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小型制氧設備工作原理

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小型制氧設備工作原理

發布日期:2019-03-03 作者: 點擊:

PSA制氧設備主要由空壓機、冷干機、除油器、吸附系統、氧氣緩沖罐、控制系統組成。


  1、空壓機:空壓機為整個系統提供原料空氣,根據變壓吸附制氧設備的產氣量,選擇符合設計條件的空壓機進行供氣。


  2、冷干機:空壓機對原料空氣增壓后,高溫高壓的壓縮空氣進入冷干機進行冷卻、干燥、除雜,得到低溫高壓的壓縮空氣。


  3、除油器:除油器將低溫高壓的壓縮空氣中的油霧去除,防止空氣中的油霧對沸石分子篩的壽命造成影響。還有芳香族化合物,如苯類,,及金屬有機化合物,如有機鉛、有機鎳等,另外還有大量環境中的硫化物、氯化物等等,還有本地區特有污染源的有毒物質。它們被分子篩吸附后,酸性物質能將分子篩晶體破壞,碳氫化合物能阻塞分子篩孔穴,逐漸使分子篩永久失去活性,無法再生復活,另外吸附大量水后會使分子篩,強度下降,最后粉化破碎,床層受堵,阻力上升,粉末進入氧壓機,導致氧氣壓縮機入口過濾器、進氣閥、排氣閥、后卻器、儲罐等不同程度的損壞,排氣溫度過高,粉末粘結在管壁上長期積碳會引起壓縮機;超過規定的排氣溫度,粉末等在排氣管道、儲氣罐內未及時排放,積聚太多,都有可能引起積碳和。排氣管道、儲氣罐、附件等都要定期消除積碳,并更換失效元件。


4、吸附系統:吸附系統由兩個裝有沸石分子篩吸附劑的吸附塔和管道閥門等組成。低溫高壓的壓縮空氣從A塔底部進入,當流經吸附劑層時,空氣中的氮氣,二氧化碳,水蒸氣等被吸附。氧氣則通過吸附床層匯集到吸附塔頂部作為產品氣輸出。與此同時,B塔處于再生工況,當進行吸附的吸附塔快達到吸附飽和時,在控制系統的調節下,低溫高壓空氣轉而進到B塔開始吸附產氧。A、B塔如此交替輪流實現連續產氧的目的。


  5、氧氣緩沖罐:儲存成品氣(氧氣),并對整套設備起到穩壓作用。


6、控制系統:工程師將預編寫的閥門控制程序輸入到PLC控制器中,通過電磁閥調節各個氣動閥的開閉PSA,VPSA制氧機與PSA制氧機的不同點實現吸附系統在指定的時間內經行吸附、再生。

但需考慮氣氛變化對產品質量的影響以及NOX的排放問題。淺談VPSA制氧機在高爐富氧上的應用萬志國李廣寧尤新龍吳更強昆山錦程氣體設備有限公司摘要:VPSA制氧裝置高爐富氧深冷制氧能耗穩定性吸附塔分子篩1.前言高爐是生產率和熱效率都很高的煉鐵設備,其主要目的是用燃料和鐵礦石及溶劑,經濟而高效率地得到溫度和成分合乎要求的液態生鐵。目前,煉鐵系統正受到投資、資源、成本、能源、環境和運輸等方面金融風暴的巨大影響,面臨著嚴重的挑戰。而利用技術進步減輕這些壓力是高爐煉鐵系統繼續生存和發展的關鍵。高爐富氧噴煤技術可以使高爐大幅度降低焦碳消耗,緩解各方面的壓力,提高高爐的競爭力。高爐富氧噴煤技術是煉鐵系統結構優化的中心環節。

例如燃燒碳時會產生COX。此外,在大氣中發生燃燒反應時,因為大氣中含有78%的氮氣的緣故,會產生各式各樣的氮氧化物(NOX)。現代工業生產大量存在需要加熱的過程,除去電、光、熱交換等辦法外,依靠燃料燃燒加熱原材料、工件實現工業化生產依然是目前主流的手段。目前可供燃燒的燃料包括天然氣、煤氣、重油等燃料。現代工業中不論哪種燃料,通過燃燒產生熱量加熱工件一定是利用到燃料中的可燃成分,如C、CHH等,而助燃的一定存在(O2)氧氣。傳統的燃燒使用的是上述燃料時,提供氧氣的介質通長為大自然無償給予的空氣。眾所周知,空氣的組成是20.95%氧,78.12%氮和0.93%氬,其它組分含量甚微,可以忽略不計。

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關鍵詞:制氧設備,空壓機,空分設備

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