เทคโนโลยีแอปพลิเคชันของตะแกรงโมเลกุลในเครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA
Apr 29, 2025
ฝากข้อความ
เครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA ผลิตออกซิเจนตามความแตกต่างในอัตราการดูดซับออกซิเจนและไนโตรเจนของตะแกรงโมเลกุล . พวกเขามีข้อได้เปรียบของกระบวนการง่าย ๆ การผลิตก๊าซที่รวดเร็วและการใช้พลังงานต่ำ นัยสำคัญ .
สารบัญ
1. เครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA ประมวลผลการไหลของการไหล
1.1 การจำแนกประเภทของโครงสร้างเครื่องกำเนิดออกซิเจน
1.2 การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการทั่วไป
2. ประเภทของตะแกรงโมเลกุลสำหรับการผลิตออกซิเจนและวิธีการเตรียมของพวกเขา
2.1 คำจำกัดความและโครงสร้างพื้นฐานของตะแกรงโมเลกุล
2.2 ประเภทของตะแกรงโมเลกุลออกซิเจน
1. psa ออกซิเจนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการไหลของกระบวนการ
1.1 การจำแนกประเภทของโครงสร้างเครื่องกำเนิดออกซิเจน
เครื่องกำเนิดออกซิเจน PSA โดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็นหอเดี่ยวหอคอยสองหอสี่หอและหลายหอสูง . กระบวนการผลิตออกซิเจนสองชั้นถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตออกซิเจนสูง สถานการณ์การจัดหาออกซิเจนที่รองรับการเผาไหม้ . เครื่องกำเนิดออกซิเจนหลายหออาท
ไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนประกอบหลักของอากาศ . ความสามารถในการดูดซับของไนโตรเจนบนซีโอไลต์โซ่เอ็น ไนโตรเจนถูกดูดซับโดยตะแกรงโมเลกุล . ออกซิเจนได้รับการเสริมในเฟสก๊าซเนื่องจากการดูดซับน้อยลงและไหลออกมาจากเตียงดูดซับเพื่อให้ออกซิเจนและไนโตรเจนในการไหลของออกซิเจน เตียง . ไนโตรเจนถูกดูดซับด้วยตะแกรงโมเลกุลและโมเลกุลจะถูกสร้างใหม่และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ . ออกซิเจนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อุดมไปด้วยเฟสก๊าซผสมเพื่อให้ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนที่ได้จากเครื่องกำเนิดออกซิเจนการดูดซับความดันโดยทั่วไปคือ (93 ± 3)%.
1.2 การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการทั่วไป
รูปที่ 1 คือการไหลเวียนของการไหลของตัวสร้างออกซิเจนโมเลกุลสองชั้นที่ประหยัดพลังงานซึ่งรวมถึงตัวกรองหลายขั้นตอนเครื่องเป่าเย็นถังบัฟเฟอร์อากาศเครื่องกำเนิดออกซิเจนสองชั้นของออกซิเจนในถังออกซิเจนและส่วนประกอบอื่น ๆ กลุ่มของตัวกรองและเข้าสู่ถังเก็บอากาศ . ถังเก็บอากาศให้แหล่งก๊าซบริสุทธิ์สำหรับเครื่องกำเนิดออกซิเจนสองชั้น . เครื่องกำเนิดออกซิเจนจะนำไปสู่โครงสร้างของการดูดซับของโมเลกุล ขั้วต่อออกซิเจนผ่านเครื่องวัดการไหลวาล์วโซลินอยด์ ฯลฯ . กระบวนการในรูปที่ 1 ทำให้อากาศบริสุทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะแยกโดยการตั้งค่าตัวกรองสองชุดและเครื่องเป่าเย็นที่ปลายด้านหน้า 0 . 05 g/m³ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการแยกไนโตรเจนและออกซิเจนของตะแกรงโมเลกุลในระยะต่อมา . โหมดการทำงานของวงจรของการดูดซับ การดูดซับ) เกิดขึ้นระหว่างการดูดซับหอและหอคอยการดูดซับ B ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตออกซิเจนและผลิตออกซิเจนด้วยความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 90% (V/V)
2. ประเภทของตะแกรงโมเลกุลสำหรับการผลิตออกซิเจนและวิธีการเตรียมของพวกเขา
2.1 คำจำกัดความและโครงสร้างพื้นฐานของตะแกรงโมเลกุล
