PSA Sauerstoffgasgeneratoranlage

PSA Sauerstoffgasgeneratoranlage

Die PSA -Sauerstoffgasgeneratoranlage verwendet die Druckschwing -Adsorptionstechnologie unter Verwendung von Umgebungsluft als Ausgangsmaterial. Molekulare Siebe adsorbieren selektiv Verunreinigungen wie Stickstoff und Kohlendioxid. Durch einen Zyklus der unter Druck stehenden Adsorption und Dekompression erzeugt die Anlage effizient hohe - Reinheit Sauerstoff. Die Anlage integriert Luftkompression, Vorbehandlung, einen Adsorptionsturm, eine Sauerstoffreinheitsüberwachung und einen Druck - stabilisierte Abgabesystem. Der hohe Automatisierungsgrad ermöglicht den kontinuierlichen Betrieb von 24 - Stunde mit flexiblen Start- und Stoppfähigkeiten, wodurch eine schnelle Reaktion auf Schwankungen des Sauerstoffbedarfs ermöglicht wird. Es beseitigt die Notwendigkeit kryogener Umgebungen und komplexer Destillationsgeräte, was es zu einer hocheffizienten Lösung für kleine und mittelgroße - -Anwendungen macht, die einen hohen Sauerstoff erfordern.
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Beschreibung

Technische Parameter

Hauptproduktionsfähigkeiten


Unsere Sauerstoffproduktionskapazität und Reinheit sind in mehrere Mainstream -Spezifikationen unterteilt, die zwischen 0,5 und 200 nm³/h liegen. Die Sauerstoffreinheit kann einen stabilen 93% ± 3% (herkömmlicher industrieller Grad) erreichen. Einige von NewTeks hohen - Endmodellen erreichen eine Reinheit von bis zu 99,5% (geeignet für medizinische und feine chemische Anwendungen) durch optimierte Molekularsiebfüllung und Adsorptionsprozesse. Eine einzelne Einheit kann unterschiedliche Druckanforderungen (0,2-1,0 MPa) berücksichtigen, wodurch modulare Expansionslösungen unterstützt werden, die auf die Benutzerkapazitätsanforderungen zugeschnitten sind.

PSA Oxygen Gas Generator Plant

 
Technologische Vorteile
 
 

Niedrige Energie und Kosten

Es ist kein kryogenes Kühlsystem erforderlich, und der Betriebsenergieverbrauch beträgt nur 60% -70% der von ähnlich großen Luftabrechnungsanlagen. Luft ist der Rohstoff, der die Rohstoff- und Transportkosten erheblich senkt.

 

Flexible Einstellung

Mit einer kurzen Adsorption - Desorptionszyklus (1-3 Minuten) dauert das System nur 15 bis 30 Minuten vom Start bis zur Herstellung qualifizierter Sauerstoff, und die Sauerstoffproduktion kann in Echtzeit basierend auf dem Sauerstoffbedarf angepasst werden.

 

Hohe Stabilität und geringer Wartung

Die Verwendung von Verschleiß - resistente molekulare Siebe (mit einer Lebensdauer von 3 - 5 Jahren) und korrosionsresistente Kompressorkomponenten sorgt für eine niedrige Ausfallrate, die nur regelmäßiger Filterelement-Austausch erfordert und die Wartung minimiert.

 

Kompakte und einfache Installation

Das modulare Design verringert den Fußabdruck der Einheit (spart über 50% im Vergleich zu herkömmlichen Luftabschreibungsanlagen), wodurch die Notwendigkeit komplexer Bauingenieurarbeiten beseitigt wird. Auf - Die Site -Operation erfordert nur die Anschlussleistung und Luftleitungen für den sofortigen Betrieb.

 

 

Technische Parameter

 

NTK95 -Serie PSA Sauerstoffpflanzenmodellauswahl
NEIN. Modelle Kapazität (nm3/h) Reinheit Stromverbrauch von 1nm3 -Sauerstoff (KW/H) Anzahl der in 12 Stunden gefüllten Flaschen (PCs) Bediener benötigt
1 NTK-5p 5 95%+-1% 3.54 10 2
2 NTK-10P 10 95%+-1% 2.52 20 2
3 NTK-15p 15 95%+-1% 2.31 30 2
4 NTK-20p 20 95%+-1% 2.13 40 2
5 NTK-25p 25 95%+-1% 2.01 50 2
6 NTK-30p 30 95%+-1% 2.09 60 2
7 NTK-40p 40 95%+-1% 1.81 80 2
8 NTK-50p 50 95%+-1% 1.94 100 2
9 NTK-60p 60 95%+-1% 1.62 120 2
10 NTK-80p 80 95%+-1% 1.92 160 2
11 NTK-100p 100 95%+-1% 1.83 200 2
Entwurfsbasis: Höhe: weniger als oder gleich 500 m; RH: Weniger oder gleich 80%; Temperatur: 0 Grad -38 Grad; Fülldruck: 150 -bar 40L Standardzylinder

