เครื่องกำเนิดออกซิเจนสำหรับการถลุงแร่

เครื่องกำเนิดออกซิเจนสำหรับการถลุงแร่
การแนะนำสินค้า:
NEWTEK Twin Tower Oxygen Generator เป็นระบบผลิตออกซิเจน PSA (Pressure Swing Adsorption) ในไซต์งานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการถลุงในโรงงานโลหะวิทยา รวมถึงทองแดง ทองคำ เงิน และตะกั่ว-ในสภาพแวดล้อมการถลุงสังกะสี
ระบบใช้โครงร่างหอดูดซับคู่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสร้างออกซิเจนอย่างต่อเนื่องผ่านวงจรแรงดันสลับ ช่วยลดเวลาหยุดทำงานในระหว่างขั้นตอนการดูดซับและดีดูดซับ
ส่วนประกอบของระบบหลักประกอบด้วย:
หอคอยดูดซับ PSA คู่ (วงจรสลับระหว่างทาวเวอร์ A / ทาวเวอร์ B)
ระบบอัดอากาศแบบสกรูอุตสาหกรรม
เครื่องฟอกอากาศแบบหลายขั้นตอน (ขจัดน้ำมัน แยกความชื้น กรองอนุภาค)
ถังบัฟเฟอร์ออกซิเจนเพื่อรักษาเสถียรภาพการไหล
ระบบควบคุมอัจฉริยะ PLC พร้อมตรรกะการซิงโครไนซ์วงจร
การผสานรวมลื่นไถลหรือตู้คอนเทนเนอร์ระดับอุตสาหกรรม (การกำหนดค่าเสริม)
ระบบได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อการจ่ายออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง- มีฝุ่นสูง- และสภาพแวดล้อมการถลุงทางเคมีที่รุนแรง
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค

เหตุใดการถลุงแร่จึงต้องมีการจ่ายออกซิเจนที่เสถียร

ในกระบวนการถลุงโลหะ ออกซิเจนไม่ใช่ก๊าซเสริม-แต่เป็นตัวขับเคลื่อนปฏิกิริยาในกระบวนการความร้อนและออกซิเดชัน

แอปพลิเคชันหลัก
• Flash & อาบน้ำถลุงออกซิเดชัน
• คอนเวอร์เตอร์เสริมออกซิเจน
• การเผาไหม้เตาแรงขึ้น
• กำจัดสิ่งเจือปนแร่ซัลไฟด์
ผลกระทบโดยตรง
• ความเสถียรของอุณหภูมิเตา
• ความเร็วปฏิกิริยาของซัลไฟด์ออกซิเดชัน
• การป้องกันอัตราการคืนสภาพของโลหะ
• การควบคุมองค์ประกอบของตะกรัน
บทลงโทษที่ผันผวน
• ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ไม่สมบูรณ์
• การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น/ตัน
• สมดุลความร้อนของเตาไม่เสถียร
• ประสิทธิภาพการกลั่นลดลง
ตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์การถลุง
ในทางเศรษฐศาสตร์การถลุง ความคงตัวของออกซิเจนจะเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพผลผลิตและต้นทุนพลังงานต่อตันของโลหะ
ความเป็นจริงทางอุตสาหกรรม
ออกซิเจนไม่ใช่อินพุตที่เป็นประโยชน์- แต่เป็นตัวแปรความเสถียรของกระบวนการหลัก
ความต้องการการผลิตอย่างต่อเนื่อง

เหตุใดสถาปัตยกรรม PSA ของ Twin Tower จึงมีความสำคัญ

โครงสร้าง PSA ทาวเวอร์คู่-ไม่ใช่ตัวเลือกการกำหนดค่า- แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสายโลหะวิทยาที่ไม่หยุด-

ลอจิกเอาท์พุตต่อเนื่อง

วงจรการดูดซับแบบสลับ

วิธีที่ระบบหอคอยคู่ช่วยให้มั่นใจว่าเอาต์พุตออกซิเจน-ไม่หยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง:

ทาวเวอร์เอ:ระยะดูดซับ (จับไนโตรเจน) ทาวเวอร์ บี:ระยะการสลายและการฟื้นฟู • การสลับอย่างต่อเนื่องช่วยลดการตกและความไม่เสถียรของการเปลี่ยน

ป้องกันการเผาไหม้:

ในเตาหลอมที่การไหลของออกซิเจนเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสถียรในการเผาไหม้ แม้แต่ความผันผวนเล็กน้อยก็ส่งผลให้เกิดความเบี่ยงเบนของกระบวนการที่วัดได้

