
Plante d'oxygène PSA
Description
Paramètres techniques
plante d'oxygène PSA
●Démarrage / arrêt flexible: aucune liquéfaction cryogénique requise, produisant de l'oxygène qualifié en 30 minutes. Le fonctionnement intermittent est pris en charge, permettant un ajustement de la demande - de la pureté (93% ± 3% à 99,5%) et de la production, garantissant une réponse d'urgence rapide.
● Économie et énergie - Efficace: la consommation d'énergie unitaire est de 0,3 à 1,0 kWh / nm³ (Méthodes cryogéniques inférieures). La conception modulaire nécessite une petite empreinte (une unité de 10 m³ / h ne nécessite que 5 à 10 m²), ce qui entraîne un faible investissement initial. Le tamis moléculaire a une durée de vie de 5 à 8 ans, ce qui maintient les coûts O&M gérables.
● Facile à utiliser: le système PLC / DCS bascule automatiquement entre l'adsorption et la régénération, surveille les paramètres et prend en charge le fonctionnement à distance partiel. L'entretien de routine ne nécessite que l'inspection régulière de la valve et le remplacement du filtre, éliminant le besoin de main-d'œuvre manuelle étendue.
● Sécurité et stable: faible pression de fonctionnement (4-7 bar), avec des alarmes de pureté / pression et une protection automatique de commutation. Une unité de purification de l'air empêche la contamination, garantissant que la production d'oxygène répond aux normes médicales / industrielles.

Quels facteurs affectent l'efficacité de production d'oxygène d'un générateur d'oxygène PSA?
● Alimenter les conditions d'air:L'humidité, la teneur en huile et la teneur en poussière de l'air d'alimentation affectent directement l'efficacité d'adsorption du tamis moléculaire. Une humidité excessive peut facilement conduire au tamis moléculaire de devenir inefficace en raison de l'humidité, et l'huile et la poussière peuvent obstruer les pores du tamis moléculaire, réduisant sa capacité d'adsorption d'azote. Les fluctuations de la pression d'entrée (qui doivent être stables à 4-7 bars) et la température (les températures excessives peuvent affaiblir les performances d'adsorption du tamis moléculaire) peuvent également réduire l'efficacité de la production d'oxygène.
● Performance et condition du tamis moléculaire:Le tamis moléculaire est le matériau d'adsorption central. Son type (par exemple, les tamis moléculaires basés sur le lithium - ont une meilleure capacité d'adsorption que ceux basés sur le sodium -), la taille des pores, la structure et la densité d'emballage affectent sa capacité d'adsorption d'azote. Si le tamis moléculaire est utilisé au-delà de sa durée de vie de service (généralement 5 -} 8 ans), devient humide et aggloméré, ou devient inefficace en raison de la contamination des impuretés, il réduira directement l'efficacité du cycle d'adsorption-régénération, réduisant ainsi la production d'oxygène.
● Adsorption - Paramètres de processus de régénération:Les temps d'adsorption excessivement longs peuvent facilement conduire à une saturation moléculaire au tamis et à la percée de l'azote (mélange dans l'oxygène produit), tandis que des temps d'adsorption trop courts déchet la capacité d'adsorption. Une pression de régénération insuffisante et un aspirateur, ou un soulagement de la pression lente, peuvent empêcher une désorption complète des impuretés, affectant l'efficacité du cycle d'adsorption suivant et, finalement, réduisant l'efficacité globale de la production d'oxygène.
● Condition du composant de l'équipement de base:Une mauvaise étanchéité de la soupape de commutation (qui contrôle la commutation des tours d'adsorption) peut entraîner des fuites d'air et une perte de pression. La pression de sortie du compresseur d'air instable et les unités de purification obstruées (filtres d'élimination d'huile / eau / poussière) peuvent affecter la qualité et la stabilité de l'alimentation de l'air. Les écarts dans les paramètres du système de contrôle PLC peuvent également entraîner une incoordination du cycle de processus et réduire l'efficacité de la production d'oxygène.
Application de l'usine PSA d'oxygène
Soins de santé
Il peut produire 93% à 99,5% d'oxygène médical pur et se connecter au système d'alimentation central d'oxygène d'un hôpital, offrant une source d'oxygène stable pour les salles d'opération et les USI. Les unités plus petites conviennent également aux milieux de base et d'urgence, tels que les cliniques et les ambulances.
