분리 장비는 공기 압축기, 청정기 및 공기 분리 타워, 팽창기, 산소 압축기 및 기타 주요 부품으로 구성됩니다. 시작하기 전에 장비의 모든 부품 상태가 양호해야 하며 언제든지 작동할 준비가 되어 있어야 합니다. (1) 피스톤 공기 압축기 시동 준비 공기 압축기를 설치한 후 지침에 따라 테스트해야 합니다. 운전 전 일상 준비에서는 '물...
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공기 분리를 위한 가장 일반적인 방법은 무엇입니까?
Apr 15 , 2024
공기 분리는 가장 일반적으로 냉장 및 증류를 통해 달성됩니다. 이 방법은 서로 다른 온도에서 서로 다른 성분의 끓는점 차이를 기반으로 하며, 기체 분리를 위해 응축 및 기화 원리를 사용합니다. 구체적으로 일반적으로 사용되는 공기 분리 방법은 다음 단계를 포함합니다. 1. 압축 : 압축기를 통해 대기 중의 공기를 압축하여 가스 밀도와 압력을 높입니다. 2. ...
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극저온 산소와 PSA의 차이점은 무엇입니까?
Apr 23 , 2024
저온 산소와 PSA (압력 변동 흡착)는 두 가지 일반적인 공기 분리 기술입니다. 저온산소는 저온분별을 통해 공기 중의 산소와 질소를 분리하는데 사용됩니다. 이 공정은 공기의 끓는점 차이를 이용하여 공기를 액화 상태로 냉각시킨 다음 점차적으로 온도를 높여 가스 성분을 분리합니다. 저온 조건에서는 공기 중의 산소가 더 일찍 액화되고 질소는 기체 상태로...
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