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Principe de fonctionnement de l'usine de production d'oxygène PSA

Générateur d'oxygène industrieladopter un tamis moléculaire de zéolite comme adsorbant et utiliser le principe d'adsorption sous pression, de désorption sous pression de l'adsorption de l'air et libérer l'oxygène. Le tamis moléculaire zéolite est une sorte d'adsorbant granulaire sphérique avec des micropores à la surface et à l'intérieur, et est blanc. Ses caractéristiques de passage lui permettent de réaliser une séparation cinétique de l'O2 et du N2. L'effet de séparation du tamis moléculaire zéolitique sur O2 et N2 est basé sur la légère différence des diamètres cinétiques des deux gaz. La molécule N2 a un taux de diffusion plus rapide dans les micropores du tamis moléculaire zéolite, tandis que la molécule O2 a un taux de diffusion plus lent. La diffusion de l'eau et du CO2 dans l'air comprimé n'est pas très différente de celle de l'azote. Ce qui sort finalement de la tour d’adsorption, ce sont des molécules d’oxygène. Adsorption modulée en pressionproduction d'oxygèneest l'utilisation de caractéristiques d'adsorption de sélection de tamis moléculaire de zéolite, l'utilisation de l'adsorption sous pression, du cycle de désorption, l'air comprimé alternativement dans la tour d'adsorption pour réaliser la séparation de l'air, de manière à produire en continu de l'oxygène.

1. Unité de purification d'air comprimé

L'air comprimé fourni par le compresseur d'air est d'abord passé dans le composant de purification de l'air comprimé, et l'air comprimé est d'abord éliminé par le filtre du pipeline de la plupart de l'huile, de l'eau et de la poussière, puis éliminé par le lyophilisateur, le filtre fin. pour l'élimination de l'huile et de la poussière, et le filtre ultra-fin est suivi d'une purification en profondeur. Selon les conditions de fonctionnement du système, TCWY a spécialement conçu un ensemble de dégraissant à air comprimé pour empêcher toute pénétration éventuelle d'huile de trace et fournir une protection adéquate au tamis moléculaire. Des composants de purification d'air soigneusement conçus garantissent la durée de vie du tamis moléculaire. L'air propre traité par cet ensemble peut être utilisé pour l'air instrument.

2. Réservoir de stockage d'air

Le rôle du réservoir de stockage d'air est le suivant : réduire la pulsation du flux d'air, jouer un rôle tampon ; Ainsi, la fluctuation de pression du système est réduite, de sorte que l'air comprimé passe à travers le composant de purification d'air comprimé en douceur, de manière à éliminer complètement les impuretés d'huile et d'eau, et à réduire la charge du dispositif de séparation d'oxygène et d'azote PSA ultérieur. En même temps, lorsque la tour d'adsorption est commutée, elle fournit également une grande quantité d'air comprimé au dispositif de séparation d'oxygène et d'azote PSA pour augmenter rapidement la pression en peu de temps, de sorte que la pression dans la tour d'adsorption augmente rapidement à la pression de travail, assurant le fonctionnement fiable et stable de l'équipement.

3. Dispositif de séparation de l'oxygène et de l'azote

La tour d'adsorption équipée d'un tamis moléculaire spécial en comporte deux, A et B. Lorsque l'air comprimé propre entre dans l'extrémité d'entrée de la tour A et traverse le tamis moléculaire jusqu'à l'extrémité de sortie, N2 est adsorbé par celui-ci et l'oxygène produit s'écoule. de l'extrémité de sortie de la tour d'adsorption. Après un certain temps, le tamis moléculaire de la tour A était saturé par adsorption. À ce moment-là, la tour A arrête automatiquement l'adsorption, l'air comprimé circule dans la tour B pour l'absorption de l'azote et la production d'oxygène, et le tamis moléculaire de la tour A est régénéré. La régénération du tamis moléculaire est obtenue en faisant tomber rapidement la tour d'adsorption à la pression atmosphérique pour éliminer le N2 adsorbé. Les deux tours sont alternativement adsorbées et régénérées pour compléter la séparation de l'oxygène et de l'azote et la production continue d'oxygène. Les processus ci-dessus sont contrôlés par un automate programmable (PLC). Lorsque la pureté de l'oxygène de l'extrémité de sortie est réglée, le programme PLC agit, la vanne de ventilation automatique est ouverte et l'oxygène non qualifié est automatiquement vidé pour garantir que l'oxygène non qualifié ne s'écoule pas vers le point de gaz. Lorsque le gaz s'échappe, le bruit est inférieur à 75 dBA en utilisant un silencieux.

4. Réservoir tampon d'oxygène

Le réservoir tampon d'oxygène est utilisé pour équilibrer la pression et la pureté de l'oxygène séparé du système de séparation de l'oxygène et de l'azote afin d'assurer la stabilité de l'approvisionnement continu en oxygène. Dans le même temps, une fois le fonctionnement de la tour d'adsorption commuté, elle remplira une partie de son propre gaz vers la tour d'adsorption, d'une part pour aider à la pression de la tour d'adsorption, mais jouera également un rôle dans la protection du lit, et jouent un rôle d'assistance au processus très important dans le processus de travail de l'équipement.

Principe1

Heure de publication : 23 août 2023