Description
Criotubo Krypton Neon com lâmpadas de xénon e o gás hélio planta de produção Gases raros, também conhecido como gases nobres, são os mais inerte e unreactive elementos conhecidos do homem. Eles são encontrados em concentrações muito baixas no ambiente (0.001818% neon, 0.000114% Krypton e 0.0000087% xenon) e são fabricados pela separação de ar unidades (ASU). Devido às suas propriedades químicas, os especialistas têm encontrado muito novos e aplicações interessantes para eles.
A maioria dos gases raros são muito estáveis, como tal a sua energia de ionização é muito alta. Que os torna muito útil como feixes de iões fontes para limpar, cortar ou materiais de soldadura.
Outra propriedade é a sua capacidade única para produzir luz brilhante, que pode estar na forma de um laser (neon/laser de hélio) ou uma fonte de luz (xénon). Por último, eles são muito pesados e denso de gases, para que eles são usados em motores de propulsão ou na janela de isolamento. Gases raros são assim chamados porque eles estão presentes em quantidades muito pequenas no ar.
Lâmpadas é rara com apenas 90 grama fora de 1 milhões de quilos de a atmosfera da Terra. É comercialmente extraídos apenas da grande separação de ar plantas que produzem mais de 1.000 toneladas de oxigénio por dia.
WOBO tem eficientes tecnologias de purificação necessária para remover impurezas como argônio e o nitrogênio que são muito inerte. Nós transfill gases raros em garrafas nas nossas instalações de pureza na Ásia para ser usado em um valor alto de segmentos da indústria. A separação de krypton, lâmpadas, neon, e helio no espaço criogénicos geralmente envolve um processo de multiestágio conhecido como destilação criogénica ou lesão criogênica destilação fraccionada. Este processo leva vantagem de diferentes pontos de ebulição desses gases para separá-las com base na sua importância relativa volatilities. Aqui está uma descrição geral do processo:
1. Compressão: a mistura de gases contendo o crípton, lâmpadas, neon, e helio é primeiro comprimido para aumentar a pressão. Isso ajuda na preparação para as fases de refrigeração.
2. Precooling: a mistura de gás sofre precooling através de trocadores de calor. Geralmente é resfriado pelo contra-fluindo contra um frio de gás ou líquido, como o azoto líquido ou oxigénio líquido, para remover parte do calor e reduzindo a temperatura.
3. Separação inicial: O pré-arrefecido a mistura de gás é então introduzido em uma coluna, geralmente uma coluna de destilação ou uma coluna de fraccionamento. Esta coluna é composto por várias fases ou bandejas. Como a mistura flui para cima, está sujeita a mais arrefecimento e condensação parcial.
4. O fraccionamento: a coluna está equipado com um reboiler na parte inferior e um condensador na parte superior. O calor é aplicado ao reboiler, fazendo com que o líquido na parte inferior para vaporizar e origem através da coluna. Como a mistura de gás sobem, ele começa a condensar em diferentes fases, com os componentes mais pesados condensação a fase inferior e o mais leve condensação em fases mais elevadas.
5. Refluxo gastroesofágico: o líquido condensado da parte superior da coluna, conhecido como o produto superior, recolhidas e regurgitado parcialmente de volta para a coluna. Este refluxo gastroesofágico ajuda a aprimorar a eficiência de separação lavando as componentes mais pesados, permitindo uma purificação suplementar.
6. A coleta do produto: Nas diversas etapas da coluna, diferentes frações enriquecidas com o crípton, lâmpadas, neon, e helio são coletados como produtos individuais. A exata dos pontos de recolha são determinados pelos pontos de ebulição e volatilities dos gases.
7. A repetição e otimização: o processo de destilação é normalmente realizado em várias colunas ou estágios repetidas para obter maior pureza e recuperações de gases desejada. As condições de temperatura, pressão e o rácio de refluxo são ajustados para otimizar a eficiência de separação.