กำจัดความเสี่ยง:ความดันลดลงอย่างกะทันหันระหว่างรอบการสร้างตะแกรงโมเลกุลใหม่
เกณฑ์มาตรฐานทางวิศวกรรม

ความเสถียรของกระบวนการเทียบกับระบบ-ทาวเวอร์เดี่ยว

หน่วยคอลัมน์เดี่ยว-แบบเรียบง่ายประสบปัญหาการไหลผันผวนระหว่างการสลับและความไม่เสถียรของแรงดันอย่างรุนแรงในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุด

NEWTEK ทวินทาวเวอร์ การรักษาความปลอดภัย:

  • อัตราการไหลคงที่ภายใต้โปรไฟล์ความต้องการเตาเผาที่แปรผันสูง
  • ความเข้มข้นของออกซิเจนคงที่ตลอดรอบการผลิตต่อเนื่องทั้งหมด
  • ลดความเครียดจากความร้อนเกี่ยวกับส่วนประกอบการเผาไหม้ที่สำคัญขั้นปลายน้ำ

การเพิ่มประสิทธิภาพวงจรหน้าที่ทางอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปการดำเนินการถลุงแร่จะดำเนินการการผลิตต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงภายใต้ภาระความร้อนสูงโดยมีค่าความทนทานต่อการปิดเครื่องเป็นศูนย์

วงจรการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก เบดดูดซับที่ทนทานต่อวงจรความถี่สูง ระบบสวิตชิ่งวาล์วเสริมแรงสำหรับรอบอุตสาหกรรม
แผนกวิศวกรรม

เหตุใดระบบ NEWTEK Twin Tower จึงมีราคาสูงกว่า

ความแตกต่างของราคาได้รับแรงผลักดันจากตัวเลือกฮาร์ดแวร์ที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านโลหะวิทยาได้โดยตรง

วาล์วความถี่สูง-

ระบบ PSA ตึกแฝดอาศัยวาล์วสวิตชิ่งอย่างสมบูรณ์ สายการผลิตที่มีต้นทุนต่ำกว่า-ใช้วาล์วเชิงพาณิชย์มาตรฐานซึ่งมีอายุการใช้งานความล้าที่จำกัด

NEWTEK ใช้วาล์วสวิตชิ่งนิวแมติก-เกรดอุตสาหกรรมที่มีความต้านทานในการควบคุมรอบการทำงานที่ขยายออกไป

วาล์วล้มเหลว=การหยุดชะงักทันทีและการเบี่ยงเบนของกระบวนการ

ความคงตัวของเตียงดูดซับ

การไหลเวียนของอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้จะสร้างเอฟเฟกต์การแชนเนล ทำให้เกิดการย่อยสลายของตะแกรงโมเลกุลก่อนเวลาอันควร

เราปรับใช้ความหนาแน่นของการบรรจุที่เหมาะสมที่สุด การกระจายการไหลที่ควบคุม และลดแรงดันของทาวเวอร์ที่ลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทนต่อความร้อนและฝุ่น

โรงงานถลุงแร่ก่อให้เกิดความร้อนโดยรอบที่รุนแรง ฝุ่นหนา- บรรยากาศหนาแน่น และก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใกล้กับบริเวณเตาเผา

NEWTEK ผสมผสานฉนวนเสริมของตู้ ชิ้นส่วนนิวแมติกที่มี-อุณหภูมิสูง และขั้นตอนการกรองฝุ่น-แบบแยกส่วน

ความสามารถในการปรับโหลดแบบไดนามิก

ความต้องการออกซิเจนจะถึงจุดสูงสุดในระหว่างการจุดระเบิด ระดับที่สภาวะคงตัว และผันผวนอย่างมากในระหว่างการประมวลผลเป็นชุด

การกำหนดค่าตึกแฝดของเราใช้การแยกถังบัฟเฟอร์และตรรกะการปรับ PLC เพื่อให้ตรงกับความต้องการแบบเรียลไทม์-

ตรรกะทางเศรษฐกิจสำหรับการดำเนินการถลุงแร่

ในการผลิตโลหะวิทยา ต้นทุนออกซิเจนจะถูกประเมินต่อตันผลผลิตโลหะ ไม่ใช่ต่อหน่วยก๊าซ

ตัวคูณต้นทุนความไม่เสถียรของออกซิเจน

การจ่ายออกซิเจนที่ไม่เสถียรส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นต่อตันของโลหะ ประสิทธิภาพของเตาหลอมลดลง การสูญเสียตะกรันของโลหะมีค่าที่สูงขึ้น และรอบการผลิตที่ยาวนานขึ้น

