Aplicaciones:
Consiste en mantener una atmósfera controlada de N₂ en el espacio de vapor del depósito.
Puede ayudar a:
Consiste en reducir la concentración de oxígeno hasta un límite definido para el proceso.
No existe un valor universal de O₂.
Es la sustitución controlada de la atmósfera existente dentro de equipos o tuberías utilizando N₂.
| Aplicación | Objetivo |
|---|---|
| Blanketing | Mantener atmósfera de N₂ |
| Inertización | Reducir O₂ |
| Purga | Sustituir gas existente |
| Padding | Mantener presión inerte |
Aire → Compresor → Depósito → Secador → Filtros → PSA → Depósito N₂ → Analizador → Planta
Puede variar aproximadamente entre:
95% y 99,999%+
según el proceso.
Pureza ↑ → Aire ↑ → Energía ↑ → Coste ↑
Debe considerar:
Métodos habituales:
La selección depende del equipo y del análisis de seguridad.
El PSA debe dimensionarse junto con el depósito de N₂.
Un receiver adecuado puede cubrir picos sin sobredimensionar innecesariamente el generador.
| Criterio | PSA | LIN |
|---|---|---|
| Producción | En planta | Externa |
| Logística | Baja | Alta |
| OPEX | Energía + mantenimiento | Gas + logística |
| Pureza | Según proceso | Muy alta |
| Control | Planta | Proveedor |
Ahorro = Coste Actual N₂ – OPEX PSA
Payback = CAPEX / Ahorro Anual
Mantener N₂ en el espacio de vapor de un tanque.
No.
Depende del límite de O₂ permitido por el proceso.
Sí, con diseño industrial adecuado.
Diseñamos:
Compresor + Tratamiento + PSA + Depósito N₂ + Analizador + PLC/HMI + Ring Main
y calculamos:
Capacidad + Energía + Coste Nm³ + CAPEX/OPEX + ROI