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Flüssigsauerstoff- und Flüssigstickstoffanlage der ASU
Produktbeschreibung
Das Grundprinzip der Luftzerlegung besteht darin, Luft mittels kryogener Rektifikation zu verflüssigen und sie anschließend anhand der Verdampfungstemperaturen ihrer Komponenten zu trennen. Der zweistufige Rektifikationsturm liefert gleichzeitig reinen Stickstoff und reinen Sauerstoff am oberen und unteren Ende des oberen Turms. Alternativ können flüssiger Sauerstoff und flüssiger Stickstoff auch separat von der Verdampfungs- bzw. Kondensationsseite des Hauptkühlers entnommen werden. Die Luftzerlegung im Rektifikationsturm erfolgt in zwei Stufen: Im unteren Turm wird die Luft zunächst in flüssigen Stickstoff und gleichzeitig in sauerstoffangereicherte flüssige Luft zerlegt. Diese sauerstoffangereicherte flüssige Luft wird zur Rektifikation in den oberen Turm geleitet, wo sie zu reinem Sauerstoff und reinem Stickstoff weiter zerlegt wird. Der obere Turm ist in zwei Abschnitte unterteilt: Der obere Abschnitt dient als Rektifikationsabschnitt, in dem das aufsteigende Gas rektifiziert, der Sauerstoff zurückgewonnen und der Stickstoff gereinigt wird. Der untere Abschnitt dient als Strippabschnitt, in dem die Stickstoffkomponenten aus der Flüssigkeit entfernt und die Sauerstoffreinheit der Flüssigkeit weiter verbessert werden.
Die Funktion von flüssigem Sauerstoff und flüssigem Stickstoff besteht darin, eine bequeme und effiziente Möglichkeit zur Lagerung und zum Transport dieser Gase für eine Vielzahl industrieller, medizinischer und wissenschaftlicher Anwendungen zu bieten.
Flüssiger Sauerstoff wird in medizinischen Einrichtungen zur Atemunterstützung, in industriellen Prozessen wie dem Metallschneiden und Schweißen sowie bei der Herstellung von Chemikalien und Kraftstoffen eingesetzt. Er findet außerdem Verwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie für Raketenantriebe und in der Medizin für Kryotherapie und Kryokonservierung.
Flüssiger Stickstoff hingegen hat ein breites Anwendungsgebiet, unter anderem als Kühlmittel zur Konservierung biologischer Proben, in der Lebensmittelindustrie zum Einfrieren und Verpacken, in der Halbleiterindustrie zur Kühlung während der Herstellungsprozesse sowie im medizinischen Bereich für den Einsatz in der Kryochirurgie und Dermatologie.
Flüssige Formen dieser Gase lassen sich leichter lagern und transportieren als gasförmige und ermöglichen zudem eine präzise und kontrollierte Gaszufuhr zum Einsatzort. Daher sind flüssiger Sauerstoff und flüssiger Stickstoff für viele kritische Anwendungen in verschiedenen Branchen unverzichtbar.

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