





用氧安全性对比,
1、瓶装氧:高压,相对***性高。运输过程中钢瓶易发生意外,贮存和保管不当易发生包炸,集中存放使用***性高。
2、液态氧:易***,易引发火灾,不慎接触会造成严害,如遇火灾、等情况后果严重,制氧机,超低温状态对管道及罐体损坏性强,超低温保存***性大。
3、制氧:系统运行时瞬间存量只有1-2瓶氧气,无安全隐患,直接由空气分离无需运输分装,有精密监控系统,***状态可自动关闭系统,常温制氧不损伤管道,安全性高。
工作原理
工作原理
该制氧设备是采用PSA(Pressure Swing Adsorption)压力转换吸附技术,小型制氧机,它以空气为原料,分子筛制氧机,以分子筛为吸附剂,在常温低压的条件下,利用分子筛加压时对空气中的氮气(吸附质)的吸附容量增加,减压时对空气中的氮气(吸附质)的吸附容量减少的特性,形成加压吸附,减压解吸的快速循环过程,使空气中的氧和氮气得以分离而制出氧气。而空气中的二氧化碳、、气态酸碱及其它气态氧化物等,均属分子极性很强的物质,很难通过分子筛,从而使产出氧的氧气浓度达到93±3%(V/V),且保证制造出的氧气不含对******成份,达到了临床氧气的要求,符合《YY/T0298-1998分子筛制氧设备通用技术规范》。
本产品具有出氧浓度高、结构紧凑、占用空间小、运行成本低、操作简单、使用安全等特点;它解决了目前市场上中小型***使用瓶装氧过程中采购和运输环节的不便。
制氧设备工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术.制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗。用制氧设备采用的都是世界***的PSA(变压吸附)空气分离制氧技术,它是基于吸引剂(沸石分子筛)对空气中氧、氮吸附能力的差异来实现氧、氮的分离。当空气进入装有吸附剂的床层时,氮气吸附能力较强被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在吸附床出口端获得高浓度的氧气。由于吸附剂具有其吸附量随压力变化的特性,改变其压力,可使吸附交替进行吸附与解吸操作。
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