VPSA ja PSA hapniku tootmise seadmeid kasutatakse peamiselt tööstuslikuks hapniku tootmiseks.
(Vacuum Pressure Swing Adsorptsioon)VPSA hapniku tootmise seadmedkasutab VPSA spetsiaalse molekulaarsõela ja kuivatusainega moodustatud segakihti, et selektiivselt adsorbeerida õhus olevaid lisandeid, nagu N2, CO2 või veeaur, nii et hapnik rikastatakse kihi väljalaskeava juures. Tasakaalu -laadiv molekulaarsõelakiht desorbeeritakse vaakumi tingimustes, et tekitada ringluses 90–95% hapnikku.
Surve kõikumise neeldumine (PSA)hapniku genereerimise tehnoloogia on uus gaasieraldusprotsess, mis kasutab molekulaarsõelu adsorbendina gaasisegude eraldamiseks, lähtudes erinevate gaasimolekulide molekulaarsõelte adsorptsiooniomaduste erinevusest. Kui toormaterjaliks on õhk, kasutab see suure -jõudlusega, väga selektiivset tahket adsorbenti õhus oleva N2 ja O2 eraldamiseks.
Tseoliidi molekulaarsõelad adsorbeerivad eelistatavalt N2, nii et hapnikku saab gaasifaasis rikastada. Määratud aja pärast saavutab molekulaarsõela poolt N2 adsorptsioon tasakaalukoormuse. Kuna adsorbeeritud gaasi kogus erineb erinevatel rõhkudel, tehakse rõhu vähendamine, et adsorbeeritud N2 lahkuks tseoliidi molekulaarsõelalt, seda protsessi nimetatakse regenereerimiseks. PSA meetod kasutab tavaliselt 2 torni paralleelselt, mis vaheldumisi teostavad adsorptsiooni rõhu all ja regeneratsiooni rõhu all, et pidevalt toota hapnikku.
VPSA hapnikuseadmete struktuur
VPSA hapnikuvarustus koosneb peamiselt puhurist, vaakumpumbast, jahutist, adsorptsioonisüsteemist, hapniku puhverpaagist ja juhtimissüsteemist.
1, õhupuhur ja vaakumpump
Puhur tagab õhu kogu hapnikusüsteemi jaoks. Ventilaator, mille heitgaasirõhk vastab projekteerimistingimustele, valitakse vastavalt VPSA hapnikuseadme projekteerimistingimustele, kombineerituna kasutaja töötingimustega. Vaakumpump tagab ideaalses vaakumolekus kogu hapnikku -tootva süsteemi normaalse desorptsiooni, nii et hapnikutehas saaks pidevalt hapnikku tekitades lämmastikku absorbeerida.
2, jahuti
Kõrgel temperatuuril ja kõrgel rõhul suruõhk pärast survestamist puhuris läbib vesijahuti, et alandada temperatuuri nõutavale töötasemele, ja seejärel suunatakse adsorptsioonitorni adsorptsioonile.
3, adsorptsioonisüsteem
Adsorptsioonisüsteem koosneb kahest adsorptsioonianumast, mis on varustatud tseoliidi molekulaarsõela, torustiku ja ventiilidega jne. Torni A põhjast siseneb madalal temperatuuril ja kõrgel rõhul suruõhk. Adsorbendikihist läbi voolates adsorbeeritakse õhus olevad lisandid, nagu CO, veeaur ja N2, ülemises kihis aga kogutakse läbi adsorberi või hapnik. Samal ajal on B-torn uuenemisjärgus. Kui torni A adsorptsioon saavutab peaaegu tasakaalu, läheb madal{6}}temperatuur ja kõrgrõhuga Torn A ja B töötavad seega vaheldumisi, et saavutada pidev hapniku tootmine.
4, hapnikupuhvri paak
Toodegaasi (hapniku) säilitamiseks ja kogu seadmekomplekti rõhu stabiliseerimiseks.
