工业气体设备制造商——江阴美杲气体设备有限公司入驻粉享通


来源:中国粉体网   粉享通

[导读]  美杲气体向全球范围内的工业制造、能源、科技、医疗保健和环境保护等领域的客户提供独特的现场制气产品、服务和解决方案。

企业简介


美杲气体向全球范围内的工业制造、能源、科技、医疗保健和环境保护等领域的客户提供独特的现场制气产品、服务和解决方案。位于江阴市的研发与制造基地已率先在国内获取TS、CCS、BV等体系认证,并通过与数千家客户的紧密合作而位列中国最大的工业气体设备制造商行业。


美杲可提供的产品包括普通空气气体设备如压缩空气、氮气、氧气,到特种气体如氮气、氢气、二氧化硫及DX气体,以及各种精确组分的混合气氛现场制气装置。


为气体资源领域提供有价值的产品和服务,推动工业文明进步!



部分产品介绍


1、VPSA制氧机




原理真空

变压吸附简称vPSA)制氧设备,即穿透大气压的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气90~95%)PSA能耗较低,设备越大其能耗越低。


性能特点

  • 针对三元高镍材料,敏感物质进行了严格的控制

  • 采用新型高效制氧吸附剂,氧气产率高、使用寿命长

  • 配套设备质量优良,装置运行平稳可靠

  • 独特的气体分布器设计

  • 单位制氧电耗低、冷却水消耗少


2、PSA制氮机




在空气压力升高时,碳分子筛将大量吸附氧气、二氧化碳和水分。当压力降到常压时,碳分子筛对氧气、二氧化碳和水分的吸附量非常小。


变压吸附设备主要由A、B二只装有炭分子筛的吸附塔和控制系统组成当压缩空气(压力一般为0.8Mpa)从下至上通过A塔时,氧气、二氧化碳和水份被碳分子所吸附,而氮气则被通过并从塔顶流出,当A塔内分子筛吸附饱和时便切换到B塔进行上述吸附过程并同时对A塔分子筛进行再生。所谓再生,即将吸附塔内气体排空至大气从而使压力迅速至常压,使分子筛吸附的氧气、二氧化碳和水份从分子筛内释放出来的过程:PSA制氮装置技术是项在常温下从空气中直接制取氮气的高新节能分离技术,已经过了几十年的应用。


该系列装置具有设备紧凑,占地面积小,全自动操作,运行可靠一启停车快,运行成本低,常温生产和维护量小等优点气纯度和气产星可适当调节,无一种高效的现场制装。


3、微热再生压缩空气干燥机




工作原理

吸纳有热再生和无热再生两种方式的优点研发的产品,再生的气体在升高温度后对干燥剂进行再生,即可提高再生效果,又可减少再生耗气量。


技术特点

  • 进口PLC智能控制运行稳定可靠。

  • 法兰式填充口,更换方便。

  • 独特的视镜设计,使用状况更透明。

  • 先进的气动阀,确保连续使用100万次以上。

  • 特殊的气流扩散装置,确保干燥剂的使用寿命。


4、二氧化碳脱除



工作原理

压缩空气后处理设备主要以去除油,灰尘及水分为主,油和灰尘主要靠过滤器去除,水分主要靠冷冻式干燥机和吸附式是干燥机去除。


空气中CO含量约在300ppm左右,部分工业生产中由于工艺要求,需要去除压缩空气中的COx;除CO吸附式干燥机基本工作原理与除水吸附式干燥机工作原理相同,利用变压变温吸附原理,采用微热再生方式,对压缩空气进行干燥除湿,同时除去C◎a;结构为双塔式,一个吸附,一个再生,循环周期8小时间可调)每4小时切换一次,工作循环由一个上开的干燥过程和一个气流下降的再生过程组成。再生时,引出一部分已干燥的压缩空气,经节流孔板节流降压,然后进入加热器,加热后的高温气体再进入塔内将吸附在干燥剂中的水分和CO脱吸吹出,当再生切换为干燥时,压缩空气中的水份和CO又被吸附在干燥剂上,如此循环工作达到干燥目的。


除CO采用吸附式干燥机,CO吸附剂为空分专用除CO分子筛,吸附式干燥机采用双床层设计,下层除水,上层除CO,因为空分专用分子筛会同时吸附水和CO:,并且吸水能力强于吸附CO的能力,所以我们需要对吸阳式干机进行特殊设计,提高吸附剂填充量,提高再生层吸附剂先除去水分,上层再填充空分专用分子含量极低的情况下,吸附CO,此时吸附效果最佳。


项目现场



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