원유 네온 및 헬륨 생산첫 번째 단계는 원료에서 질소를 제거하고 집중화함으로써 원시 네온과 헬륨을 생산하는 것입니다.이것은 낮은 압력 액체 질소를 사용하여 냉각 소스 또는 보조 타워에서 공급 가스에 질소를 응고합니다., 원시 네온과 헬륨 혼합물을 생성하여 약 1% ~ 3%의 네온과 헬륨 함량을 함유합니다.
수소 제거:일부 공정에서는 수소를 제거해야 하며, 이 과정에서 산소를 첨가한 촉매 방법을 사용하여 수소를 물로 변환하여 수건으로 흡수하고 정화합니다.
질소 제거:질소는 낮은 온도에서 활성탄을 사용하여 응축 또는 흡수하여 제거 할 수 있습니다.
정화 와 분리:무료 네온과 헬륨 혼합물은 더 정화되고 순수한 네온과 헬륨으로 분리됩니다. 이것은 응축과 흡수 방법의 조합을 통해 달성됩니다.가스 는 냉각 되고 정제탑 을 통과 한다, 네온과 헬륨은 서로 다른 끓는 지점에 따라 분리됩니다.
최종 처리정제된 네온과 헬륨은 높은 순도를 보장하기 위해 여러 단계의 냉각, 재열 및 버퍼링에 시달립니다. 네온은 가시화되고 방출됩니다.헬륨은 또한 가스로 처리되고 저장됩니다..
특징
높은 순수성:청정 과정은 네온과 헬륨의 높은 순수 수준을 달성하도록 설계되어 다양한 산업용 용도로 적합합니다.
에너지 효율성:이 장치는 여러 단계의 열 교환과 냉각을 활용하여 에너지를 재활용하고 폐기물을 줄이는 데 도움이됩니다.
안정성:이 과정은 여러 단계로 나뉘어 있으며, 각각의 단계는 특정 구성 요소를 제거하기 위해 설계되어 정화 과정에서 안정성과 신뢰성을 보장합니다.
첨단 흡수 기술:이 과정에서 활성 탄소 및 다른 흡수 물질을 사용하는 것은 질소와 같은 불순물을 효과적으로 제거하는 데 도움이됩니다.
신청서
조명:네온은 네온 표지판 및 램프와 같은 조명 응용 분야에 널리 사용됩니다..
크라이오젠틱스:헬륨은 낮은 끓는점과 극히 낮은 온도를 유지할 수 있는 능력 때문에 냉동 용도로 사용됩니다..
과학 연구:네온 과 헬륨 이 모두 여러 가지 과학 실험 과 연구 응용 분야 에 사용 된다.