除尘措施要加强;四是若与间歇制气系统同时运行,两者的蒸汽总管必须分开,以保证稳定安全生产.314间歇造气与连续富氧气化优缺点的比较(1)间歇法造气炭层温度上下变化大,气体流向周期变化,因此对燃料粒度,热稳定性,灰熔点要求高.而连续富氧气化由于料层温度及介质流向,流量恒定,因而对燃料要求较低,能适应小粒燃料及煤质较差的型煤和低挥发分,机械强度差的无烟块煤,间歇法则不能.(2)间歇法为了保持料层反应温度,必须进行空气吹风燃烧提温,吹风气放空带走部分热量,造成燃料多余的损失,而且料层温度上下交变造成气化效率低.连续富氧气化由于富氧气进行氧化反应的发热量可以维持气化反应的热平衡,因此床温平稳,热损失少,保证了高气化效率的条件(用焦炭时碳的转化率从50%~60%提高到95%以上),从而节省燃料,使得合成氨生产成本和能耗都有明显降低.(3)间歇法制气过程是按6个步骤循环进行的,其中空气吹风阶段是料层升温阶段,吹风气放空.这个阶段占了整个循环周期的1/3,致使设备利用率降低,生产能力下降,一般为连续富氧气化的50%左右.(4)间歇法6步循环程控阀,程控机,工艺流程管线复杂,设备,阀门率高,维修管理工作量大,操作困难,气体成分不易调节.连续富氧气化的工艺流程则简化。 制造变压吸附制氮发生器,南通亚泰为您提供高性能产品。厦门变压吸附制氮设备制造

使用变压吸附技术脱除尿素生产原料二氧化碳中的少量氢气,可使尿素生产的安全性得到根本保证,避免河北迁安和山东平阴两尿素生产厂尿素合成塔的再次发生(由于生产尿素的二氧化碳混入少量氢气等可燃气体,水溶液全循环法尿素装置的尿塔和中压部分经常发生小的,造成塔毁人亡的有平阴和迁安两家),同时降低尿素生产能耗.3UGI间歇气化工艺的升级换代311UGI间歇气化的现状和升级换代目前国内合成氨工业以块煤为原料的UGI间歇气化工艺占70%以上,采用天然气或者水煤浆为原料的不到30%.自2003年以来,出现能源紧张,煤炭供应困难的局面,块煤价格不断攀升,与粉煤价格的差距日益加大,价差达到500元/t以上,导致尿素生产成本的上涨.连续富氧造气对入炉块煤质量的要求较低,利用型煤造气的条件已经具备,这样就使原来不具有使用意义的7~15mm小粒煤得以使用,扩宽了合成氨原料来源.如果采用连续富氧气化技术对块煤间歇气化炉进行技术改造,年可节约用于合成氨生产的块煤10000kt以上,缓解合成氨块煤供应紧张的状况.312粉煤制型煤代替块煤并配套连续富氧气化工艺的优势采用粉煤制型煤代替块煤并配套连续富氧气化工艺是我国以块煤为原料的合成氨生产企业的改造方案。 虹口变压吸附制氮设备制造变压吸附制氮厂家现货供应,南通亚泰库存充足,随时满足您的需求。

