10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

Semua yang perlu Anda ketahui tentang proses pneumatic conveying

Lihat bagaimana Anda bisa menciptakan proses pneumatic conveying yang lebih efisien.
3D images of blowers in cement plant
Close

Menghasilkan Nitrogen dengan Teknologi Membran

Membrane nitrogen generator Compressed Air Wiki Nitrogen Nitrogen generation Membrane technology

Menghasilkan nitrogen Anda sendiri berarti mengendalikan pasokan N2 Anda sepenuhnya. Jika perusahaan Anda memerlukan nitrogen secara rutin, ini dapat menjadi pilihan yang layak. Selain dengan memasang perangkat pemisahan udara kriogenik besar, ada dua cara lain untuk membuat nitrogen sendiri: dengan menggunakan generator membran dan generator PSA. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang cara kerja, keunggulan, dan kelemahan generator nitrogen membran.

Bagaimana cara kerja teknologi membran?

Generator nitrogen membran didasarkan pada prinsip kerja yang sederhana. Bagian utama generator membran adalah modul membran berdiameter ± 10 cm, berisi serat polimer berukuran kecil dan berongga. Pertama, udara terkompresi yang kering dan bersih masuk dan akan mengalir ke luar serat berkat struktur serat-serat ini. Proses ini disebut sebagai permeasi. Selama proses ini, air, oksigen, dan sebagian argon keluar melalui sisi-sisi membran serat. Di akhir proses, hanya nitrogen yang akan tetap ada. Hal ini dapat terjadi karena molekul-molekul berbeda diserap pada kecepatan yang berbeda. H2O akan diserap dengan sangat cepat, oksigen memerlukan waktu sedikit lebih lama. Argon dan Nitrogen diserap agak pelan, yang berarti bahwa keduanya akan tetap ada pada serat jauh setelah H2O dan oksigen hilang (sebagian Argon juga akan diserap, tetapi tidak efisien untuk menghilangkannya sepenuhnya dari aliran udara). Pelajari lebih lanjut tentang kemurnian Nitrogen di sini. Dikarenakan permeasi dilakukan melalui dinding serat, tekanan berlebih akan terjadi di dalam kotak membran. Serat akan menyumbat dan efisiensi permeasi akan diturunkan secara signifikan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, terdapat sebuah bukaan di dalam kotak, yaitu ventilasi permeasi. Melalui bukaan ini, "gas buang" ini (termasuk H2O, oksigen dan argon) dapat keluar.

Kemurnian nitrogen dan persyaratan udara yang masuk

Udara masuk harus bersih dan kering sebelum memasuki membran. Jika tidak, serat yang dangkal akan menyumbat dengan cepat. Demi mencegah hal ini terjadi, pengolahan udara yang benar pada udara umpan harus dipasang. Pada beberapa kasus, filter dan pengering yang diperlukan sudah terintegrasi ke dalam generator itu sendiri. Artinya, dalam beberapa kasus, tidak ada filter tambahan yang dipasang di antara kompresor dan generator. Serat membran dapat menangani uap air tanpa masalah. Namun, udara sebaiknya tidak mengandung air karena ini akan berdampak buruk pada membran. Oleh karena itu, solusi separator air yang baik diperlukan untuk menggantikan generator hulu, misalnya, menggunakan pengering refrigeran. Menjaga udara yang masuk ke generator akan melindungi membran dan memastikan masa pakai yang lama. Lihat instalasi umum di bawah ini.

Memilih antara generator Membran dan PSA

Dikarenakan kebutuhan udara biasanya lebih rendah dalam generator PSA, dan membuat biaya pengoperasiannya lebih rendah, Anda mungkin berpikir bahwa memilih generator PSA adalah pilihan terbaik. Meskipun begitu, ada beberapa keuntungan utama dalam penggunaan generator membran. Pertama, prinsip kerja generator membran yang lebih sederhana akan memengaruhi biaya perawatan dan mengurangi ukuran pemasangan. Generator membran juga menyala lebih cepat dan jauh lebih senyap daripada generator PSA yang biasanya harus mengatasi kebisingan blow-off di akhir setiap siklus. Keunggulan terakhir ini menjadikan generator nitrogen membran lebih cocok untuk lokasi tempat banyak orang bekerja. Pada saat memilih jenis generator yang tepat, sebaiknya lihat aplikasi yang akan digunakan, dan setelah mempertimbangkan semua untung ruginya secara keseluruhan, baru tentukan pilihan Anda.

 

MEMBRAN

PSA

KEMURNIAN YANG DAPAT DICAPAI

SECARA EFISIEN HINGGA 99,9%

SECARA EFISIEN HINGGA 99,999%

EFISIENSI

PERFORMA

LEBIH TINGGI

TINGGI VS. SUHU

LEBIH TINGGI SAAT SUHU TINGGI.*

LEBIH RENDAH SAAT SUHU TINGGI.

KOMPLEKSITAS SISTEM

RENDAH

MENENGAH

INTENSITAS LAYANAN

SANGAT RENDAH

RENDAH

STABILITAS TEKANAN

STABIL

FLUKTUASI INLET/OUTLET

STABILITAS ALIRAN

STABIL

FLUKTUASI INLET/OUTLET

KECEPATAN PENYALAAN

DETIK

MENIT/JAM**

SENSITIVITAS (UAP) AIR

TANPA AIR CAIR

PDP MAKS 8 °C (Secara Umum)

SENSITIVITAS OLI

TIDAK DIIZINKAN (< 0,01 mg/m³)

TIDAK DIIZINKAN (< 0,01 mg/m³)

TINGKAT KEBISINGAN

SANGAT RENDAH

TINGGI (puncak blow-off)

BERAT

RENDAH

MENENGAH

Artikel terkait