Impurezas ppm | N2 | Ó2+Ar | H2 | CO | CO2 | O CH4 |
Xe | Design | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Verdadeiro | 0.3 | 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Kr | Design | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
Verdadeiro | 0.3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Yield | 100~400Nm3/h |
Impurezas ppm | N2 | Ó2+Ar | H2 | CO | CO2 | O CH4 | H2O |
Ele | Design | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Verdadeiro | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,2 |
Ne | | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Verdadeiro | <0,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,2 |
Yield | 10~100Nm3/h | |
1. Desenvolvido de modo independente, projetado e fabricado de alta pureza de crípton xenon-neon-extração de helio e equipamento de separação.
2. A pureza do gás crípton, gás xenônio, neon gás, o gás hélio, dióxido de carbono e o oxigénio líquido pode alcançar todos os 6N (99,9999%),a cumprir plenamente os requisitos de setores como o de semicondutores, monitores de tela plana, aeroespacial e da medicina.
3. O produzidos internamente e operado maior neon-hélio equipamento de separação, com um gás néon a capacidade de produção de até 90.000 Nm3/ano, forneceu mais de 20 conjuntos de krypton-lâmpadas de pré-equipamento de concentração e 8 conjuntos de krypton-xénon equipamento de refinação para uso doméstico e os fabricantes estrangeiros.
4. Criotubo a separação de ar equipamento pode ser ajustada para cima ou para baixo de acordo com a necessária capacidade de produção. Se é uma pequena escala na configuração de laboratório ou uma grande fábrica industrial, destilação criogénica tecnologia oferece flexibilidade e escalabilidade para satisfazer diferentes requisitos de produção.
5. Criotubo a separação de ar processo tem um baixo impacto ambiental. Os gases são resfriados e destilada a baixas temperaturas sem a necessidade de reações químicas ou significativa de energia de processos intensivos. Os gases recuperados, especialmente o hélio, são limitadas e valioso recurso que pode ser eficazmente protegidos e utilizados.
6. Produção personalizados podem ser alcançados para atender a diversas necessidades de clientes diferentes.
Neon/Krypton/lâmpadas/Helio aplicativos principais
O crípton (Kr):
1. Iluminação: o crípton é usada em certos tipos de lâmpadas incandescentes e fluorescentes para melhorar sua eficiência e uma reprodução de cores.
2. A tecnologia laser: o crípton é utilizada em lasers de gás, especialmente em alta potência e os lasers Excimer, para aplicações tais como a investigação científica, corte a laser, e procedimentos médicos.
3. Vidros isolantes: o crípton é por vezes utilizado como gás de enchimento em janelas de isolante para melhorar sua eficiência de energia através da redução da transferência de calor.
Xe):
1. Iluminação: Lâmpadas é comumente usado na descarga de alta intensidade (HID) Lâmpadas, tais como faróis de automóveis e projectores de cinema, devido ao seu elevado brilho e temperatura de cor.
2. Imagiologia médica: Lâmpadas é empregado na CT de lâmpadas de xénon e técnicas de RM a imagem da ventilação pulmonar e melhorar a qualidade de ressonância magnética.
3. Propulsão Espacial: Ion propulsores, que utilizam lâmpadas como propelente, são utilizados na propulsão de veículos espaciais para as missões que exigem um controle preciso e de longa duração.
Neon (NE):
1. Sinais de néon e Iluminação: gás néon é amplamente utilizado em cartazes e iluminação devido ao seu carácter distintivo bright vermelha-laranja acenderá. É muitas vezes misturadas com outros gases para produzir uma gama de cores.
2. Os indicadores de alta voltagem: luzes de néon são utilizados como indicadores visuais em dispositivos electrónicos para mostrar a presença de tensão ou sinal.
3. Criogênia: Neon é usado como um refrigerante criogênica em determinadas aplicações que requerem temperaturas extremamente baixas.
Hélio (He):
1. Balões e dirigíveis: Hélio é comumente usado para encher balões e dirigíveis devido ao seu mais leve que o ar propriedades.
2. Criogênia: Hélio é usado como um líquido de refrigeração criogénicos em várias aplicações, incluindo os magnetos supercondutores em máquinas de ressonância magnética e aceleradores de partículas.
3. Detecção de fuga: Hélio é um gás ideal para detecção de vazamento devido à sua baixa concentração na atmosfera e a sua capacidade para penetrar facilmente pequenas fugas.