หลักการทางเทคนิคและการออกแบบกระบวนการ
เทคโนโลยีการผลิตออกซิเจน PSA (การดูดซับแรงดันแกว่ง) ขึ้นอยู่กับลักษณะการดูดซับแบบเลือกของตะแกรงโมเลกุลสำหรับไนโตรเจน มันประสบความสำเร็จในการแยกออกซิเจนและไนโตรเจนผ่านวัฏจักรการดูดซับการดูดซับแรงดันและการผลิตออกซิเจนในอุตสาหกรรมที่มีความบริสุทธิ์ 93%± 3% ในฐานะที่เป็นวัสดุหลักโครงสร้างรูขุมขนและความสามารถในการดูดซับของตะแกรงโมเลกุลส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการแยก ตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์ที่ใช้ลิเธียมได้กลายเป็นตัวเลือกที่สำคัญเนื่องจากอัตราส่วนการแยกไนโตรเจน-ออกซิเจนของพวกเขามากกว่า 200: 1 ระบบมักจะติดตั้งหอการดูดซับแบบคู่สำหรับการทำงานแบบสลับและ PLC ควบคุมการสลับวาล์วนิวเมติกอย่างแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่ามีออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง กระบวนการนี้รวมถึงการปรับสภาพอากาศแบบบีบอัด (การกำจัดน้ำมัน, การกำจัดฝุ่น, การอบแห้งแบบเย็น), การแยกการดูดซับ, การควบคุมอัจฉริยะและโมดูลอื่น ๆ ซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการความเสถียรสูงของการถลุงทองคำ
ค่าแอปพลิเคชันของฉากการถลุงทองคำ
ปรับปรุงอัตราการสกัดโลหะ: สภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยออกซิเจน (ความเข้มข้นของออกซิเจนมากกว่าหรือเท่ากับ 93%) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งใช้ในกระบวนการสกัดทองไซยาเดอเดอร์เร่งการเกิดออกซิเดชันและการสลายตัวของซัลไฟด์ในแร่ทองคำ
เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้:ฉีดอากาศที่อุดมไปด้วยออกซิเจนเข้าไปในเตาหลอมเพื่อให้เชื้อเพลิงเผาไหม้ได้อย่างเต็มที่เพิ่มอุณหภูมิเตาเผาโดย 200-300 ระดับลดวัฏจักรการถลุงลง 25%และลดการบริโภคโค้ก
ลดการรบกวนที่ไม่เจือปน:การควบคุมออกซิเจนที่แม่นยำช่วยลดสารตกค้างของซัลไฟด์หลีกเลี่ยงการรบกวนขององค์ประกอบที่ไม่บริสุทธิ์ (เช่นสารหนูและพลวง) ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสที่ตามมาและปรับปรุงความบริสุทธิ์ในการกลั่น
การอัพเกรดการป้องกันสิ่งแวดล้อม:เมื่อเทียบกับวิธีการแช่แข็งแบบดั้งเดิมเทคโนโลยี PSA ไม่มีความเสี่ยงในการเก็บออกซิเจนของเหลวและสามารถลดการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของซัลไฟด์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเหมืองสีเขียว
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลักของอุตสาหกรรม
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่สำคัญ:
ต้นทุนการใช้พลังงานเพียง 3 0% -50% ของวิธีการแช่แข็งและต้นทุนการผลิตออกซิเจนของหน่วยต่ำถึง 0 8-1. 2 หยวน/nm³ การออกแบบแบบแยกส่วนรองรับการเชื่อมต่อแบบหลายยูนิตแบบหลายหน่วยด้วยการลงทุนเริ่มต้นต่ำกว่าอุปกรณ์ดั้งเดิม 40% และการขยายตัวต้องเพิ่มโมดูลเท่านั้น
การดำเนินงานและการบำรุงรักษาอัจฉริยะ:
ระบบตรวจสอบระยะไกล IoT วิเคราะห์พารามิเตอร์เช่นประสิทธิภาพการดูดซับตะแกรงโมเลกุลและการเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบเรียลไทม์และ AI จะปรับวัฏจักรการดูดซับให้เหมาะสมลดอัตราความล้มเหลว 30%
การออกแบบอินเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐานช่วยให้สามารถเปลี่ยนโมดูลที่ผิดพลาดได้ออนไลน์ลดการหยุดทำงานมากกว่า 60%
ความสามารถในการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม:
โครงสร้างแผ่นดินไหวและการออกแบบการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองสูงของเหมือง
อัลกอริทึมการเพิ่มประสิทธิภาพระดับความสูงสูงทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของความเข้มข้นของออกซิเจนและตรงกับความต้องการของพื้นที่ขุดด้วยระดับความสูงมากกว่า 3, 000 เมตร

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกรุ่นเครื่องที่เหมาะสมสำหรับการขุดทองหรือไม่?
ความท้าทายในอุตสาหกรรมและทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยี
คอขวดประสิทธิภาพของวัสดุ:
The adsorption capacity of molecular sieves decreases by 20% in high humidity (>สภาพแวดล้อม 60%RH) และการเคลือบที่ไม่ชอบน้ำหรือตัวดูดซับคอมโพสิตจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยืดอายุการใช้งานไปนานกว่า 8 ปี
ความเสถียรทางความร้อนของตะแกรงโมเลกุลในสถานการณ์การถลุงอุณหภูมิสูงนั้นไม่เพียงพอและวัสดุใหม่ที่มีความต้านทานอุณหภูมิมากกว่า 150 องศาต้องได้รับการพัฒนา
เส้นทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ:
เทคโนโลยีการกู้คืนความร้อนของเสียจะแปลงความร้อนคอมเพรสเซอร์เป็นพลังงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมของระบบดีขึ้น 18%
ระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานถูกปรับให้เข้ากับพื้นที่ขุดนอกกริดทำให้การลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 40%
ข้อกำหนดการปรับแต่งกระบวนการ:
พัฒนาโมดูลการปรับความเข้มข้นของออกซิเจน (ความแม่นยำ± 1%) เพื่อปรับให้เข้ากับเกรดแร่ที่แตกต่างกันและขั้นตอนการถลุง
บูรณาการระบบควบคุมวงปิดวงปิดออกซิเจนเพื่อตอบสนองความต้องการความดันที่แตกต่างของถังออกซิเดชั่นทางชีวภาพเตาหลอม ฯลฯ (0 2-0. 6MPA)
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
การอัพเกรดอัจฉริยะ:เทคโนโลยีการประมวลผล 5G+Edge ตระหนักถึงการควบคุมการปรับตัวของความเข้มข้นของออกซิเจนตลอดกระบวนการถลุงและสร้างระบบคู่ดิจิตอลของ
นิเวศวิทยาโลหะคาร์บอนต่ำ:เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนผลพลอยได้จากการผลิตออกซิเจน (ก๊าซที่อุดมด้วยไนโตรเจน) ใช้สำหรับการป้องกันความเฉื่อยเพื่อส่งเสริมกระบวนการของความเป็นกลางคาร์บอนในเหมือง
การเจาะมาตรฐานทั่วโลก:อุปกรณ์ส่งออกจะต้องปฏิบัติตามการรับรอง ISO 13485 และ CE ส่งเสริมตะแกรงโมเลกุลในประเทศเพื่อแทนที่การนำเข้าและเพิ่มอัตราการแปลของห่วงโซ่อุปทานเป็น 80%


