- Газовоздушная установка разделения воздуха
- Ожижитель
- Азотный завод
- Мини-весы СПГ
- Малый СПГ
- Среднетоннажный СПГ
- Другой завод по производству промышленных газов
- Станция регазификации жидкостей
- Сад
- Резервуар для хранения газа
- Резервуар для хранения криогенной жидкости
- Испаритель
- Установка разделения жидкого воздуха
- Заводы по переработке природного газа
- Устройство восстановления аргона
Мембранное экстракционное устройство для отделения гелия с гелиевым конденсаторным холодильником
Базовая информация
Модель №. | 1-1000нм3/ч |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, СЕ, КСС |
емкость | 1-1000 нм3/ч |
чистота | 99,9–99,9999 % |
номинальное напряжение | Индивидуальные |
Аналогичный продукт | Гелиевая мембрана/блок восстановления гелия |
Похожие продукты | Установка криогенного жидкого гелия/ожижитель гелия |
Аналогичный продукт. | Добыча СПГ и болотного гелия/гелиевый холодильник |
Транспортный пакет | Деревянный ящик/контейнер |
товарный знак | Группа компаний ВОБО |
Источник | Китай |
HS-код | 8421399090 |
Производственная мощность | 50 единиц/месяц |
Описание продукта
Восстановительная очистка гелия
Система восстановления и очистки ВВГелий известен как редкоземельный металл в газовой промышленности и является незаменимым редким стратегическим ресурсом для развития высоких технологий. Поскольку гелий — редкий и невозобновляемый газ, объем его хранения крайне мал, спрос быстро растет, а цена растет. Система восстановления и очистки гелия очень хорошо решает эту проблему, повышает эффективность использования гелия и в то же время удаляет примеси (воду, углекислый газ, азот, кислород и т. д.) в гелии, получает гелий высокой чистоты и преобразует гелий в переработку и повторное использование. Сэкономьте затраты для клиентов, а также получите высокую экономическую ценность.Технический принцип: Загрязненный гелий, который необходимо восстановить, после усиления компрессором удаляет содержащиеся в нем масло и воду через фильтр, затем поступает в сушилку для дальнейшего удаления воды, углекислого газа и масла, а затем поступает в устройство для очистки. для удаления компонентов воздуха, таких как азот и кислород, в гелии. Благодаря технологии адсорбции при переменном давлении и технологии мембранного разделения примеси в гелии удаляются и получается гелий высокой чистоты. Таким образом, отработанный гелий можно использовать повторно, что имеет высокую экономическую ценность, а также его можно заливать в стальные баллоны или использовать напрямую. Технические характеристики1. Поместите фильтр перед воздухозаборником очистительного блока;2. Отрегулировать расходомер на выходе очистительного агрегата;3. Выход очистительного агрегата оснащен перепускным клапаном и кольцевой линией. Если чистота очищенного газа не соответствует требованиям показателя, его можно очистить дважды через кольцевую линию;4. Время очистки гелиевого очистителя короткое, качественный гелий можно получить за 40 минут, а процесс полностью автоматический;5. Система управления: Программируемый контроллер осуществляет автоматическое управление системой, а в важных частях установлены датчики для осуществления дистанционного мониторинга и управления;6. Система имеет интерфейс для определения чистоты гелия.
Производительность по гелию | 1~1000 Нм3/ч |
Рабочее давление | 0 ~ 15 МПа |
Чистота исходного гелия | 10 % ~ 90 % |
Чистота гелия после очистки | 99,9% ~ 99,9999% |
Скорость восстановления гелия | 80 %-90 % |
Отдельная очистка мембраны
Экономия и очистка HE. Принцип системы мембранного разделения заключается в использовании полимерной пленки (обычно полиимида) для «фильтрации» исходного газа для достижения цели разделения. Когда две или более газовые смеси проходят через полимерную пленку, коэффициент диффузии каждого газового компонента в полимере различен, что приводит к разным скоростям проникновения через стенку мембраны. Таким образом, газы можно разделить на «быстрые газы» (например, H20, H2, He и т. д.) и «медленные газы» (например, N2, CH4 и т. д.). Когда смешанный газ находится под действием движущей силы и разницы давлений соответствующих групп по обе стороны мембраны, газ с относительно высокой скоростью проникновения преимущественно проходит через стенку мембраны и обогащается на фильтре с низким давлением. На стороне удержания высокого давления газ с относительно низкой скоростью проникновения обогащается. В процессе мембранного проникновения используются различные свойства проникновения различных газов, таких как гелий, азот, аргон и метан, в мембрану для извлечения гелия из природного газа. Если газ содержит другие примесные газы, такие как H2 и т. д., необходимо также использовать сложный процесс, такой как каталитическое дегидрирование.