La construcció hospitalària al meu país es troba en un període de desenvolupament ràpid. En la construcció de gas mèdic domèstic, aquesta part no se li ha prestat prou atenció, la inversió global és relativament petita i el nivell de construcció és una mica diferent de la pràctica comuna internacional. Per satisfer les necessitats de la construcció hospitalària al meu país, canviar l’aspecte endarrerit dels hospitals i satisfer les necessitats de modernització, els sistemes de producció d’oxigen mèdic han començat a ser àmpliament promoguts i aplicats i s’han desenvolupat ràpidament a tot el país i s’han convertit en una instal·lació indispensable per a la modernització hospitalària.
DesenvolupamentHistòria del sistema de subministrament d'oxigen mèdic
El sistema de subministrament d’oxigen hospitalari ha passat per un llarg procés de desenvolupament, a partir de la primera generació de subministrament directe d’oxigen de cilindres d’acer. A causa de l’elevada pressió i el pes pesat dels cilindres d’oxigen, és difícil portar, inconvenient i insegur d’utilitzar, i propens a accidents, afectant el funcionament normal dels treballs mèdics i de rescat. Es va substituir gradualment per la segona generació de tancs d’oxigen líquid. L’oxigen líquid absorbirà la calor del medi ambient i s’apararà ràpidament i el seu volum augmentarà molt, augmentant així la pressió a la secció de canonades tancades i causant perill. Atès que les especificacions actuals de la interfície d’oxigen líquid són les mateixes que les del nitrogen líquid i d’altres líquids, hi ha un risc d’informació errònia i desinstal·lació. Aquests accidents s’han produït a la Xina, de manera que els dipòsits d’oxigen líquids s’han eliminat gradualment. Fins ara, la tercera generació ha estat oxigenadaGeneradors d’oxigen basats en el principi de PSA (adsorció de swing de pressió) . El procés PSA és un mètode de producció d’oxigen senzill que utilitza l’aire com a component principal. Les matèries primeres, el consum d’energia és només l’electricitat que consumeixen els compressors d’aire, els generadors d’oxigen i altres equips auxiliars, amb els avantatges del baix cost de funcionament, el baix consum d’energia i l’alta eficiència.

Generador d’oxigen PSA

Planta d’oxigen PSA

99% Generador d’oxigen PSA

Generador d’oxigen PSA
Composició del generador d’oxigen PSA
El generador d’oxigen mèdic PSA es pot dividir aproximadament en dues parts: ① Mòdul de producció d’oxigen; ② Mòdul d’anàlisi i control. El mòdul de generació d’oxigen és el que sovint anomenem la torre de tamís molecular. És el component principal del generador d’oxigen i el component principal del principi de producció d’oxigen PSA (Swing Swing Swing). Una gran quantitat de tamis moleculars s’omplen a la torre de tamís molecular. El tamís molecular té l'estructura i les característiques d'un cristall, amb un esquelet sòlid a la superfície i els porus que poden adsorbir molècules. Hi ha canals que connecten els porus i les molècules passen pels canals. A causa de la naturalesa neta dels porus, la distribució de la mida dels porus del tamís molecular és molt uniforme. Els tamis moleculars adsorbeixen selectivament molècules basades en la mida dels porus dins dels seus cristalls, és a dir, basant -se en les diferents mides de les molècules d’oxigen, nitrogen, diòxid de carboni i altres gasos rars a l’aire, adsorbeixen molècules d’una mida determinada i rebutgen molècules de substàncies més grans.
L’efecte d’adsorció dels tamis moleculars de zeolita té dues característiques: ① El centre de Lewis a la superfície és molt polar; ② La mida de la gàbia o el canal a la zeolita és molt petita, cosa que fa que el camp gravitatori sigui molt fort. Per tant, la seva capacitat d’adsorció per a molècules adsorbades supera amb escreix la d’altres tipus d’adsorbents. Tot i que la pressió parcial (o la concentració) de l’adsorbat és molt baixa, la quantitat d’adsorció encara és considerable. L’efecte de separació d’adsorció dels tamis moleculars de zeolita no només està relacionat amb la mida i la forma de les molècules adsorbades, sinó també amb la seva polaritat. Per tant, també es poden utilitzar tamis moleculars de zeolita per separar substàncies de mida similar.
El mòdul d’anàlisi i control està compost principalment per controlador de CPU, analitzador electroquímic, vàlvula pneumàtica, relé, vàlvula pilot, interruptor de pressió, regulador de pressió posterior i altres components. El controlador de CPU té principalment un controlador lògic programable robust (PLC) que pot controlar i controlar automàticament tots els paràmetres del generador d’oxigen i implementar la ingesta de torre de tamís molecular, producció d’oxigen, equilibri, escape de nitrogen i altres processos de treball a través d’aquests paràmetres.
Principi de treballde la tecnologia de producció d’oxigen PSA
El generador d’oxigen separa l’aire principalment per dues torres d’adsorció plenes de tamis moleculars. En condicions normals de temperatura, l’aire comprimit es filtra, es deshidrata, es desprèn i es purifica abans d’entrar a la torre d’adsorció. A la torre d’adsorció, el nitrogen i altres gasos de l’aire són adsorbits pel tamís molecular i l’oxigen s’enriqueix. Flueix de la presa de sortida i es guarda al dipòsit tampó d’oxigen. A l’altra torre, el tamís molecular que ha completat l’adsorció es despressa ràpidament per analitzar els components adsorbits. Les dues torres circulen alternativament per obtenir oxigen barat amb una puresa superior o igual al 90%. El commutació automàtica de vàlvules a tot el sistema està controlada automàticament per un ordinador.
Quan la torre de tamís molecular A produeix oxigen, la vàlvula A s’obre (les vàlvules B i C estan tancades) i l’aire net comprimit entra a la torre de tamis moleculars. Quan la pressió interna de la torre del tamís molecular arriba a la pressió de treball nominal, la vàlvula A tanca, les vàlvules C i M obertes i l’oxigen generat entra al dipòsit d’emmagatzematge d’oxigen. Quan la pressió a la torre A cau a la pressió nominal, la vàlvula m es tanca, la vàlvula F de la torre B s’obre (les vàlvules D i E estan tancades), i l’oxigen generat per la torre A entra a la torre B, fent que la pressió interna de la torre A i la torre B s’equilibrés (propòsit: augmentar la concentració de producció d’oxigen de la torre B i protegir la molecular al mateix temps). Quan la pressió de les dues torres és equilibrada, la vàlvula C de la torre es tanca, la vàlvula B s’obre i es descarrega l’escapament. La resta de nitrogen a la torre es descarrega i el procés de treball de la torre B és el mateix que el de la torre A. Les torres de tamís moleculars de dues etapes funcionen alternativament per augmentar la producció d’oxigen i la concentració d’oxigen.
Conclusió
El generador d’oxigen PSA té els avantatges de la vida llarga, el funcionament estable, el consum baix d’energia, el baix soroll, etc., i substitueix gradualment el mètode tradicional d’oferta d’oxigen. Tanmateix, si no es fa bé el manteniment i el manteniment habituals, causarà danys al tamís molecular dins del generador d’oxigen, reduir el rendiment del generador d’oxigen (producció d’oxigen, concentració) i fins i tot reduir i danyar la vida útil del propi generador d’oxigen. Per tant, un conjunt de sistemes de gestió per als generadors d’oxigen està especialment formulat per facilitar el manteniment dels generadors d’oxigen, de manera que els generadors d’oxigen puguin operar en estat bo i estable durant molt de temps.
