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Hauptfaktoren, die die Lebensdauer des PSA-Sauerstoffgenerators beeinflussen
May 31, 2018

1. Garantie für Druckluft

Sauerstoff kommt aus der Luft. Ohne die richtige Menge an Luft wird kein Sauerstoff benötigt, um es zu trennen. Die richtige Menge an Luft benötigt ebenfalls einen geeigneten Druck, um die Anforderungen der Druckwechseladsorptions-Sauerstoff- und Stickstoff-Trennungstechnologie zu erfüllen. Gegenwärtig wird die komprimierte Luft des PSA-Sauerstoffgenerators durch einen Luftkompressor erhalten. Das Ausgangsgas des Luftkompressors ist das Eingangsgas des Molekularsiebturms. Hier müssen der Ausgangsluftdruck und das Gasvolumen des Luftkompressors genau auf den Molekularsiebadsorptionsturm und das gesamte System des Druckwechseladsorptions-Sauerstoffgenerators abgestimmt sein. Wenn das Gasvolumen zu groß oder zu klein ist, ist die erforderliche hohe Qualität und hohe Konzentration an Sauerstoff erforderlich. Daher ist die stabile Arbeitsleistung des Luftkompressors die grundlegende Garantie für Sauerstoff im Druckwechseladsorptions-Sauerstofferzeugungsmechanismus, und seine Lebensdauer steht in direktem Zusammenhang mit der normalen Betriebslebensdauer des Luftkompressors. Wenn die Ausgangsluftmenge und der Druck des Luftkompressors nach der Arbeit für eine bestimmte Zeitspanne abnehmen, sollte er ersetzt werden, da sonst der Sauerstoffproduktionseffekt verringert wird, was zu einer Abnahme der Trennfähigkeit des Molekularsiebs führt Stickstoff bis die Ausgangsluft und die Lebensdauer des PSA-Sauerstoffgenerators abgelaufen ist.

2. Sicheres Schalten von Molekularsieben in zwei Türmen

Da der PSA-Sauerstoffgenerator zwei Türme der Molekularsieb-Wechselarbeits-Technologie verwendet, ist der Status der Zwei-Türme-Umwandlungsarbeit ebenfalls einer der Schlüsselfaktoren. Wenn die zwei Molekularsiebsäulen nicht in Übereinstimmung mit einem bestimmten Druck oder Zeitraum genau geschaltet werden können, wird die Sauerstoffproduktionsleistung des Molekularsiebes innerhalb des Turms reduziert, bis die Sauerstofferzeugungskapazität vollständig verloren ist. Wenn die Umwandlungszeit zu lang ist oder der Druck zu hoch ist, tritt das folgende Phänomen auf: Wenn das Molekularsieb in den Turm eintritt, wo die Adsorption und die Sauerstoffproduktion arbeiten, wird das Molekularsieb gesättigt und die Trennkapazität nimmt bis zum Zustand ab Sauerstoff- und Stickstofftrennung können überhaupt nicht erreicht werden. Die von der Maschine erzeugte Sauerstoffkonzentration wird reduziert, bis sie vollständig aus der Luft ist; und die Turmmolekularsiebe, die in den Stickstoffentfernungsspülbetriebszustand eintreten, werden nicht mit einer hohen Sauerstoffkonzentration rückgespült, nachdem der Stickstoff aufgebraucht ist, noch werden sie in der Lage sein, gute Ergebnisse zu erhalten. Analytische Regeneration. Auf diese Weise wird die Sauerstoff-Stickstoff-Trennkapazität der Molekularsiebe in beiden Türmen abnehmen, bis sie vollständig ausfallen. Wenn die Umwandlungszeit zu kurz ist oder der Druck zu niedrig ist, wird der folgende Zustand eintreten: Das Molekularsieb in der Säule, das in den Arbeitszustand der Adsorption und Sauerstoffproduktion eingetreten ist, erhält nicht genug Luft und Druck, um Sauerstoff zu erzeugen und Stickstofftrennung, und das erhaltene Produktgas wird nicht ausreichen. Die Menge wird nicht steigen, und geben Sie den Turm Stickstoff Molekularsieb Rückspülung sauber Arbeitszustand, weil die Zeit ist zu kurz, Stickstoff ist nicht vollständig, kann nicht genug Rückspülung Sauerstoff, die Analyse und Regeneration wird nicht abgeschlossen sein, die gleichen Molekularsieb Sauerstoff- und Stickstoffabscheidungsvermögen. Daher muss die Zeit oder der Druck, der erforderlich ist, um zwischen den zwei Türmen umzuschalten, konsistent und genau sein.