ตะแกรงโมเลกุลอ้างถึงอลูมิโนซิลิเกตสังเคราะห์หรือเป็นธรรมชาติ (ซีโอไลต์) ที่มีสูตรทางเคมีของ (m'2m) o ・ al2o3 ・ xsio2 ・ yh2o ที่ m และ m เป็นตัวแทนของ monovalent หรือ divalent cations . โครงสร้างโครงกระดูก . มันเป็นเพราะประเภทโครงกระดูกที่อุดมไปด้วยตะแกรงโมเลกุลที่ตะแกรงโมเลกุลมีการดูดซับที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาทำให้เป็นวัสดุสำคัญในด้านเทคนิคของอุปกรณ์การแยกอากาศ 4a, 5a, x และ 13x เป็นซีโอไลต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด .}
2.2 ประเภทของตะแกรงโมเลกุลออกซิเจน
ในฐานะที่เป็นฟิลด์แอปพลิเคชันที่สำคัญของตะแกรงโมเลกุล, ตะแกรงโมเลกุลออกซิเจนส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตการดูดซับออกซิเจนในการดูดซับแรงดันและการดูดซับในบรรยากาศซึ่งมักจะต้องใช้การดูดซับไนโตรเจนที่มีการผสมไนโตรเจน X-type, 13x, li-lsx, ฯลฯ . ในหมู่พวกเขา, X-type และ 13x เป็นตะแกรงโมเลกุลที่ใช้โซเดียมที่มีสูตรโมเลกุลของ Na2o ・ al2o3 ・ 2 . 45SiO2 ・ 6.0H2O
| ประเภทของการสร้างออกซิเจนในโมเลกุล | เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค (มม.) | การดูดซับน้ำคงที่ (25 องศาน้ำเค็มอิ่มตัว 24 ชม.) | ความต้านทานการบด (n) | แตะความหนาแน่น (g/ml) | สัมประสิทธิ์การแยกไนโตรเจน-ออกซิเจน [อุณหภูมิการดูดซับ (25 ± 1) องศา] | อัตราการเสียดสี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตะแกรงโมเลกุล X | 1.6~2.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 29.5% | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.62 | มากกว่าหรือเท่ากับ 4.2 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3% |
| 13x- ⅲตะแกรงโมเลกุล | 1.6~2.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30% | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.65 | / | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3% |
| ตะแกรงโมเลกุล 13x | 1.6~2.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25% | มากกว่าหรือเท่ากับ 22 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.63 | / | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3% |
| ตะแกรงโมเลกุล li-lsx | 1.6~2.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 32% | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.68 | มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2% |
2.3 วิธีการเตรียมของตะแกรงโมเลกุลที่สร้างออกซิเจน
วิธีการสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอล
วิธีการสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลคือการผสมอัลคาไลอลูมิเนียมออกไซด์ซิลิกอนออกไซด์และน้ำในสัดส่วนที่แน่นอนและผัดให้เท่ากัน นำเสนอ . ความได้เปรียบของมันอยู่ในการสลายตัวของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถละลายวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอในน้ำ . วิธีการสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามอุณหภูมิการตกผลึก: อุณหภูมิต่ำ (25 ~ 150 องศา) และอุณหภูมิสูง
วิธีการถ่ายโอนเฟสแก๊ส
วิธีการถ่ายโอนเฟสแก๊สเป็นวิธีการสังเคราะห์โซ่โมเลกุลของซีโอไลต์และเยื่อหุ้มซีโอไลต์ . ในกระบวนการนี้วัสดุปฏิกิริยาจะถูกผสมเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างคอลลอยด์อสัณฐานและคอลลอยด์จะอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์ที่อยู่ด้านล่าง สารตั้งต้นที่เป็นของแข็ง แต่ถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสร้างตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์หรือเมมเบรนซีโอไลต์ . วิธีการถ่ายโอนเฟสก๊าซใช้ในการเตรียมตะแกรงโมเลกุลซึ่งมีข้อได้เปรียบของการแยกเฟสของเหลว วัฏจักรการสังเคราะห์ยาวและเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างสิ่งสกปรก . ปัญหาเหล่านี้ จำกัด การใช้งานในการผลิตอุตสาหกรรมจริง .