Fabrication industrielle
Il fournit 80% - à 93% d'oxygène enrichi pur pour les hauts fourneaux et les convertisseurs dans l'industrie acier et métallurgique, réduisant les coûts. Il fournit également des -} de pureté oxygène pour la synthèse chimique de l'ammoniac et la catalyse pétrochimique, en remplacement des solutions traditionnelles de production d'oxygène à haut coût.
Protection de l'environnement
Il injecte un - de l'oxygène de pureté dans les réservoirs d'aération de traitement des eaux usées, augmentant considérablement la concentration dissous en oxygène et l'efficacité de l'aération, contribuant à respecter les normes de décharge des eaux usées. Il convient également à l'humidité élevée - et aux environnements complexes.
Applications spéciales
Il peut être utilisé pour oxygéner l'eau de l'aquaculture pour favoriser la croissance de la vie aquatique. Il peut également fournir l'approvisionnement en oxygène d'urgence pour des avant-postes d'altitude élevés -, des forces militaires et des services médicaux d'incendie et d'urgence, répondant aux besoins en oxygène dans des environnements spéciaux.
FAQ
La pureté de l'oxygène produite par l'équipement répond-elle à nos besoins? Quelles sont les applications appropriées pour différents niveaux de pureté?
L'équipement conventionnel peut produire de manière stable 93% ± 3% d'oxygène pur, adapté aux applications médicales (répondant aux normes médicales de l'oxygène) et en enrichissement industriel en oxygène (comme la métallurgie en acier et le soutien à la combustion de verre). En personnalisant le modèle de dépistage moléculaire et les paramètres de processus, la pureté peut être augmentée à 99,5%, rencontrant des applications de demande - plus élevées telles que les réactions chimiques de précision élevées - et les chambres à oxygène hyperbare. Lors de l'achat, la spécification de pureté peut être déterminée sur la base des normes réelles d'utilisation de l'oxygène (comme la pharmacopée chinoise à usage médical et GB / T 3863 à usage industriel).
Le concentrateur d'oxygène PSA est-il plus coût - efficace pour le terme long -
Habituellement, c'est plus de coût - efficace. L'oxygène liquide comporte des coûts d'approvisionnement en cours (y compris le transport et le stockage) et est considérablement affecté par les fluctuations des prix du marché. Bien que l'équipement PSA nécessite un investissement initial, les coûts ultérieurs sont limités à l'électricité et à l'entretien minimal (la consommation d'énergie unitaire est de 0,3 - 1,0 kWh / nm³). Le tamis moléculaire central a une durée de vie de 5 à 8 ans. Pour une capacité de production d'oxygène de 10 m³ / h, par exemple, la plupart des clients atteignent une période de récupération de 2 à 3 ans, ce qui entraîne des coûts d'exploitation à long terme de 30% à 50% inférieurs à l'oxygène liquide.
L'entretien quotidien de l'équipement est-il difficile? Quelles pièces nécessitent un remplacement régulier?
La maintenance est simple et nécessite une intervention manuelle minimale. L'entretien quotidien ne nécessite que des contrôles hebdomadaires du différentiel de pression du filtre (remplacer les éléments du filtre au besoin, à faible coût) et des inspections mensuelles des joints de soupape. Le tamis moléculaire de base, un consommable, doit être remplacé tous les 5 -} 8 ans, un processus qui ne prend que 1 à 2 jours (les fabricants fournissent généralement un service sur place). Le système de contrôle PLC prend en charge la surveillance automatique et génère des alarmes lorsqu'une anomalie se produit, réduisant la charge des inspections manuelles.
L'approvisionnement en oxygène continu peut-il être garanti en cas de panne de courant soudaine ou de défaillance de l'équipement?
Cela peut être garanti par des solutions de support. Un équipement de taille petite et moyenne - peut être connecté à un générateur de sauvegarde externe pour restaurer l'alimentation en oxygène dans les 10 minutes suivant une panne de courant. Pour les scénarios médicaux et industriels critiques, des réservoirs de tampon d'oxygène (conçus pour fournir 1 -} 2 heures d'utilisation de l'oxygène) peuvent être ajoutés. L'équipement est également construit - en auto-diagnostic de défaut. Si des problèmes tels que des fuites de soupape ou des anomalies de pureté se produisent, il passe automatiquement à une tour d'adsorption de secours ou déclenche une alarme pour empêcher les interruptions d'alimentation en oxygène.
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