لا يوجد سعر موحد.
العوامل الأساسية:
السؤال الصحيح:
«كم ستكلفني عملية إنتاج Nm³ واحد من النيتروجين وكم تستغرق فترة استرداد الاستثمار؟»
الهواء الجوي
→ الضاغط
→ خزان الهواء
→ المجفف
→ الفلاتر
→ PSA
→ خزان N₂
→ تحليل النقاوة
→ العملية
يستخدم النظام:
CMS – Carbon Molecular Sieve
لفصل مكونات الهواء وإنتاج غاز غني بالنيتروجين.
بشكل عام:
نقاوة N₂ ↑
→ استرداد النيتروجين ↓
→ الهواء المضغوط ↑
→ الطاقة ↑
→ تكلفة Nm³ ↑
لذلك لا ينبغي إنتاج نقاوة أعلى من الحاجة الفعلية للعملية.
Nm³/h × ساعات التشغيل السنوية
الكهرباء + الصيانة + الفلاتر + المواد الاستهلاكية
OPEX السنوي / إنتاج N₂ السنوي
| المعيار | PSA | النيتروجين السائل | الأسطوانات |
|---|---|---|---|
| الإنتاج | داخل المنشأة | خارجي | خارجي |
| الخدمات اللوجستية | منخفضة | صهاريج | مرتفعة |
| OPEX | طاقة + صيانة | غاز + نقل | غاز + نقل |
| الاستقلالية | عالية | منخفضة | منخفضة |
| الاستهلاك المستمر | مناسب جداً | مناسب | غالباً أقل كفاءة |
التوفير السنوي = تكلفة N₂ الحالية – OPEX لنظام PSA
فترة الاسترداد = إجمالي الاستثمار / صافي التوفير السنوي
قد يتطلب القطع بالليزر ضغطاً مرتفعاً:
PSA → خزان N₂ → Booster → تخزين → Laser
ولذلك يجب احتساب Booster ضمن CAPEX والطاقة.
الضاغط هو المستهلك الرئيسي للطاقة.
الاختيار غير الصحيح قد يؤدي إلى:
الطاقة ↑
تكلفة Nm³ ↑
الصيانة ↑
ROI ↓
يجب تقييم:
الاستثمار + الكهرباء + الصيانة + الفلاتر + قطع الغيار + CMS + التوقفات
وليس سعر الشراء وحده.
التدفق، النقاوة، الضغط، الضاغط، معالجة الهواء، الأتمتة والضغط العالي.
يتم تقسيم OPEX السنوي على كمية النيتروجين المنتجة سنوياً.
عادة نعم، لأن الحاجة إلى الهواء المضغوط ترتفع.
يمكن أن يكون اقتصادياً جداً في حالات الاستهلاك المرتفع والمستمر.
نعم، عند التصميم والصيانة بشكل صحيح.
تتعامل Mentis Engineering مع النظام كحل متكامل:
ضاغط + معالجة الهواء + PSA + تخزين N₂ + محلل + PLC/HMI + Booster
يمكننا حساب:
السعة + استهلاك الطاقة + تكلفة Nm³ + التوفير السنوي + ROI