Gegenwärtig werden die zwei Türme von Molekularsiebtürmen des PSA-Sauerstoffgenerators durch das pneumatische Schaltventil gesteuert. Das pneumatische Schaltventil wird durch die elektronische elektromagnetische Steuerung oder den Motor gesteuert. Jede dieser Verbindungen steht in Zusammenhang mit dem Erfolg oder Misserfolg der Umwandlung der zwei Türme. Solange die Wirkung irgendeines dieser Schritte fehlschlägt, wird die Kontrollumwandlung der zwei Turm-Molekularsiebtürme abgelenkt, was zu einer Abnahme der Sauerstoff-Stickstoff-Trennkapazität der Molekularsiebe in den zwei Türmen bis zum völligen Versagen führt. Ich habe verschiedene Arten von Druckwechseladsorptions-Sauerstoffgeneratoren beobachtet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein pneumatisches Ventil und eine elektronische oder Motorsteuerung nach einer Benutzungsdauer ausfallen. Dies ist auch einer der Hauptgründe für die Verringerung der Sauerstoff- und Stickstoffabscheidungskapazität des Molekularsiebs im Adsorptionsturm und für die Verkürzung der Lebensdauer des Druckwechseladsorptions-Sauerstoffgenerators.

3, sollte die Molekularsiebregeneration vollständig sein

Der Arbeitsfluss eines Molekularsiebs von zwei Turmmolekularsieben ist: das Molekularsieb adsorbiert Stickstoffgas (sättigt allmählich), während die Sauerstofferzeugung → Molekularsieb Stickstoffgas ausstößt, hochkonzentrierter Sauerstoff reinigt den Rückstoß, zersetzt sich und regeneriert sich → wiederholt die vorherigen verarbeiten. Die zwei Molekularsiebsäulen wechseln sich ab und die Molekularsiebe im Turm werden kontinuierlich einer Sauerstoff-Stickstoff-Trennung unterzogen. Daher muss das Molekularsieb analysiert und regeneriert werden. Je gründlicher die Analyse ist, desto größer ist ihre Regenerationsfähigkeit und desto länger ist ihre Lebensdauer. Bei dem Sauerstoffherstellungsverfahren der zwei Turmmolekularsiebe wird ein Teil des hochkonzentrierten Produktsauerstoffs, der von einem Turm erzeugt wird, zur Verwendung bei der Analyse des Molekularsieb-Reinigungsrückstoßes abgetrennt, nachdem der Stickstoff in dem anderen Turm verbraucht ist . Nachdem der Stickstoff entfernt wurde, ist die hohe Sauerstoffkonzentration im Spülrückschlag höher und die analytische Wirkung des Molekularsiebs ist besser. Beim Eintritt in den nächsten Zyklus wird die Fähigkeit, Stickstoff zu adsorbieren, stärker und der Sauerstoffproduktionseffekt wird besser sein. Umgekehrt, wenn die Menge an hochkonzentriertem Sauerstoff während des Reinigens und Rückspülens verringert wird, wird die analytische Wirkung des Molekularsiebs schlecht sein, und die Sauerstoff-Stickstoff-Trennkapazität wird schlechter sein, wenn es in den nächsten Zyklus eintritt, und die Wirkung von die Sauerstoffproduktion wird reduziert.

Der PSA-Sauerstoffgenerator ist mit einer Nenn-Sauerstoffabgabe ausgelegt. Innerhalb der Nenn-Sauerstoffabgabe ist die hohe Konzentration an Sauerstoff, die von der Spülung und Rückspülung abgetrennt wird, im Allgemeinen ausreichend, um die Notwendigkeit des Reinigens und Rückspülens nach dem Ablassen von Stickstoff zu erfüllen. Wird der Benutzer jedoch nicht ordnungsgemäß verwendet, führt eine Überschreitung der Nenn-Sauerstoffabgabe zu einer starken Schädigung des Molekularsiebs. Zuallererst wird die Überschreitung der Nennleistung zwangsläufig mit einem Teil Stickstoff ergänzt, so dass die Sauerstoffausgangskonzentration nicht mehr als 90% erreichen kann und die Sauerstoffqualität sinkt. Zweitens wird die Sauerstoffqualität des fertigen Produkts abnehmen, was die Sauerstoffkonzentration verringern wird, die zum Reinigen des Rückstoßes verwendet wird. Die Auflösung und Regenerationswirkung des Molekularsiebes im Turm wird verringert, was sich direkt auf die Sauerstoffproduktionsfähigkeit und die Lebensdauer des Molekularsiebs auswirkt. Wenn der Benutzer etwa zwei Drittel des Sauerstoffgehalts des PSA-Sauerstoffgenerators verwenden kann, kann das Molekularsieb besser geschützt werden, was vorteilhaft ist, um die Lebensdauer des Molekularsiebs zu verlängern.


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