+86-591-83753886
บ้าน » ข่าว » หลักการของเครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

หลักการของเครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

มุมมอง: 0     ผู้แต่ง: ไซต์บรรณาธิการที่มา: เว็บไซต์

สอบถาม

ปุ่มแบ่งปัน Facebook
ปุ่มแบ่งปัน Twitter
ปุ่มแชร์สาย
ปุ่มแชร์ WeChat
ปุ่มแบ่งปัน LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแบ่งปัน whatsapp
ปุ่มแชร์แชร์
หลักการของเครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

หลักการของเครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

1. ระบบการสร้างออกซิเจนการดูดซับแรงดันแกว่งเป็นอุปกรณ์จ่ายก๊าซในสถานที่ที่ใช้เทคโนโลยีการดูดซับการแกว่งความดันและตัวดูดซับพิเศษเพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศที่อุณหภูมิห้อง ระบบการสร้างออกซิเจนการดูดซับความดันแกว่งเป็นอุปกรณ์ไฮเทคชนิดใหม่ มันมีข้อดีของต้นทุนอุปกรณ์ต่ำขนาดเล็กน้ำหนักเบาการทำงานง่าย ๆ การบำรุงรักษาที่สะดวกค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำการสร้างออกซิเจนในสถานที่อย่างรวดเร็วการสลับที่สะดวกและไม่มีมลพิษ ออกซิเจนสามารถจัดหาได้โดยการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ มันสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีการผลิตเหล็กเตาไฟฟ้าการผลิตแก้วการผลิตกระดาษการผลิตโอโซนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการบินและอวกาศการดูแลทางการแพทย์และอุตสาหกรรมและสาขาอื่น ๆ อุปกรณ์มีเสถียรภาพปลอดภัยและเชื่อถือได้ ความโปรดปรานของผู้ใช้ส่วนใหญ่ บริษัท ของเรามีทีมวิจัยแอปพลิเคชันสนามก๊าซโดยเฉพาะพร้อมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
2. เครื่องกำเนิดออกซิเจนการดูดซับความดันแกว่งเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์เป็นตัวดูดซับและใช้หลักการของการดูดซับแรงดันและการคลายการดูดซึมเพื่อดูดซับและปล่อยออกซิเจนออกจากอากาศซึ่งแยกออกซิเจน ตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์เป็นตัวดูดซับเม็ดกลมที่มี micropores บนพื้นผิวและภายในซึ่งถูกประมวลผลโดยกระบวนการบำบัดแบบรูขุมขนพิเศษและเป็นสีขาว ลักษณะประเภทรูขุมขนของมันช่วยให้สามารถตระหนักถึงการแยกจลน์ของ O2 และ N2 การแยก O2 และ N2 โดยตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์นั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างเล็กน้อยในเส้นผ่านศูนย์กลางแบบไดนามิกของก๊าซทั้งสองนี้ โมเลกุล N2 มีอัตราการแพร่กระจายที่เร็วขึ้นใน micropores ของตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์และโมเลกุล O2 มีอัตราการแพร่ช้าลง การแพร่กระจายของน้ำและ CO2 ในอากาศอัดนั้นไม่แตกต่างจากไนโตรเจนมากนัก การตกแต่งขั้นสุดท้ายจากหอดูดซับคือโมเลกุลออกซิเจน

