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空分基础知识课件
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汇报人:XX
目录
第一章
空分技术概述
第二章
空分设备原理
第四章
空分系统设计
第三章
空分工艺流程
第六章
空分技术挑战与展望
第五章
空分技术应用实例
空分技术概述
第一章
空分技术定义
空分技术利用空气中的不同气体沸点差异,通过低温精馏等方法分离出氧气、氮气等。
空气分离原理
从早期的液态空气分馏到现代的膜分离技术,空分技术经历了持续的革新和发展。
技术发展历程
空分技术广泛应用于冶金、化工、医疗等领域,为工业生产提供必需的气体资源。
工业应用领域
01
02
03
应用领域
工业气体生产
医疗氧气供应
空分技术在医疗领域中用于生产高纯度氧气,支持医院呼吸治疗和手术需求。
工业气体如氮气、氩气等通过空分技术大规模生产,广泛应用于冶金、化工等行业。
航天领域
空分技术为空间站和航天器提供必需的氧气,是支持长期太空任务的关键技术之一。
发展历程
19世纪末,人们开始使用简单的蒸馏方法进行空气分离,为后续技术奠定基础。
早期分离技术
01
20世纪初,卡尔·冯林德发明了液化空气技术,为空分工业提供了重要技术突破。
液化空气技术
02
1950年代,分子筛技术的发明极大提高了气体纯化效率,推动了空分技术的快速发展。
分子筛技术
03
20世纪末,膜分离技术的出现为气体分离提供了新的途径,进一步优化了空分流程。
膜分离技术
04
空分设备原理
第二章
分离原理
通过加热混合气体,利用不同气体沸点的差异进行分离,是空分设备中常见的分离方法。
蒸馏法
01
利用特定材料的膜对不同气体分子大小的选择性渗透,实现气体的分离和纯化。
膜分离技术
02
利用固体吸附剂对气体分子的吸附能力差异,将混合气体中的某些成分吸附,从而实现分离。
吸附法
03
设备类型
液化器将空气压缩并冷却至液态,为蒸馏塔提供原料,是空分流程中的关键设备之一。
液化器
分子筛纯化器利用吸附原理去除空气中的水分和二氧化碳,为后续分离提供纯净原料。
分子筛纯化器
空分设备中,低温蒸馏塔通过精馏原理分离空气中的氧气和氮气,是核心分离设备。
低温蒸馏塔
工作流程
空气首先被压缩机加压,为后续的分离过程提供动力和高压空气。
01
空气压缩
压缩后的空气经过预冷系统降温,并通过净化装置去除水分和二氧化碳等杂质。
02
预冷和净化
预冷净化后的空气进入精馏塔,在低温和高压下通过精馏过程分离出氧气和氮气。
03
精馏分离
从精馏塔中提取出的氧气和氮气经过进一步的纯化和压缩,成为最终的产品气体。
04
产品提取
分离过程中产生的尾气会被回收利用或安全排放,以减少资源浪费和环境影响。
05
尾气处理
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