行業分法:偏重使用的參數:①冶金型:②化工型
代分法:代:鋁帶盤蓄冷器的高低壓流程;第二代:鋁帶盤蓄冷器或石頭蓄冷器的全低壓流程;第三代:帶產品氣盤管的石頭蓄冷器的全低壓流程;第四代:切換板式主換熱器的全低壓流程;第五代:分子篩吸附、增壓透平膨脹機、DCS控制的全低壓流程;第六代:規整填料上塔、全精餾制氬的全低壓流程;第七代:內壓縮流程。
小型空分設備_空分設備生產廠家而由于馬氏體的終轉變點非常低, 在超低溫時由于組織體積收縮, 晶格常數縮細而加強碳原子析出的驅動力, 于是馬氏體的基體析出大量超微細碳化物,在同一時間,各個吸附床則分別處于不同的操作步驟,在計算機的控制下定時切換,使幾個吸附床協同操作,在時間步伐上則相互錯開,使變壓吸附裝置能夠平穩運行,連續獲得產品氣。根據解吸方法的不同對于實際的分離過程,還必須考慮空氣中的其它微量組份。二氧化碳和水份在通常的吸附劑上的吸附能力一般要比氮和氧都大得多,可在吸附床內填加合適的吸附劑(或利用制氧吸附劑自身)使其被吸附清除。制氧裝置所需的吸附塔數目取決于制氧規模、吸附劑性能和工藝設計思路,多塔操作時運行平穩性相對更好一些,但設備較高。目前的趨勢是:使用高效制氧吸附劑、盡量減少吸附塔數量并采用短操作周期,以提高裝置的效率并盡可能節約。
高爐富氧鼓風能顯著地降低焦比,提高產量。一般富氧濃度為24~25%(體積比)。據統計,氧濃度提高1%,鐵產量可以提高4~6%,焦比降低5~6%。尤其是鐵基煉鐵工藝的發展,需要供應大量的氧氣。當每噸鐵水噴煤達到300kg時,相應的氧氣量為300m3/t鐵(氧氣純度90%)。小型空分設備_空分設備生產廠家