杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 --- 全护理医疗器械 全护理医疗器械 全-护理医疗器械 全护理医疗器械 分子筛制氧 机器设计 分子筛制氧机设计 分子筛制氧机设计原理 原理 原理 分子筛式制氧机指变压吸附 分子筛式制氧机指变压吸附 分子筛型制氧机是指以变压吸附(PSA)技术为基础,以空气技术为基础,从空气中提取氧气的新型设备。 它是利用分子筛物理吸附、解吸技术提取氧气的新型设备。 它是利用分子筛物理吸附、解吸技术提取氧气的新型设备。 它采用分子筛物理吸附和解吸技术,在制氧机中填充分子筛,在加压时可以吸附空气中的氮气。 剩余的分子筛装入制氧机中,加压时可吸附空气中的氮气。 制氧机内装有分子筛,加压时可吸附空气中的氮气。 收集剩余的未吸收的氧气。 纯化后,收集过量未吸收的氧气。 净化后的制氧机内充满分子筛。 即收集多余的未被吸收的氧气,经过净化处理后成为高纯氧气。 具体工作过程是压缩空气经过空气净化干燥机获得纯氧。 具体工作过程是压缩空气经过空气净化干燥机获得纯氧。 具体工作过程为压缩空气经空气净化干燥机净化后,通过切换阀进入吸附塔。
在吸附塔中,氮气经过分子筛分,然后通过切换阀进入吸附塔。 在吸附塔中,氮气经过分子筛分,然后通过切换阀进入吸附塔。 在吸附塔中,氮气被分子筛吸附。 氧气在吸附塔顶部积聚,然后进入储氧罐。 经过解吸和吸附后,氧气积聚在吸附塔顶部,然后进入储氧罐。 吸附塔顶部积聚后进入储氧罐。 再经除臭、除尘过滤器、灭菌过滤器过滤,得到合格的医用氧气。 经过除味、滤尘、除菌过滤后,即可得到合格的医用氧气。 经过除味、滤尘、除菌过滤后,即可得到合格的医用氧气。 2.1.2.1.2.1。 分子筛是一种结晶铝硅酸盐。 按其原子分,分子筛为结晶铝硅酸盐; 形状排列,基本结构单元是四个一定形状的排列,基本结构单元是四个氧阴离子包围一个更小的硅或铝离子,氧阴离子包围一个更小的硅或铝离子和氧阴离子包围一个四面体。较小的硅或铝离子。 由钠离子或其他阳离子形成的四面体。 由钠离子或其他阳离子形成的四面体。 钠离子或其他阳离子的作用是补充铝氧四面体正电荷的缺乏。 作用是补充铝氧四面体正电荷的缺乏。 作用是补充铝氧四面体正电荷的缺乏。 四个氧阴离子中的每一个都被其他四个氧阴离子中的每一个共享,而其他四个氧阴离子中的每一个又被其他四个氧阴离子中的每一个共享,而其他氧阴离子又被另一个铝-氧或硅-氧四面体共享。 ,使晶格由三个铝氧四面体或硅氧四面体共享,使晶格三维延伸。
晶格中暴露的阳离子扩展了分子筛的尺寸。 晶格中暴露的阳离子扩展了分子筛的尺寸。 晶格中暴露的阳离子使分子筛具有更强的吸附能力。 这些阳离子作为局部强正电荷晶格点,对极性分子的阳极端具有较强的吸附能力。 这些阳离子充当局部强正电荷。 晶格点的作用对阴极极性分子有较强的吸附能力。 这些阳离子充当局部强正电荷晶格点并静电吸引极性分子的阴极。 分子的偶极矩越大。 ,它被吸引和吸附的越牢固。 阳离子上的强局部正电荷引起静电吸引。 分子的偶极矩越大,被吸引和吸附的力就越强。 阳离子上的强局部正电荷引起静电吸引。 分子的偶极矩越大,被吸引和吸附的力就越强。 在阳离子局部强正电荷的作用下,分子会发生电磁感应,产生均匀力矩。 在具有四极矩电荷的氧和氮的作用下,分子会受到电磁感应的作用而产生均匀的矩。 在具有四极矩电荷的氧和氮的作用下,分子会受到电磁感应的作用而产生均匀的矩。 氧和氮都具有四极矩,((0.30.3)比氧(0.10.1)大得多。因此,氮原子和阳离子之间的力更强,是优选的)比大得多。 因此,氮原子和阳离子之间的作用力比氧(0.1)更强且大得多(0.3)。 因此,氮原子与阳离子之间的作用力较强,优先被吸附。 先吸附。 先吸附。 家用制氧一般使用分子筛。 家用制氧一般使用分子筛。 家用制氧分子筛一般采用(()型和(()型)。
)类型。 吸氧率 吸氧率 吸氧率 吸氧率 47% 吸氧率 47% 吸氧率 47% 吸氧率 吸氧率 吸氧率 吸氧率 54% 吸氧率 54 %54%。 也有吸收率较高的。 也有吸收率较高的。 还有吸收率较高的型(型(71%71%71%))、型(型(82%82%82%))),但成本太高,但成本太高,但成本太高 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 --- 全护理医疗器械 全护理医疗器械全护理医疗器械 全护理医疗器械 2.2.2.2.2.2.2.2。 微吸附过程 微吸附过程 微吸附过程 吸附过程是加压吸附常压解吸制氧过程。 由于其功耗较高,适用于小型制氧装置。 产品又分为:加压吸附法和常压解吸法制氧工艺。 由于功耗较高,适用于小型制氧装置。 产品又分为:加压吸附法和常压解吸法制氧工艺。 由于功耗较高,适用于小型制氧装置。 分为产品气压低于气压、低于气压、低于0.2MPa、0.2MPa、0.2MPa和高于、高于0...2MPa两个过程。 两个工艺流程。 两个工艺流程。 家用制氧采用吸附工艺,压力低于0.2MPa0.2MPa0.2MPa。 其工作原理框图如下: 吸附过程。 工作原理框图如下: 吸附过程 工作原理 工作原理如下: 工作原理及工作原理 工作原理如上图所示。 如上图所示,如上图所示,采用循环形式(即两塔分子筛塔)制氧机。 例如循环二床(即两个分子筛塔)制氧机形式,其工作过程为循环二床(即两个分子筛塔)制氧机形式。 工作过程如下:空气经过滤器进入压缩机,空气经过滤器进入压缩机,压缩空气经旋转分离阀进入吸附器。 压缩空气通过旋转分离阀进入吸附器。 压缩空气通过旋转分离阀进入吸附器AA进行吸附分离。 用于吸附分离,用于吸附。 分离时,控制系统控制分离阀改变吸附周期,分配进、排气流向。