SCR系统(SelectiveCatalyticReductionSystem)是一种在船舶排放控制中至关重要的技术。随着环境保护意识的增强和排放标准的不断提高,船舶排放控制成为了航运业的重要议题。SCR系统作为一种排放控制技术,具有重要的意义和价值。SCR系统可以降低船舶排放物的含量。船舶排放物主要包括氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)和颗粒物等。这些排放物对大气环境和人体健康都有着严重的影响。SCR系统通过将尿素溶液喷入尾气中,利用催化剂将NOx转化为氮气和水蒸气,从而实现了对NOx排放的控制。研究表明,SCR系统可以将船舶的NOx排放降低80%以上,减少了对环境的污染。其次,SCR系统有助于提高船舶的燃油利用率。燃油是船舶运行的主要能源,而燃油的成本占据了船舶运营成本的很大一部分。SCR系统可以通过降低排放物的含量,减少尾气中的能量损失,从而提高燃油的利用率。研究表明,SCR系统可以将船舶的燃油消耗降低5%至10%,为船舶运营商节约了大量的燃油成本。此外,SCR系统还有助于提升船舶的保护环境的形象和市场竞争力。随着环境保护意识的增强,越来越多的国家和地区制定了严格的船舶排放标准。船舶运营商如果能够安装SCR系统,将能够满足这些标准,并获得相关的保护环境的认证。
通过底座和外壳便于psa制氮装置本体在户外进行工作,不易受到户外天气情况的影响,且通过减震器和充气滚轮可以在提供装置移动能力的同时可以提供良好的减震效果,同时减震器也可以吸收装置在工作过程中产生的震动,提高使用便捷性;(2)设置有外壳、隔音层、排热管、排风扇和进风口,外壳可以有效抵御外部自然环境对psa制氮装置本体的影响,且隔音层可以有效减小装置在使用过程中所发出的噪音,同时通过排风扇带动外部空气通过进风口进入到外壳内部,同时空气带走装置工作时产生的热量通过排热管排出外壳,提高使用安全性。附图说明图1为本实用新型正视结构示意图;图2为本实用新型右侧侧视结构示意图;图3为本实用新型图1中a处的放大结构示意图。图中:1、底座,2、减震器,3、固定辊,4、连接杆,5、球笼,6、连接轴,7、充气滚轮,8、外壳,9、隔音层,10、psa制氮装置本体,11、进气管,12、阀门,13、进气口,14、出气管,15、第二阀门,16、出气口,17、排热管,18、排风扇,19、进风口。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。购买变压吸附制氮装置,性价比高的选择。

本实用新型涉及制氮设备技术领域,具体为一种便于移动的制氮装置。背景技术:在氮气生产中,是指以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气,因此就需要使用到制氮装置。现有的制氮装置大致分为三类,即深冷空分法、分子筛空分法(psa)和膜空分法,而深冷空分法和膜空分法制氮装置体积较大,而普通分子筛空分法(psa)制氮装置通常为固定式,不便于进行移动工作,且在工作中会产生较大的噪音,因此使用起来不够便捷,针对上述问题,需要对现有的设备进行改进。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种便于移动的制氮装置,以解决上述背景技术中提出的现有的制氮装置大致分为三类,即深冷空分法、分子筛空分法(psa)和膜空分法,而深冷空分法和膜空分法制氮装置体积较大,而普通分子筛空分法(psa)制氮装置通常为固定式,不便于进行移动工作,且在工作中会产生较大的噪音的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于移动的制氮装置,包括底座和进风口,所述底座底部设置有减震器,且减震器底部与固定辊顶部相连接,所述固定辊前后两侧均设置有连接杆,且连接杆顶部与底座底部相连接,所述固定辊靠近底座中心点的一侧与球笼相连接。变压吸附制氮厂家现货,亚泰工程技术有限公司的产品,随时满足您的需求。南通整套变压吸附制氮
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吹风阶段所消耗的煤约占总煤耗的40%,其中40%以热量的形式蓄在炭层中用于下阶段制气,另外60%进入吹风气中被浪费;连续富氧气化取消吹风阶段,可节约被吹风气带走的热量,煤耗将下降24%.(2)间歇气化的炉渣含碳量为20%~25%;连续富氧气化的炉渣含碳量为5%~10%(3)连续富氧气化的蒸汽分解率高于间歇气化,蒸汽消耗可降低1/3至1/2,这部分蒸汽从200℃到600℃的热焓差值也将影响煤耗.(4)间歇气化造气炉的热损失按7%计,由于连续富氧气化炉的造气能力提高100%~150%,单位气量的热损失将降低50%~66%,煤耗下降315%~415%.(5)间歇气化吹风气流量为30000~40000m3/h,连续富氧气化制气气流(富氧空气和蒸汽)总量为10000~12000m3/h,同等条件下飞灰量下降1%~2%,煤耗相应下降1%~2%.(6)连续富氧气化取消了所有的气动阀门,减少了系统的泄漏点.(7)连续富氧气化比间歇气化的出气温度高,会增加一定的煤耗,但可通过加高炭层来解决.316连续富氧气化技术的历史以及无法推广的原因富氧气化生产合成氨原料气的方法试验于1963年,当时化工部在太原召开的氮肥工业技改会议上确定太原202厂以阳泉煤为原料进行富氧气化试验。厦门变压吸附制氮设备制造
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