10立方、20立方、30立方医用制氧机在常温下工作,基于加压吸附、降压解吸的原理从空气中分离氧气。沸石分子筛的孔型特性能够实现氧、氮的动力学分离,这是因为氮、氧两种气体的动力学直径存在微小差别,氮分子在沸石分子筛的微孔中扩散速率较快,而氧分子扩散速率较慢,压缩空气中的水和二氧化碳的扩散速率与氮相差不大,所以在变压吸附的作
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中心供氧系统20立方医用制氧机在常温下工作,基于加压吸附、降压解吸的原理从空气中分离氧气。沸石分子筛的孔型特性能够实现氧、氮的动力学分离,这是因为氮、氧两种气体的动力学直径存在微小差别,氮分子在沸石分子筛的微孔中扩散速率较快,而氧分子扩散速率较慢,压缩空气中的水和二氧化碳的扩散速率与氮相差不大,所以在变压吸附的作用下,最终从吸附塔富集得到的是氧气分子。变压吸附制氧机正是利用沸石分子筛的选择吸附特性,通过加压吸附、减压解吸的循环周期,让压缩空气交替进入吸附塔,以此实现空气分离,连续产出高纯度的氧气。
PSA 制氧机同样依据变压吸附原理,采用优质的沸石分子筛作吸附剂从空气中制取氧气。首先,将经过纯化干燥的压缩空气送入吸附器,在此进行加压吸附、减压脱附操作。由于空气动力学效应,氮在沸石分子筛微孔中的扩散速率远大于氧,因此氮被沸石分子筛优先吸附,氧则在气相中富集形成成品氧气。随后,将压力减至常压,吸附剂脱附所吸附的氮气等杂质实现再生。通常,系统中设有两个吸附塔,一个吸附塔进行吸附产氧时,另一个吸附塔则进行脱附再生,它们通过 PLC 程序控制器控制气动阀的开启和关闭,两塔交替循环,从而实现连续生产高品质氧气的目的。
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