本文主要是来分析下影响制氮机性能的因素,制氧气时发出的噪声和制氧机在各行业中的应用。一起来了解下吧。
影响制氮机性能的两大主要因素的分析杭州富阳凯合在制氮领域有着多年的经验,公司专业供应各种型号制氮机,今天富阳凯合就与大家谈谈影响制氮机性能的两大主要因素是什么。
制氮机是涉及机、电、仪表集一体高科技术产品,在*使用中设备的稳定尤其重要。我们从制氮机的组成不难看出,影响稳定性有以下两点:1、 控制阀门:对于变压吸附制氮机来讲,阀门必须具有以下几点性能:a)材质性能好,不漏气;b)在接受控制信号的0.02秒内完成开或关动作;(宝德阀门≤0.2s,国产阀门≤0.3s)c)能承受频繁的开、关,保证足够长的使用寿命;(宝德500万次以上,国产350万次以上)
正常的使用情况下,每只程控阀门在每一个周期(120秒左右)必须开关一次,按制氮机每年300个工作日计算,每天24小时连续动行,吸附与解吸周期为4分钟计,那么每只阀门每年需要开、关20多万次。而只要其中一只阀门出现故障都会影响整台设备正常。所以阀门连续使用寿命是制氮机稳定可靠的zui重要一环节。
2、碳分子筛装填技术:碳分子筛装入吸附塔时必须具备专门的填装技术,否则极易粉化并导致失效,从工艺流程我们可以发现,当压缩空气高速从吸附塔底部进入时,如果没有特殊的气体分布器,分子筛受到气流的强力冲击、摩擦,容易造成分子筛的粉化。另外分子筛填入吸附塔内是不可能紧密,在使用一段时间后,分子筛之间的空隙在减小,慢慢下沉,如果没有分子筛自动*装置和压紧装置,吸附塔上部就会出现明显空间。当压缩空气进入吸附塔下部时,分子筛就会在气流的冲击作用力下,在短时间内发生快速的位移,导致分子筛互相碰撞、摩擦并与吸附塔壁发生撞击,这样就容易使分子筛粉化失效。
制氧机制氧气发出的噪声分析制氧机噪声的来源:制氧机的各个壳体,部件的振动引起的。
制氧机噪声的声贡献度:各个区域内的部件不同,对制氧机任意位置声压的贡献不同。与振动相位也有很大的关系。
制氧机噪声的声贡献度分析有可以分为atv贡献度分析和声压幅值贡献度分析。
atv贡献度分析是场点声压和结构振动表面的对应关系。
声压幅值贡献度分析是利用ansys响应的加速度结果导入作为制氧机外壳的边界节点的振动加速度与atv矩阵相乘。
声压相位贡献度分析,susnoise分析的制氧机侧面贡献度说明了,制氧机侧面的相位是正,对总制氧机场点总声压贡献量为正,增加贡献量会使总声压增强。
采用ansys网格和加速度,阻尼边界条件,频率范围在10-250hz,频率增量在2hz,参考声压在2x10负5次方pa,声源位置定义在制氧机无油压缩机的位置。
我们发现当场点位置分别取在制氧机前壳体的中心位置和侧面位置的似乎,利用sysnoise分析声固耦合模型。
从以上分析,我们可以很清楚的自导,制氧机外壳体场点在30,45,70,110hz时出现声压峰值,与本机动态响应峰值的频率非常接近,这就表明了壳体上对应场点的声压和动态响应是密切相关的。
制氧机辐射声场的特定频率1.制氧机场点声压曲线形状大致一致。
2.制氧机声压峰值频率为30,45,70,110hz,噪音峰值主要是出现在130hz之前,之后就趋于平稳,且无峰值出现。
3.制氧机峰值激励频率基本相同。
浅谈制氧机在各行业中的用途
1、制氧机在黑色冶金中的应用
电炉炼钢 吹富氧除可缩短熔化时间外,加强了脱除杂质的反应,并节约电能。
高炉炼铁 采用“富氧喷煤”技术,降低焦炭耗量和生产成本,提高高炉生产率。
化铁炉富氧鼓风 可提高铁水温度和铁水流动性,提高铸件成品率。
加热切割用氧 铁水缸及钢水包的预热及加热、钢坏进入轧机前的加热、钢材切割
2、制氧机在有色金属冶炼(铜、铅、锌、铝等)——非铁熔炉富氧燃烧中的应用
提高生产率、节能降耗。富氧燃烧可提高熔炉温度,熔炉容量比使用空气时增加20~40%,燃料消耗减少可达50%,并延长了熔炉使用寿命。
有利于环境保护。富氧燃烧时,由于消除了大部分氮气,燃烧过程更为有效,烟气量大幅度减少,氮氧化物和其它有害物质的排放量大大降低。
3、制氧机在水处理工艺中氧的应用
富氧曝气活性污泥工艺 采用富氧曝气时,溶解氧的增长速率约为空气曝气时的8~10倍,可显著提高氧的转移速率,提高污泥浓度、改善污泥沉降性能,特别适用于现有活性污泥处理厂的脱氮升级改造。
地表水的复氧 氧浓度低的水中常含有硫化氢及其它恶臭物质,对人类有较大危胁,采用微气泡富氧曝气可使硫化物转化为无毒的硫代硫酸盐或硫酸盐,可用于水渠、河流、湖泊和人工水库等地表水的复氧。
鱼类养殖 应用氧气时,可使养鱼密度和种类数目增加数倍,同时可减少水处理的费用。
工业氧化工艺 很多氧化工艺都需要氧,例如纸浆漂白中的硫化物氧化、双氧水的生产等。
湿氧化 水中有机物氧化;纸浆制造中黑色液体氧化;杀虫剂破坏;煤炭除硫。
4、制氧机在的其它应用
化工生产 粉煤富氧气化、化工富氧造气、轻工发酵、炭黑生产等,采用氧气可改善品质、提率。
固体垃圾焚烧 用氧气助燃,燃烧温度高,有利于降低垃圾燃烧过程产生的烟气量及有害物质的含量。垃圾焚烧过程产生的热量可回收利用,用于供暖和发电。
水泥生产 使用富氧可增加炉的产量并延长使用寿命,同时有利于环境保护。
玻璃制造 熔烧炉采用富氧,提高生产能力、降低氮氧化物和粉尘排放量。
医用氧 医院呼吸用氧、家庭用氧等。
臭氧生产的氧源、窑炉助燃、地下水维护、农业废物处理等。
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