Face à la demande croissante en oxygène dans les secteurs médical et industriel mondiaux, le générateur d'oxygène à adsorption modulée en pression (PSA) s'est imposé sur le marché grâce à son rendement élevé et à ses économies d'énergie. Cet article présente en détail la configuration de base, le principe de fonctionnement et les principales applications du générateur d'oxygène PSA.

 

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Principe de fonctionnement du générateur d'oxygène PSA

Selon le principe de l'adsorption modulée en pression (PSA), un tamis moléculaire zéolithique est utilisé comme adsorbant. Grâce à ses propriétés d'adsorption sélective, le tamis moléculaire zéolithique adsorbe l'azote en grande quantité, tandis que l'oxygène est enrichi en phase gazeuse. L'azote et l'oxygène sont séparés par PSA. Une structure à double ou plusieurs tours est mise en œuvre, permettant l'adsorption et la régénération de l'oxygène. L'ouverture et la fermeture des vannes pneumatiques sont pilotées par des programmes intelligents, tels qu'un automate programmable (PLC), assurant ainsi la mise en marche alternée de deux tours ou plus et la production continue d'oxygène de haute qualité.

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Configuration de base du générateur d'oxygène PSA

 

Composants principaux

- Compresseur d'air : Fournit de l'air brut, qui doit répondre aux exigences d'absence d'huile et de propreté afin d'éviter toute contamination du tamis moléculaire.

- Réservoir de stockage d'air : stabilise la pression du flux d'air et réduit les fluctuations de charge du compresseur.

- Système de filtration : comprend des filtres primaires et à haute efficacité pour éliminer la poussière, l'humidité et l'huile de l'air.

- Tour d'adsorption : tamis moléculaire de zéolite intégré (tel que le type 13X) pour séparer l'azote et l'oxygène par adsorption à pression variable.

- Système de contrôle : un automate programmable ou un micro-ordinateur ajuste automatiquement la pression, le débit et la pureté, et prend en charge la surveillance en temps réel.

- Réservoir tampon d'oxygène : stocke l'oxygène produit pour garantir un débit stable. 2. Modules supplémentaires optionnels

- Débitmètre d'oxygène : ajuste avec précision le débit (généralement 1-100 Nm³/h).

- Contrôleur de pureté : assure une pureté en oxygène de 90 % à 95 % (la qualité médicale exige ≥ 93 %).

- Silencieux : réduit le bruit de fonctionnement à moins de 60 décibels.

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Caractéristiques techniques

-L'adsorption modulée en pression est utilisée comme principe de procédé, une méthode éprouvée et fiable

-Le cycle de commutation intelligent et progressif, la pureté et le débit sont réglables dans une certaine plage.

-Les composants système concernés sont configurés de manière appropriée et présentent un faible taux de défaillance.

- Composants internes adaptés, distribution uniforme du flux d'air et impact du flux d'air réduit

-Conception de processus parfaite, effet d'utilisation optimal

-Mesures de protection uniques pour les tamis moléculaires afin de prolonger la durée de vie des tamis moléculaires zéolithiques/tamis moléculaires de carbone

Seuls les dispositifs d'évacuation d'oxygène/azote non qualifiés peuvent être interverrouillés pour garantir la qualité de l'oxygène/azote du produit conditionné.

- Dispositif optionnel de débit d'oxygène/azote, système de réglage automatique de la pureté, système de télécommande, etc.

-Machine complète livrée, aucun appareil de base à l'intérieur

- Installation facile grâce au raccordement à la canalisation

-Facilité d'utilisation et fonctionnement stable, haut degré d'automatisation, et possibilité de fonctionnement sans opérateur

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Scénarios d'application

1. Domaine médical : hôpitaux, maisons de retraite et oxygénothérapie à domicile, conformément à la norme YY/T 0298.

2. Domaine industriel : métallurgie, industrie chimique, traitement des eaux usées et autres procédés de combustion ou d'oxydation enrichis en oxygène.

3. Assistance d'urgence : solutions portables d'approvisionnement en oxygène pour les zones de plateau et les secours en cas de catastrophe.

 

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Emma Lv

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Date de publication : 3 juin 2025