การสูญเสียจากการดำเนินงานสะสมเหล่านี้มักจะเกินกว่าส่วนต่างของราคาอุปกรณ์ทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้น

ต้นทุนการหยุดทำงานในการถลุงอย่างต่อเนื่อง

เส้นถลุงไม่สามารถทนต่อการหยุดชะงักได้ ความไม่สมดุลทางความร้อนของเตาต้องขยายเวลา-ในการรักษาเสถียรภาพ การรีสตาร์ทสมดุลจะใช้พลังงานเพิ่มเติม และการหยุดชะงักจะลดหลั่นลงมาอย่างมากที่ท้ายน้ำ

ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของระบบมีค่ามากกว่าต้นทุนการซื้อเริ่มแรกมาก

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (การลด OPEX)

ระบบหอแฝด NEWTEK ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างมากโดยการลดความถี่ในการเปลี่ยนวาล์ว ลดอัตราการย่อยสลายของตัวดูดซับ ป้องกันวงจรโอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์ และยุติการพึ่งพาการจัดซื้อออกซิเจนภายนอกในกรณีฉุกเฉิน

การกำหนดค่าทางวิศวกรรมทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด (OPEX) ลดลงตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

สถานการณ์การใช้งานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมถลุงแร่

การถลุงทองแดง
เตาเสริมออกซิเจน
การกลั่นโลหะมีค่า
เตาทองและเงิน
การฉีดเตาหลอม
ระบบตะกั่ว-สังกะสี
กระบวนการแฟลช
การหลอมและการแปลงแฟลช
ตัวเลือกการเผาไหม้
ระบบเตาอุตสาหกรรม

สรุปข้อดีทางเทคนิคที่สำคัญ

• จ่ายออกซิเจนอย่างต่อเนื่องผ่านการสลับวงจร PSA แบบทาวเวอร์คู่
• การควบคุมการไหลที่เสถียรภายใต้-สภาวะอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง
• ลดผลกระทบจากความผันผวนของออกซิเจนต่อการทำงานของเตาเผา
• การออกแบบวาล์วอุตสาหกรรมเสริมแรงและเตียงดูดซับ
• เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตโลหะวิทยาที่ทนทานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
• ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานในระยะยาว-ลงได้มากเมื่อเทียบกับหน่วย PSA แบบง่าย

บทสรุป

เครื่องกำเนิดออกซิเจน NEWTEK Twin Tower ได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมทางโลหะวิทยาซึ่งออกซิเจนไม่ใช่ปัจจัยป้อนเข้า แต่เป็นตัวแปรความเสถียรของกระบวนการหลัก ต้นทุนของระบบที่สูงขึ้นเป็นผลสะท้อนโดยตรงของการป้องกันความปลอดภัยของโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมการผลิตต่อเนื่อง ความทนทานของวงจรเกรดอุตสาหกรรม- การป้องกันเสถียรภาพของเตา การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน

ในการดำเนินการถลุง ความไม่เสถียรของออกซิเจนส่งผลโดยตรงต่อการสูญเสียการผลิตระบบ NEWTEK ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดความเสี่ยงดังกล่าวในระดับระบบ

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องกำเนิดออกซิเจนสำหรับการถลุง ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดออกซิเจนในการถลุงแร่ ซัพพลายเออร์

ส่งคำถาม
พร้อมที่จะเห็นวิธีแก้ปัญหาของเราหรือยัง?
จัดหาโซลูชันก๊าซ PSA ที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว

โรงงานออกซิเจน PSA

●กำลังการผลิต O2 ต้องการอะไร?
●ความบริสุทธิ์ของ O2 คืออะไร? มาตรฐานคือ 93%+-3%
●จำเป็นต้องใช้แรงดันการปลดปล่อย O2 อย่างไร?
●โหวตและความถี่ในทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟสคืออะไร?
●ไซต์ทำงานเป็นค่าเฉลี่ยอะไร?
●ความชื้นในพื้นที่คืออะไร?

โรงงาน PSA ไนโตรเจน

●กำลังการผลิต N2 ต้องการอะไร?
●จำเป็นต้องมีความบริสุทธิ์ N2 อะไร?
●จำเป็นต้องใช้แรงดัน N2 อะไรบ้าง?
●โหวตและความถี่ในทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟสคืออะไร?
●ไซต์ทำงานเป็นค่าเฉลี่ยอะไร?
●ความชื้นในพื้นที่คืออะไร?

ส่งคำถาม