Processo di produzione di ossigeno VPSA

Sep 30, 2025

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Nell'attuale contesto di crescente domanda di alta purezza e ossigeno ad alto flusso, la tradizionale generazione di ossigeno di raffreddamento profondo e il processo di PSA convenzionale si trovano ad affrontare molteplici sfide in termini di consumo di energia, investimenti e occupazione del suolo eTecnologia VPSA (ADSORZIONE SWING SCHEDA VIUUME), in virtù della sua bassa efficienza di pressione -, risoluzione del vuoto, energia - salvataggio e alta efficienza -, ha gradualmente sostituito il processo tradizionale come scelta mainstream per progetti industriali medi e grandi e sistemi di approvvigionamento di ossigeno centralizzati regionali.

 

Introduzione al principio del processo di generazione di ossigeno VPSA

 

Nella moderna e grande tecnologia medio e grande - su scala di ossigeno, la tecnologia VPSA (adsorbimento oscillante a pressione del vuoto) è diventata un percorso tecnologico importante per sostituire il tradizionale programma di approvvigionamento di ossigeno di liquido PSA e liquido a causa del suo basso consumo di energia, elevata produzione di gas e stabilità del sistema.

VPSA Oxygen Generator

Analisi del principio di lavoro

Il processo VPSA è essenzialmente un processo di realizzazione della separazione di ossigeno e azoto nell'aria nelle condizioni di adsorbimento della pressione - basso:

Fase di adsorbimento: sotto pressione atmosferica o una pressione leggermente positiva, l'aria viene inviata alla torre di adsorbimento dopo il pretrattamento e il setaccio molecolare (ad es. Lix) adsorbi nell'aria in preferenza per l'ossigeno arricchito e quindi entra nella conduttura di produzione;

Fase di risoluzione: la torre di adsorbimento è passata allo stato di aspirazione della pompa del vuoto (da -0,05 a -0,09%), che è il primo stadio del processo . 0.05 ~ -0.09MPA), l'azoto adsortato viene risolto e scaricato e può essere scaricato;

Operazione di alternanza della torre di adsorbimento: di solito adotta la doppia torre o la struttura a quattro torre per realizzare un'uscita di ossigeno continua e stabile.

 

Differenze essenziali con il processo PSA

Dimensioni di confronto PSA (adsorbimento di oscillazione a pressione) VPSA (adsorbimento dell'oscillazione a pressione sotto vuoto)
Pressione di adsorbimento 0,6 ~ 0,8 MPa Pressione atmosferica (ca. . 0.1 MPA)
Modalità di risoluzione Ridotto a pressione atmosferica o leggermente negativa Ridotto al vuoto profondo (-0,09 MPa)
Prestazioni energetiche Alto, si basa su medio - Fonte d'aria a pressione Inferiore, combinazione di soffiatore + pompa del vuoto
Portata applicabile Meno o uguale a 300 nm³/h Maggiore o uguale a 300 nm³/h più economico
Complessità del sistema Inferiore Relativamente alto, ma più efficiente dal punto di vista energetico

Conclusione: la tecnologia VPSA è particolarmente adatta per la portata elevata, l'approvvigionamento di ossigeno continuo, l'energia - scenari sensibili, come fonderie, centri di approvvigionamento di ossigeno medico regionale, grandi impianti di trattamento delle acque in scala - e così via.

 

Ruolo chiave dei materiali del setaccio molecolare

Il setaccio molecolare (come il setaccio molecolare a base di litio Lix -) è i "consumatori core" della tecnologia VPSA e la sua capacità di adsorbimento selettivo dell'azoto determina le prestazioni del sistema di generazione di ossigeno:

Vantaggi di scegliere Lix:

Forte capacità di adsorbimento dell'azoto, alta velocità di produttività dell'ossigeno;

Durata del ciclo lungo (8.000 ~ 12.000 ore); Adatto a una torre di adsorbimento ad alto carico per lungo tempo. Durata del ciclo lungo (8.000 ~ 12.000 ore);

Adatto per il funzionamento a lungo ciclo di torri di adsorbimento altamente caricate;

Consigli di manutenzione: il sistema deve essere dotato di un filtro per polvere e un normale modulo di risalto per evitare il fallimento del setaccio molecolare.

