Psa-Sauerstoffgenerator der hohen Qualität für Gasgeräte O2 für 40 Stange nm3-/hrreinheit 5 mit Zertifikaten ISO9001
Sauerstoffgeneratoren trennen Sauerstoff von der Luft, damit das Gas in industrielle Prozesse in der Realzeit eingezogen werden oder in den Druckbehältern gespeichert werden kann. Sauerstoffgeneratoren werden in den Dutzenden der industriellen Anwendungen benutzt, die von Goldförderung zu Aquakultur bis zu lebenserhaltenden Maßnahmen reichen.
Normale Luft besteht 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und andere Spurengase wie Argon und CO2. Um den Stickstoff und die Spurengase zu entfernen, wird ein Sauerstoffgenerator benutzt.
Die kleinsten Sauerstoffgeneratoren sind nicht größer als eine Getränkedose, während industrielle Sauerstoffgeneratoren einen Raum füllen können. Jedoch haben alle Sauerstoffgeneratoren den gleichen Zweck: zu eine sichere Versorgung starkes Sauerstoffgas zur Verfügung stellen.
Geschäfte, die Massensauerstoffgas benötigen, beginnen häufig, indem sie Behälter des Gases von anderen Firmen kaufen, die jene Behälter unter Verwendung eines industriellen Sauerstoffgenerators füllen. Wenn ihr Bedarf am reinen Sauerstoff groß und läuft, er ist möglicherweise kosteneffektiv, ihr eigenes SauerstoffGeneratorsystem zu kaufen und Sauerstoff auf Standort zu produzieren. Während die ehrlichen Kosten der Maschinerie bedeutend sind, sind die Kosten pro den Kubikfuß Sauerstoff erzeugt 1/3 bis 1/2, die von Massensauerstoff so im Laufe der Zeit kaufen, der Sauerstoffgenerator für sich zahlen kann.
Ein Beispiel von diesem ist Krankenhäuser, die Sauerstoff in geduldige Räume leiten. Anstatt, abgefüllten Sauerstoff zu benutzen, haben die meisten Krankenhäuser eine oder mehrere industriellen Sauerstoffgeneratoren im Gebäude. Ein System von unter Druck gesetzten Rohren werden benutzt, um Sauerstoff zu jedem Raum zu fließen.
Arten von Sauerstoff-Generatoren
Druck-Schwingen-Aufnahme-Sauerstoff-Generator
Druck-Schwingen-Aufnahme (PSA) ist die allgemeinste Methode des Produzierens des Sauerstoffes an einer industriellen Ebene. Unterschiedlicher Stickstoff PSA-Generatoren von der Luft innerhalb eines unter Druck gesetzten Behälters gefüllt mit Zeolith. Zeolith ist ein natürliches oder künstliches Mineral, das auftritt als ein „Molekularsieb.“ Es ist Moleküle dieser Fähigkeits„Art“ durch Größe, die Zeolith so nützlich macht. Die größeren Stickstoffmoleküle werden durch das Siebmaterial adsorbiert, während die kleineren Sauerstoffmoleküle hinter treiben und werden gesammelt. Druck wird dann freigegeben, werden die Stickstoffmoleküle zur Atmosphäre gelüftet, und der Behälter wird wieder unter Druck gesetzt.
Unter Verwendung PSA ergibt 90-95% oxydiertes Gas. Fördern Sie Verfeinerung kann erzielt werden, indem Sie den Prozess bis vorbei 99% wiederholen, „, das reiner“ Sauerstoff erzeugt wird.
Als Randbemerkung kann der PSA-Prozess auch verwendet werden, um Stickstoff zu erzeugen, indem man die Stickstoffmoleküle sammelt und den Sauerstoff lüftet. PSA wird auch in der umfangreichen Handelssynthese des Wasserstoffs verwendet in den Erdölraffinerien und in der Produktion des Ammoniaks für Düngemittel verwendet.
Eine spezielle Art Sauerstoffgenerator bekannt häufiger als Sauerstoffverdichter, der als Alternative zu den Sauerstoffflaschen für häusliche Pflege benutzt wird. Während die ehrlichen Kosten der Maschine teurer als Sauerstoff-Flaschen sind, sind sie sicherer als abgefüllter Sauerstoff und im Laufe der Zeit weniger teuer als, die Sauerstoffflaschen habend, die zum Haus geliefert werden.
Sauerstoffverdichter werden normalerweise durch Häuser des medizinischen Bedarfs verkauft und können mit einer Verordnung von einem Arzt gekauft werden.
Sauerstoffgeneratoren sind z.Z. in einem breiten Spektrum von Handels- und industriellen Herstellungsanwendungen gebräuchlich. Diese Geräte spielen eine entscheidende Rolle, wenn sie die nützlichen Quantitäten Sauerstoffgas erfordert, um verschiedene Prozesse zu fahren zur Verfügung stellen.
Typische Anwendungen für PSA-Sauerstoffgeneratoren umfassen:
Modell |
Kapazität (Nm3/hr) |
Reinheit
|
Ausgangsdruck (Mpa) |
Einlass (Millimeter) |
Ausgang (Millimeter) |
Maße L*W*H (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
OSO5 | 5 |
93±3% |
0.2-0.4 Mpa |
DN20 | DN10 | 1350*1200*1800 | 800 |
OSO10 | 10 | DN25 | DN15 | 1800*1250*2200 | 1200 | ||
OSO15 | 15 | DN25 | DN15 | 2100*1450*2200 | 1500 | ||
OSO20 | 20 | DN40 | DN25 | 2300*1550*2450 | 1800 | ||
OSO30 | 30 | DN40 | DN25 | 2450*1650*2550 | 1950 | ||
OSO35 | 35 | DN50 | DN25 | 2650*1900*2550 | 2150 | ||
OSO40 | 40 | DN50 | DN25 | 2800*2200*2600 | 2200 | ||
OSO50 | 50 | DN50 | DN25 | 3100*2450*2700 | 2350 | ||
OSO60 | 60 | DN65 | DN40 | 3300*2600*2900 | 2550 | ||
OSO80 | 80 | DN80 | DN50 | 3500*2950*3100 | 3300 | ||
OSO100 | 100 | DN80 | DN50 | 3850*3100*3300 | 4000 | ||
OSO150 | 150 | DN100 | DN65 | 4100*3300*3450 | 5100 | ||
OSO200 | 200 | DN125 | DN80 | 4600*3550*3500 | 6200 | ||
OSO250 | 250 | DN125 | DN80 | 5500*3900*3900 | 8500 | ||
OSO300 | 300 | DN150 | DN100 | 5800*4200*3980 | 10500 |