วิธีการสังเคราะห์ความร้อนไอออน
วิธีการสังเคราะห์ความร้อนของไอออนใช้ของเหลวไอออนิกเป็นตัวทำละลายผสมวัตถุดิบที่แตกต่างกันหลากหลายชนิดภายใต้สภาวะเฉพาะจากนั้นทำปฏิกิริยาในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้ได้ตะแกรงโมเลกุล . วิธีนี้ได้สร้างวิธีการสังเคราะห์ฟอสเฟต สามารถทำได้ที่อุณหภูมิห้อง . นอกจากนี้ยังมีลักษณะของประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัย . อย่างไรก็ตามวิธีการสังเคราะห์ความร้อนไอออนมีปัญหาเช่นการใช้พลังงานการสังเคราะห์สูงและกระบวนการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
วิธีการสังเคราะห์ระบบผงแห้ง
วิธีนี้จะดูดซับเทมเพลตโดยกวนวัตถุดิบปฏิกิริยาจากนั้นตกผลึกที่อุณหภูมิเฉพาะและในที่สุดก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งเพื่อให้ได้ตะแกรงโมเลกุล . เมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ Sieves เช่นการเลือกวัสดุอบแห้งผงกระบวนการและการทำงานของปฏิกิริยาการอบแห้งแบบผง ฯลฯ . ซึ่งต้องมีการวิจัยเชิงลึกเพิ่มเติม . นี่คือเหตุผลว่าทำไมการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
หลังจากระยะเวลาการใช้งานตะแกรงโมเลกุลจะมีปัญหาเช่นกระบวนการดูดซับและการวิเคราะห์ที่ยาวนานความสามารถในการดูดซับที่ไม่ดีและการวิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของความบริสุทธิ์ของออกซิเจนและตะแกรงโมเลกุลจะค่อยๆล้มเหลว ตะแกรงโมเลกุลเอง; และปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานของตะแกรงโมเลกุลส่วนใหญ่รวมถึงสี่ต่อไปนี้: ①คุณภาพของตะแกรงโมเลกุลเอง; ②กระบวนการเติมตะแกรงโมเลกุล; ③อุปกรณ์กดตะแกรงโมเลกุล; ④ความบริสุทธิ์ของก๊าซเข้าสู่ตะแกรงโมเลกุล .
4. ความแข็งแกร่งทางเทคนิคของ Newtek และข้อดีของผลิตภัณฑ์
ในฐานะผู้ผลิตระบบก๊าซไฮเทคชั้นนำระดับโลก Newtek ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในสาขาออกซิเจนไนโตรเจนอาร์กอนและอุปกรณ์ผลิตพลังงานก๊าซอื่น ๆ ความสามารถ .
สายผลิตภัณฑ์หลักครอบคลุมหลายฟิลด์เช่น PSA/VPSA ออกซิเจนและพืชไนโตรเจน, ออกซิเจน/ไนโตรเจน/อาร์กอนที่อุณหภูมิต่ำและผลิตภัณฑ์ของมันมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่สำคัญ .ออกซิเจน PSA อุปกรณ์การผลิตเป็นตัวอย่างใหม่การรวมเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ทันสมัยของตะแกรงโมเลกุลและเลือกแบบจำลองอย่างแม่นยำสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน . ตัวอย่างเช่นระบบการผลิตออกซิเจนที่ปรับแต่งสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ใช้ Li-LSX ที่มีการปรับเปลี่ยนโมเลกุล ความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 90%เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานทางคลินิกที่เข้มงวด อุปกรณ์การผลิตออกซิเจนสำหรับสนามอุตสาหกรรมใช้ประเภทตะแกรงโมเลกุลที่เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่แตกต่างกันโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการผลิตออกซิเจนและค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน .
ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต Newtek ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตขั้นสูงและระบบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีความเสถียรและเชื่อถือได้ . อุปกรณ์ของมันใช้กระบวนการผลิตออกซิเจนสองชั้นที่ดีที่สุดรวมกับระบบการปรับสภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพ ความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้และให้บริการที่กำหนดเองอย่างเต็มรูปแบบ . จากระดับอุปกรณ์ความบริสุทธิ์ในการผลิตออกซิเจนในการแก้ปัญหาการรวมระบบพวกเขาสามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า . บริการ .









