Professionnel de la solution de génération d’oxygène et d’azote.
L'oxygène représente 21 % de l'air, la production d'oxygène à partir de l'air est sans aucun doute rentable pour les clients. Le générateur d'oxygène « Zhongsu Hengda » utilise l'air comme source d'air et adopte la technologie d'adsorption modulée en pression.
Générateur d'oxygène à adsorption modulée en pression est un tamis moléculaire de zéolite comme adsorbant, l'utilisation de l'adsorption sous pression, du principe de désorption sous pression de l'adsorption et de la libération de l'azote de l'air, de manière à séparer les équipements d'automatisation de l'oxygène. Le tamis moléculaire zéolite est une sorte de processus de traitement spécial. 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. Les molécules de N2 ont un taux de diffusion plus rapide dans les micropores du tamis moléculaire zéolite, tandis que les molécules d'O2 ont 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.
Le principe de l'adsorption modulée en pression est l'utilisation des caractéristiques d'adsorption de sélection du tamis moléculaire de zéolite, l'utilisation de l'adsorption sous pression, un cycle de désorption sous vide, de sorte que l'air comprimé entre alternativement dans la tour d'adsorption pour obtenir une séparation de l'air, de manière à produire en continu un produit de haute pureté. oxygène.
Une fois que l'air est comprimé par le compresseur d'air, après dépoussiérage, élimination de l'huile et séchage, il entre dans le réservoir de stockage d'air, entre dans la tour d'adsorption gauche via la soupape d'admission d'air et la soupape d'admission gauche, la pression de la tour augmente, les molécules d'azote dedans l'air comprimé est adsorbé par un tamis moléculaire zéolitique, et l'oxygène non adsorbé passe à travers le lit d'adsorption et pénètre dans le réservoir de stockage d'oxygène par la vanne de production de gaz gauche et la vanne de production d'oxygène gazeux. Ce processus est appelé aspiration gauche. La durée est d'environ soixante secondes. Après la fin du processus d'aspiration gauche, la tour d'adsorption gauche et la tour d'adsorption droite sont reliées via la vanne d'égalisation de pression, de sorte que la pression des deux tours soit équilibrée, ce processus est appelé égalisation de pression et la durée est de 3 à 5 secondes. Après la fin de l'égalisation de pression, l'air comprimé pénètre dans le réservoir d'oxygène par la soupape d'admission d'air et la soupape d'admission droite. Ce processus est appelé aspiration droite et dure environ soixante secondes. Dans le même temps, l'oxygène adsorbé par le tamis moléculaire zéolitique dans la tour d'adsorption gauche est rejeté dans l'atmosphère par la réduction de pression de la soupape d'échappement gauche. Au contraire, lorsque la colonne de gauche s’adsorbe, la colonne de droite se désorbe également. Afin d'évacuer complètement l'azote libéré par la décompression dans le tamis moléculaire dans l'atmosphère, l'oxygène est balayé à travers une vanne de soufflage inversée normalement ouverte vers la tour d'adsorption par désorption, et l'oxygène dans la tour inverse est soufflé hors de la tour d'adsorption. . Ce processus est appelé retour de flamme et va de pair avec la désorption. Après la fin de l'aspiration droite, entrez dans le processus d'équilibrage de pression, puis passez au processus d'aspiration gauche et continuez le cycle.
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