Qu'est-ce que l'unité de séparation d'air ?
L'unité de séparation de l'air (ASU) est un système complexe utilisé pour séparer l'oxygène, l'azote, l'argon et d'autres gaz inertes de l'air. Ce processus repose principalement sur les différents points d'ébullition des composants dans l'air et est réalisé par des méthodes physiques (par exemple compression, refroidissement, distillation, etc.).
L'ASU est largement utilisé dans de nombreuses industries, telles que la pétrochimie, la métallurgie, l'électronique, le médical, l'aérospatiale, etc., ce qui constitue l'un des équipements indispensables dans l'industrie.

Quels sont les principaux systèmes de l’ASU ?
1. Système de compression d'air : Tout d'abord, l'air est comprimé à la haute pression requise via un grand compresseur d'air pour fournir les conditions nécessaires au processus de refroidissement et de liquéfaction.
2. Système de purification de l'air : L'air comprimé peut contenir des impuretés, telles que de la poussière, de l'humidité et du dioxyde de carbone, qui doivent être éliminées à travers des tamis moléculaires pour garantir les processus ultérieurs.
3. Système de refroidissement et de liquéfaction de l'air : L'air purifié sera refroidi par un échangeur de chaleur pour se liquéfier partiellement ou complètement. Au cours de ce processus, la température de l’air diminuera considérablement et les composants oxygène et azote atteindront le point de liquéfaction.
4. Système de distillation d'air : L'air liquéfié entre dans la tour de distillation (également connue sous le nom de tour de fractionnement), où il subit de multiples processus d'évaporation partielle et de condensation, et est séparé par les différents points d'ébullition de chaque composant. Enfin, l'oxygène, l'azote, l'argon et d'autres gaz seront collectés à différents endroits à l'intérieur de la tour.
5. Système de stockage et de transport des produits : l'oxygène, l'azote et les autres produits séparés seront stockés et transportés jusqu'à l'utilisateur final via des pipelines ou des bouteilles de gaz comprimé.
Tamis moléculairesest critique dans les unités de séparation de l'air, en particulier dans les systèmes de purification et de séparation des gaz, principalement dans les points suivants :
1. Adsorption des impuretés : Les tamis moléculaires peuvent adsorber sélectivement l'humidité, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote, les hydrocarbures et certaines autres impuretés présentes dans l'air grâce à leur structure cristalline unique et la taille de leurs pores. Si ces impuretés pénètrent dans l'équipement de séparation de l'air, elles peuvent affecter l'efficacité de fonctionnement de l'équipement et la pureté du produit.
2. Prévenir le gel : la vapeur d'eau dans l'air se condensera en glace dans un environnement à basse température, ce qui peut bloquer les canaux de l'échangeur de chaleur et de l'équipement de séparation. Les tamis moléculaires préviennent efficacement l’apparition de problèmes de gel en adsorbant l’humidité de l’air.
3. Améliorer la pureté du gaz : L'effet de purification des tamis moléculaires peut garantir que les gaz ont une pureté plus élevée lorsqu'ils entrent dans le processus, ce qui est crucial pour produire de l'oxygène, de l'azote et d'autres gaz de haute pureté.

À propos de Chemxin :
Chemxin est l'un des principaux fabricants et exportateurs de tamis moléculaires en Chine depuis 2002, avec une usine couvrant une superficie de 42 000㎡, avec une capacité de production annuelle de plus de 50 000 tonnes. Nos produits sont strictement conformes à la norme nationale GBT 10504-2008. De nombreux clients ont des commentaires selon lesquels notreTamis moléculaire 13X APGest équivalent à l'adsorbant UOP molsieve UOP 13X APG, et notre alumine activée est équivalente à UOP D-201, Linde D-201.
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