3. พื้นที่แอปพลิเคชัน, การผลิตเหล็กเตาไฟฟ้า: decarburization, ความร้อนจากการเผาไหม้ที่ช่วยออกซิเจน, ตะกรันโฟม, การควบคุมโลหะและการให้ความร้อนที่ตามมา การบำบัดน้ำเสีย: การเติมออกซิเจนที่เสริมด้วยออกซิเจนของกากตะกอนเปิดใช้งานการเติมอากาศในสระว่ายน้ำและการทำหมันโอโซน การหลอมละลายแก้ว: ออกซิเจนช่วยการเผาไหม้และการสลายตัวการตัดการเพิ่มผลผลิตแก้วและยืดอายุการใช้งานเตาหลอม การฟอกสีและการผลิตกระดาษ: คลอรีนฟอกขาวถูกเปลี่ยนเป็นการฟอกสีที่อุดมไปด้วยออกซิเจนให้ออกซิเจนราคาถูกและการบำบัดน้ำเสีย การถลุงโลหะที่ไม่ใช่เหล็กกล้า: เหล็กหล่อ, สังกะสี, นิกเกิล, ตะกั่ว, ฯลฯ ต้องใช้การเพิ่มปริมาณออกซิเจนและเครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA จะค่อยๆเปลี่ยนเครื่องกำเนิดออกซิเจนแช่แข็ง โครงสร้างการตัดภาคสนาม: การเพิ่มปริมาณออกซิเจนสำหรับท่อเหล็กและการตัดแผ่นเหล็กเครื่องกำเนิดออกซิเจนมือถือหรือออกซิเจนขนาดเล็กสามารถตอบสนองความต้องการได้ ออกซิเจนสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมี: ปฏิกิริยาออกซิเจนในกระบวนการปิโตรเคมีและเคมีใช้ออกซิเจนที่อุดมไปด้วยออกซิเจนแทนอากาศเพื่อดำเนินการปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาและผลผลิตของผลิตภัณฑ์เคมี การประมวลผลแร่: ใช้ในทองคำและกระบวนการผลิตอื่น ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการสกัดของโลหะมีค่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: การเติมอากาศที่เสริมด้วยออกซิเจนสามารถเพิ่มออกซิเจนที่ละลายในน้ำเพิ่มปริมาณปลาอย่างมากและสามารถให้ออกซิเจนสำหรับการขนส่งปลาที่มีชีวิตและการทำฟาร์มปลาอย่างเข้มข้น การหมัก: การเสริมออกซิเจนแทนอากาศให้ออกซิเจนสำหรับการหมักแอโรบิกซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างมาก น้ำดื่ม: ให้ออกซิเจนไปยังเครื่องกำเนิดโอโซนและการฆ่าเชื้อออกซิเจนอัตโนมัติ
4. การไหลของกระบวนการ: หลังจากบีบอัดโดยคอมเพรสเซอร์อากาศอากาศจะเข้าสู่ถังเก็บอากาศหลังจากกำจัดฝุ่นการกำจัดน้ำมันและการอบแห้งและเข้าสู่หอดูดซับด้านซ้ายผ่านวาล์วทางเข้าอากาศและวาล์วทางเข้าด้านซ้าย แรงดันหอคอยเพิ่มขึ้นและอากาศอัดเข้าสู่ถังเก็บอากาศ โมเลกุลไนโตรเจนถูกดูดซับโดยตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์และออกซิเจนที่ยังไม่ได้รับการดูดซับผ่านเตียงดูดซับและเข้าสู่ถังเก็บออกซิเจนผ่านวาล์วผลิตก๊าซซ้ายและวาล์วผลิตก๊าซออกซิเจน กระบวนการนี้เรียกว่าการดูดซ้ายและใช้เวลาหลายสิบวินาที หลังจากกระบวนการดูดด้านซ้ายสิ้นสุดลงหอดูดซับด้านซ้ายและหอดูดซับด้านขวาจะเชื่อมต่อผ่านวาล์วแรงดันเท่ากันเพื่อปรับสมดุลความดันของหอคอยทั้งสอง กระบวนการนี้เรียกว่าการทำให้เท่าเทียมกันของแรงดันและระยะเวลาคือ 3 ถึง 5 วินาที หลังจากการทำให้เท่าเทียมกันของแรงดันสิ้นสุดลงอากาศอัดจะเข้าสู่หอดูดซับด้านขวาผ่านวาล์วไอดีของอากาศและวาล์วไอดีด้านขวา โมเลกุลไนโตรเจนในอากาศอัดจะถูกดูดซับโดยตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์และออกซิเจนที่ได้รับการเสริมเข้าสู่การเก็บออกซิเจนผ่านวาล์วผลิตก๊าซที่เหมาะสมและวาล์วผลิตก๊าซออกซิเจน ถังกระบวนการนี้เรียกว่าการดูดที่ถูกต้องและระยะเวลาคือสิบวินาที ในเวลาเดียวกันออกซิเจนดูดซับโดยตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์ในหอดูดซับซ้ายจะถูกปล่อยกลับสู่ชั้นบรรยากาศผ่านวาล์วไอเสียซ้าย กระบวนการนี้เรียกว่า desorption ในทางตรงกันข้ามเมื่อหอคอยซ้ายดูดซับหอคอยด้านขวาก็จะถูกดูดซับในเวลาเดียวกัน เพื่อที่จะปล่อยไนโตรเจนที่ปล่อยออกมาจากตะแกรงโมเลกุลไปยังชั้นบรรยากาศก๊าซออกซิเจนจะผ่านวาล์วที่เปิดออกตามปกติเพื่อกำจัดหอดูดซับการดูดซับและไนโตรเจนในหอ กระบวนการนี้เรียกว่า backflushing และดำเนินการพร้อมกันด้วยการดูดซึม หลังจากการดูดที่ถูกต้องเสร็จสิ้นมันจะเข้าสู่กระบวนการทำให้เท่าเทียมกันของแรงดันจากนั้นสลับไปยังกระบวนการดูดด้านซ้ายและดำเนินการต่อไปเพื่อดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตออกซิเจนผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงอย่างต่อเนื่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาว่างเปล่า!

บทความที่เกี่ยวข้อง

จดหมายข่าว

เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
Aivyter เป็นองค์กรระดับมืออาชีพ
ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยการพัฒนาการขายและการบริการของการขุดเจาะจัมโบ้, เครื่องพ่นสเปรย์ Shotcrete, เครื่องอัดอากาศสกรูและอุปกรณ์สัมพัทธ์สำหรับการก่อสร้างทางวิศวกรรมและการขุด
ฝากข้อความ
ติดต่อเรา

ลิงค์ด่วน

ติดต่อเรา
  +86-591-83753886
   No.15, ถนน Xiandong, เมือง Wenwusha, Changle District, Fuzhou City, China
ลิขสิทธิ์© 2023 Fujian Aivyter Compressor Co. , Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ สนับสนุนโดย leadong.com    แผนผังไซต์     นโยบายความเป็นส่วนตัว