5, juhtimissüsteem
Insener sisestab eelkirjutatud{0}}klapi juhtimisprogrammi PLC-kontrollerisse, mis reguleerib iga pneumaatilise klapi avamist ja sulgemist läbi solenoidklapi, et võimaldada adsorptsioonisüsteemil määratud aja jooksul adsorbeerida ja regenereerida.
PSA hapniku generaatori struktuur
PSA hapnikugeneraator koosneb peamiselt kompressorist, jahutusõhu kuivatist, rasvaärastusseadmest, adsorptsioonisüsteemist, hapniku puhverpaagist ja juhtimissüsteemist.
1, kompressor
Kompressor varustab kogu süsteemi toorõhku. Projekteerimistingimustele vastav kompressor valitakse õhu varustamiseks vastavalt PSA hapnikugeneraatori hapnikugaasi võimsusele.
2, jahutusõhukuivati
Pärast seda, kui kompressor surub õhku, siseneb kõrgel temperatuuril ja kõrge rõhuga suruõhk jahutuskuivatisse jahutamiseks, kuivatamiseks ja lisandite eemaldamiseks, et saada suruõhk madalal temperatuuril ja kõrgel rõhul.
3, rasvaeemaldaja
Rasvaärastus eemaldab madalal temperatuuril ja kõrgel rõhul suruõhust rasvaudu, et see ei mõjutaks tseoliidi molekulaarsõela kasutusiga.
4, adsorptsioonisüsteem
Adsorptsioonisüsteem koosneb kahest adsorptsioonianumast, mis on varustatud tseoliidi molekulaarsõela, torustiku ja ventiilidega jne. Torni A põhjast siseneb madalal temperatuuril ja kõrgel rõhul suruõhk. Adsorbendikihist läbi voolates adsorbeeritakse õhus olevad lisandid, nagu CO, veeaur ja N2, ülemises kihis aga kogutakse läbi adsorberi või hapnik. Samal ajal on B-torn uuenemisjärgus. Kui torni A adsorptsioon saavutab peaaegu tasakaalu, läheb madal{6}}temperatuur ja kõrgrõhuga Torn A ja B töötavad seega vaheldumisi, et saavutada pidev hapniku tootmine.
5, hapnikupuhvri paak
Toodegaasi (hapniku) säilitamiseks ja kogu seadmekomplekti rõhu stabiliseerimiseks.
6, juhtimissüsteem
Insener sisestab eelkirjutatud{0}}klapi juhtimisprogrammi PLC-kontrollerisse, mis reguleerib iga pneumaatilise klapi avamist ja sulgemist läbi solenoidklapi, et võimaldada adsorptsioonisüsteemil määratud aja jooksul adsorbeerida ja regenereerida.
Erinevus VPSA hapnikuseadme ja PSA hapnikugeneraatori vahel
1, VPSA hapnikutehased kasutavad õhu vastuvõtmiseks ja survestamiseks puhureid, samas kui PSA hapnikusüsteemid kasutavad õhuvarustuseks kompressoreid.
2,PSA-O2 generaatorid kasutavad naatriumtseoliiti, mille põhikomponent on naatriummolekulaarsõel, ja VPSA-O2 taimed täidetakse liitiumi molekulaarsõelaga.
3, PSA-O2 generaatori adsorptsioonirõhk on üldiselt 0,6–0,8 MPa, VPSA-O2 generaatoril aga 0,05 MPa.
4, ühe PSA generaatori hapnikuvool ulatub 200–300 Nm3 / h, kuid VPSA seadmete komplekt võib saavutada 7500–10 000 Nm3 / h.
5, Võrreldes PSA protsessiga on VPSA hapnikutehase energiatarve väiksem (0,29-0,32 kWh/m3), muutes selle energiatõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks.
Lisaks VPSA hapnikugeneraatoritele toodame ka PSA hapnikugeneraatoreid, mahuteid, soojusvahetiid ja muid tooteid. Kui olete huvitatud VPSA hapnikusüsteemidest või muudest toodetest, saatke e-kiri aadressileglobal@gneesteels.com. Teenindame teid väga hea meelega.




