天门市医用中心供氧

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商品详细描述

关键因素。

影响制氧机制氧效果的关键因素有分子筛性能、吸附塔结构和吸附工艺参数。

分子筛是变压吸附制氧的核心,分子筛的性能直接决定着变压吸附制氧装置的优劣。选用性能好的分子筛可以减少分子筛的用量,降低吸附压力,减小空氧比,从而减小制氧机的重量与体积,降低制氧机的能耗。表1是两种医用制氧分子筛的性能比较表。由表1可知,在1个大气压下,FZS2的氮气静态吸附量是FZS1的2.375倍,FZS2对N2/O2的选择性约为FZS1的两倍,同时,FZS2的吸附压力低于FZS1的吸附压力。FZS1与FZS2两种分子筛的吸附等温线如图1、图2所示。由图1和图2可以看出,压力在1-3bar之间时,FZS2的氮气吸附等温线比FZS1的氮气吸附等温线陡,当分子筛量一定时,FZS2每次循环的产氧量(假定吸附压力均为3bar)是FZS1的1.58倍。由以上分析可知,采用FZS2进行分离空气制氧比采用FZS1分子筛用量小、空氧比小、氧气回收率高、吸附压力低、能耗低。

吸附塔是保证制氧机长期稳定运行的关键,在进行吸附塔结构设计时,要保证高效、长寿两大目标。高效性主要指吸附塔的死空间小、贴壁效应低、布气效果好;长寿主要指吸附塔的压紧机构要保证分子筛不上下浮动以避免分子筛的磨损。死空间的大小决定着分子筛的利用率,当死空间比较大时,会造成1/3的分子筛不工作;贴壁效应会增加死空间体积,从而降低分子筛的利用率;布气效果不仅影响死空间的大小,还会影响分子筛的使用寿命,目前可以均压力、均流速的气流分布器的布气效果最好。吸附塔内的压力在升压阶段特别是均压过程变化很快,如果压紧效果不好,会使分子筛在吸附塔内周期性浮动,从而将分子筛磨损和压碎。

变压吸附制氧机的工艺参数包括∶吸附时间、均压时间、反吹气量等。在产品气流量一定的情况下,氧气纯度随吸附时间、均压时间、反吹气量的增加都是先增加后减小,即存在一个最佳的吸附时间、均压时间和反吹气量。且最佳的吸附时间随反吹气量的变化而变化,同时还受氧气流量的影响。同时,均压时间的优劣不仅影响氧气的浓度,还很大程度上影响着系统的能耗和回收率,因此,设定恰当的均压时间可以有效提高制氧机的性能。工艺参数直接影响制氧机的运行效果和运行寿命,是制氧机正常运转的保障。

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