 

Apparecchiature chiave e distribuzione funzionale del sistema di generazione di ossigeno VPSA

 

La stabilità delle prestazioni del sistema VPSA (adsorbimento oscillante a pressione del vuoto) si basa sulla cooperazione sinergica di più sottosistemi di base. Ogni collegamento delle apparecchiature nel funzionamento di diverse responsabilità, una corretta comprensione della loro distribuzione funzionale aiuterà la configurazione del sistema, il giudizio di errore e l'ottimizzazione del consumo di energia.

VPSA Oxygen Generator

Blower: fornire ingresso dell'aria atmosferica, è la potenza della fonte del gas dell'intero sistema

Ruolo: inviare l'aria atmosferica nel sistema di pretrattamento e la torre di adsorbimento, mantieni la pressione positiva dell'intero sistema;

Requisiti: funzionamento continuo e stabile, basso rumore, adattamento alle condizioni di carico elevato;

Suggerimenti tecnici: l'uso del soffiatore di controllo della frequenza può essere regolato in base al battito di adsorbimento del volume dell'aria, ridurre il consumo di energia.

 

Pompa del vuoto: Core Energy - Apparecchiature di risparmio, determinando la completezza della risoluzione

Ruolo: ridurre la pressione della torre di adsorbimento a -0,05 ~ -0,09MPA, realizzare l'effettivo desorbimento dell'azoto e completare la rigenerazione del setaccio molecolare;

Suggerimenti di configurazione:

Configurare l'energia di bypass - modulo di salvataggio, vuoto di partizione nel processo di risoluzione, riducendo il consumo di energia;

La pompa del vuoto deve soddisfare maggiore o uguale al 99,5% di efficienza di pompaggio ed è raccomandato di utilizzare le pompe a vuoto a paletine o radici;

ATTENZIONE: NOTA: la pompa a vuoto è la fonte del vantaggio di risparmio energetico di VPSA rispetto al sistema PSA, ma allo stesso tempo richiede requisiti più elevati per la tenuta e la gestione termica.

 

Torre di adsorbimento e setaccio molecolare (LIX/NAX): la struttura centrale della separazione del gas

Ruolo: completare l'adsorbimento dell'arricchimento di azoto e ossigeno nell'aria all'interno del setaccio molecolare;

La struttura a torre doppia/tripla/quadrupla può essere ampliata in base alla scala della produzione di ossigeno;

Configurazioni suggerite:

La torre di adsorbimento dovrebbe essere dotata di isolamento termico e design di condensazione anti -;

Si consiglia di utilizzare Lix - tipo setaccio molecolare altamente selettivo come imballaggio interno, il che si tradurrà in un'analisi più approfondita e un consumo di energia più basso.

VPSA Oxygen Generator

Sistema di controllo automatico (touchscreen PLC +): controllo centrale, gestione del monitoraggio di commutazione e concentrazione.

Funzioni di controllo:

commutazione dell'impostazione del battito (adsorbimento/analisi/equalizzazione);

Real - Analisi del tempo della concentrazione di ossigeno, registrazione automatica e allarme;

Protezione del collegamento di guasto e interfaccia di debug remoto;

Consigliato: integrazione del supporto per protocolli di comunicazione come Modbus, 485, 4-20 Ma e così via, compatibile con SCADA o piattaforme industriali negli ospedali.

 

Serbatoio tampone di ossigeno e rete di distribuzione del gas: produzione stabile, garantendo la pressione costante dell'offerta di ossigeno al terminale

Ruolo:

Il serbatoio tampone assorbe le fluttuazioni e stabilizza la pressione e il flusso istantanei;

La rete della pipeline è configurata con regolatori zonali, valvole di controllo, allarmi di pressione residui e altri componenti in base alle esigenze;

Espansione dell'applicazione:

Gli scenari medici devono impostare un'interfaccia di commutazione per il gruppo di bottiglie di riserva;

Le applicazioni industriali suggeriscono la configurazione dell'interfaccia di recupero del gas di coda per migliorare l'utilizzo del sistema.

 

Richiedere un preventivo

Oltre ai generatori di ossigeno PSA, produciamo anche generatori di ossigeno VPSA, serbatoi di stoccaggio, scambiatori di calore e altri prodotti. Se sei interessato ai sistemi di ossigeno PSA o ad altri prodotti, non esitare a inviare un'e -mail asales@gneeheatex.com.Saremo molto felici di servirti.

 

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