 

 

 

FAQ

 

 

 

1.Was ist das Kernbetriebsprinzip eines PSA -Sauerstoffgenerators? Was sind ihre wichtigsten Unterschiede im Vergleich zur herkömmlichen Sauerstoffproduktion der Luftabteilung?

Basierend auf der Druckschwingen -Adsorptionstechnologie verwendet sie Luft als Ausgangsmaterial. Molekulare Siebe adsorbieren selektiv Verunreinigungen wie Stickstoff und Kohlendioxid und erzeugen hohe - Reinheit Sauerstoff durch einen "unter Druck stehenden Adsorption - depressive Desorption". Im Vergleich zur herkömmlichen Sauerstoffproduktion der Luftabteilung wird die Notwendigkeit kryogener Kühlung und komplexer Destillationsgeräte beseitigt, was eine größere Flexibilität beim Start und zum Herunterfahren bietet, wodurch sie für kleine - bis mittelgroße- -Ergrenze, dezentrale Oxygen -Anwendungen geeignet sind. Sein Energieverbrauch beträgt nur 60% -70% der von ähnlich großen Lufttrenneinheiten.

 

2.Was ist der Sauerstoffausgang und der Reinheitsbereich eines PSA -Sauerstoffgenerators? Kann es so angepasst werden, dass Benutzerbedürfnisse erfüllt werden?

Der Mainstream -Sauerstoffausgangsbereich reichen von 0,5 bis 200 nm³/h. Konventioneller Industrie - Sauerstoff erreicht eine stabile Reinheit von 93% ± 3%. Hoch - Endmodelle durch Prozessoptimierung können Reinheitsstufen von bis zu 99,5% (geeignet für medizinische und feine chemische Anwendungen) erreichen. Eine anpassbare und einstellbare Einheit kann Drücken zwischen 0,2 und 1,0 MPa aufnehmen. Das modulare Design ermöglicht auch die Erweiterung der Produktionskapazität, um den zukünftigen Sauerstoffbedarf zu decken.
 

3.Was sind die besonderen Anforderungen für die Verwendung von PSA -Sauerstoffkonzentratoren im medizinischen Bereich? Was sind ihre Vorteile?

Sie müssen den relevanten medizinischen Sauerstoffstandards einhalten, wie z. B. Gerätematerialien, die gegen Kontamination vor den Medien, Sauerstoffreinheit sind, die konsistent über 93% liegen müssen (99,5% in einigen Szenarien) und ein echtes - -Präktu -Überwachung und Alarmsystem. Zu ihren Vorteilen gehören die kontinuierliche Sauerstoffversorgung rund um die Uhr, wobei die Notwendigkeit von Sauerstofftransport in Flaschen und das Risiko von Versandverzögerungen und Versorgungsunterbrechungen beseitigt werden. Darüber hinaus können sie die Produktion basierend auf Schwankungen des Sauerstoffbedarfs auf Stationen und Intensivschwankungen flexibel anpassen.
 

4.Was sind die wichtigsten Wartungsschritte beim täglichen Betrieb von PSA -Sauerstoffkonzentratoren? Was ist die typische Lebensdauer von molekularen Siebe?

Die tägliche Wartung konzentriert sich darauf, regelmäßig Luftfilterelemente zu ersetzen (um zu verhindern, dass Verunreinigungen das molekulare Sieb verstopfen) und den Betriebsstatus und die Druckparameter des Kompressors zu überprüfen. Long - Begriff Aufmerksamkeit sollte auch der Leistung des molekularen Siebs geschenkt werden. Es besteht aus Verschleiß - Resistantes Material und hat eine Lebensdauer von 3-5 Jahren unter normalen Betriebsbedingungen. Diese Lebensdauer kann weiter verlängert werden, wenn die Rohluft vorbehandelt ist (z. B. mit effizienter Öl- und Wasserentfernung).

 


 

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