过程中的循环控制系统控制分离阀来改变吸附循环并分配进排气流向。 过程中的循环控制系统控制分离阀来改变吸附循环并分配进排气流向。 以流程中的一个循环为例(见图环为例(见图22))压缩空气进入吸附器,压缩空气进入吸附器,压缩空气进入吸附器进入吸附器AAA,此时,旋转阀门,此时,旋转阀门,此时,旋转阀门,,,打开,打开,打开,,,,关闭,空气中的氮气被吸附到吸附器内的分子筛,氧气通过吸附器顶部的三通流出,关闭时,空气中的氮气被吸附器内的分子筛吸附,氧气通过吸附器顶部的三通流出关闭空气中的氮气,被吸附到吸附器内的分子筛中,氧气通过吸附器顶部的三通流出,一部分用于解吸状态下反吹吸附器。一部分用于反吹处于解吸状态的吸附器B,另一部分通过细筛塔和流量计输出。 吸入时,另一部分经细筛塔和流量计输出。 吸入时,另一部分通过细筛塔,流量计输出。 当吸气口中的分子筛达到吸附饱和的临界状态时,控制器将在阀门中的分子筛达到吸附饱和的临界状态之前,控制器将关闭阀门 FA1 FA1 FA1, , , FA2 FA2 FA2, 关闭, 关闭, FB1 FB1 FB1,, , FB2 FB2 FB2 打开, 看图打开, 看图打开, 看图 33 3. 进气切换至吸附器, 进气切换至吸附器,进口空气切换到吸附器BB,同时到吸附器,同时到吸附器,同时到吸附器AA减压解吸、解吸气体(废气富含减压解吸、解吸气体(富含减压解吸的废气),解吸气(富含氮气的废气)通过分离阀排出。
吸附器氮气)通过分离阀排出。 吸附器氮气)通过分离阀排出。 吸附器BB的工作过程与吸附器AA完全相同。 两者交替工作,完成氧气的连续生产。 产生氧气。 产生氧气。 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 -- - 全护理医疗器械 全护理医疗器械 全-护理医疗器械 全护理医疗器械 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 杭州启德医疗器械有限公司 -- - 全护理医疗器械医疗器械 全护理医疗器械 全护理医疗器械 全护理医疗器械 2.3.2.3。 2.3. 2.3. 微型静音无油空气压缩机 微型静音无油空气压缩机 微型静音无油空气压缩机 微型静音无油空气压缩机 静音无油空气压缩机是一种微型往复活塞式压缩机。 当电机单轴带动压缩机曲轴旋转时,静音无油空气压缩机就是一种微型往复活塞压缩机。 当电机单轴带动压缩机曲轴旋转时,静音无油空气压缩机就是一种微型往复活塞压缩机。 当单轴电机带动压缩机曲轴旋转时,无需添加任何润滑剂的自润滑活塞通过连杆的传动而产生往复运动。 自润滑活塞无需添加任何润滑剂,在气缸内壁和连杆的带动下作往复运动。 由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面组成的工作容积呈周期性变化。
气缸盖和活塞顶面形成的工作容积会发生周期性变化。 气缸盖和活塞顶面形成的工作容积会发生周期性变化。 当活塞式压缩机的活塞开始从气缸盖移动时,气缸内的工作容积逐渐增大。 此时,气体沿着进气管被推动。 当气缸盖开始移动时,气缸内的工作容积逐渐增大。 此时,气体沿着进气管移动,当气缸盖开始移动时,气缸内的工作容积逐渐增大。 此时,气体沿进气管移动,推动进气门打开,进入气缸,直至工作容积达到最大,进气门关闭; 活塞式压缩机的活塞气阀进入气缸,直至工作容积达到最大。 ,进气阀关闭; 活塞式压缩机的活塞气阀进入气缸,直至工作容积达到最大,进气阀关闭; 当活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内的工作容积减少,气体压力升高。 当气缸内的压力达到并略高于废气反向运动时,气缸内的工作容积缩小,气体压力上升。 当气缸内的压力达到并略高于废气反向运动时,气缸的容积缩小,气体压力升高。 当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气门打开,气体从气缸中排出,直至活塞运动到极限位置,排气门关闭。 当压力较高时,排气门打开,气体从气缸中排出,直至活塞运动到极限位置,排气门关闭。 当压力较高时,排气门打开,气体从气缸中排出,直至活塞运动到极限位置,排气门关闭。 当活塞式压缩机的活塞再次沿相反方向移动时,该过程会重复进行。 即:当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,重复上述过程。 即:当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,重复上述过程。即:活塞式压缩机的曲线