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PSA-Stickstoffgenerator ist die sicherste Option für die Brandverhütung in Kohlengruben

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: China

Markenname: GASPU

Zertifizierung: ccs ce

Modellnummer: NG -100

Dokument: GASPU nitrogen generators.pdf

Zahlungs- und Versandbedingungen

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Preis: USD 10000/set

Verpackung Informationen: mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm

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Hervorheben:

Kohlebergwerk Feuerverhütungs Stickstoffgenerator

,

Der sicherste PSA-Stickstoffgenerator

Nitrogen Pressure:
0.05-1.0 Mpa.
Service Life:
10-15 years
Instrument:
Included
Status:
PSA
Usage:
Nitrogen
Place Of Use:
On site
Voltage:
220V/380V 50Hz
Hs Code:
8419601100
Regeneration Method:
Pressure Swing Adsorption (PSA)
Color:
White or Customized
Adsorption Pressure:
0.8-1.0 MPa
Dew Piont:
less than -50°C
Material:
Aluminum Alloy
Manufacturer:
Yes
Automatic Control:
Yes
Nitrogen Pressure:
0.05-1.0 Mpa.
Service Life:
10-15 years
Instrument:
Included
Status:
PSA
Usage:
Nitrogen
Place Of Use:
On site
Voltage:
220V/380V 50Hz
Hs Code:
8419601100
Regeneration Method:
Pressure Swing Adsorption (PSA)
Color:
White or Customized
Adsorption Pressure:
0.8-1.0 MPa
Dew Piont:
less than -50°C
Material:
Aluminum Alloy
Manufacturer:
Yes
Automatic Control:
Yes
PSA-Stickstoffgenerator ist die sicherste Option für die Brandverhütung in Kohlengruben

Die Verwendung von Stickstoffgeneratoren in der Kohlebergbauindustrie

Kohleindustrie: Brandverhütung und -bekämpfung in Kohlebergwerken, Gasaustausch während des Kohleabbaus.

Stickstoffgeneratoren für Kohlebergwerke werden hauptsächlich zur Brandverhütung und -bekämpfung in Kohlebergwerken und Ölfeldindustrien eingesetzt. Die Essenz der Stickstoffbrandverhütung in Bergwerken besteht darin, eine bestimmte Menge Stickstoff in die Oxidationszone oder Brandzone des Versatzes einzuleiten, wodurch der Sauerstoffgehalt auf unter 5 % reduziert wird, um den Zweck der Brandverhütung, -bekämpfung und Gasexplosion zu erreichen.

Die drei Hauptanwendungen von Stickstoffgeneratoren für Kohlebergwerke sind:

1, Beseitigung des Risikos einer Gasexplosion

In Kohlebergwerken kann ein Brand im Versatz eine Explosion von Gasgemischen im Versatz verursachen. Die Explosionsgrenze eines Gasgemisches hängt nicht nur vom Prozentsatz des Gases in der Luft ab, sondern auch teilweise von der Temperatur und dem Druck des Gasgemisches. Die Erhöhung der Temperatur und des Luftdrucks erweitert diese Grenze, und umgekehrt. Wenn der Sauerstoffgehalt unter 7 % liegt, wird die Explosion des Gemisches deutlich reduziert. Auf dieser Theorie basiert, dass nach der Einspeisung von Stickstoff der Sauerstoffgehalt in der Brandzone abnimmt. Solange der Sauerstoffgehalt unter 7 % liegt, wird die Explosionsgefahr stark reduziert.

2, Verhinderung der Selbstentzündung von Kohle

Die drei Elemente der Selbstentzündung von Kohle sind: Kohle hat eine Tendenz zur Selbstentzündung; Kontinuierliche Sauerstoffzufuhrbedingungen; Wärme neigt sich zur Ansammlung. Wenn die Luftleckage im Versatz nicht ausreicht, um die durch die Kohleoxidation erzeugte Wärme abzuführen, steigt die Kohletemperatur allmählich an, und dann befindet sich die Kohle in einem Zustand der Selbstentzündung. Wenn die Temperatur über die kritische Temperatur der Kohle steigt, akkumuliert sich die Oxidation schnell, wodurch eine große Wärmemenge erzeugt wird, und dann steigt die Temperatur der Kohle schnell an. Wenn die Temperatur die Zündtemperatur der Kohle erreicht, entzündet sie sich und brennt, wodurch ein Zustand der Selbstentzündung eintritt. Basierend auf dieser Kohle-Sauerstoff-Verbundtheorie wird eine bestimmte Stickstoffflussrate in die Oxidationszone des Versatzes eingespeist, um den Sauerstoffgehalt in dem Bereich zu reduzieren, wodurch die Selbstentzündungselemente der Kohle zerstört und ihr Sauerstoffgehalt unter den kritischen Wert der Kohle-Selbstentzündung gesenkt wird, wodurch das Ziel der Verhinderung der Kohle-Selbstentzündung erreicht wird.

3, Wirkt kühlend

Für Versätze mit internem Feuer ist die Temperatur höher als die Außentemperatur. Bei der Verwendung von Stickstoff zur Brandbekämpfung liegt die Temperatur des Produktstickstoffs zwischen 0-5 ℃, viel niedriger als die Gastemperatur im Brandbereich. Darüber hinaus ist der Strömungsbereich des in die Brandzone eingespeisten Stickstoffs relativ groß, was eine signifikante Kühlwirkung auf den Versatz hat.

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