Das PSA-Sauerstoffsystem hat aufgrund seiner geringen Investitionskosten, des niedrigen Energieverbrauchs und der einfachen Bedienung den Trend, herkömmliche Niedertemperatur-Luftzerlegungsanlagen im Bereich der mittelgroßen und kleinen Luftzerlegungsanlagen zu ersetzen. Das Sauerstoffmolekularsieb nutzt die unterschiedliche Adsorptionsgeschwindigkeit von Stickstoff und Sauerstoff, um Sauerstoff und sauerstoffreiche Luft zu erzeugen.
Bei VSA- und VPSA-Geräten mit niedrigerem Adsorptionsdruck kann ein Lithiummolekularsieb zur effizienten Sauerstoffproduktion die Sauerstoffproduktionsrate weiter verbessern und den Sauerstoffenergieverbrauch reduzieren.
PSA kleiner medizinischer Sauerstoffkonzentrator

Die Luft wird vor dem Eintritt in den Kompressor durch den Einlassfilter gefiltert und gelangt anschließend in den Molekularsiebturm zur Sauerstoff- und Stickstofftrennung. Sauerstoff strömt ungehindert durch den Molekularsiebturm in den Siebturm, wo Stickstoff von den Molekülen adsorbiert und über das Trennventil in die Atmosphäre abgeleitet wird. Nachdem der Sauerstoff im Siebturm weiter gereinigt wurde, strömt er durch das Sauerstoffübertragungsrohr, um die Sauerstoffaufnahme des Nutzers zu erhöhen. Die Durchflussmenge wird über das Durchflussregelventil gesteuert und der Sauerstoff über den Nasswassertank befeuchtet.
Mit JZ-Molekularsieben lässt sich eine Sauerstoffreinheit von 92-95% erreichen.
PSA-Industrie-Sauerstoffgenerator
Das Sauerstofferzeugungssystem besteht im Wesentlichen aus einem Luftkompressor, einem Luftkühler, einem Luftpufferbehälter, einem Schaltventil, einem Adsorptionsmittel und einem Sauerstoffausgleichsbehälter. Nachdem die Rohluft im Filter von Staubpartikeln befreit wurde, wird sie vom Luftkompressor auf 3–4 bar Überdruck verdichtet und in einen der Adsorptionstürme geleitet. Der Adsorptionsturm ist mit einem Adsorptionsmittel gefüllt, in dem Feuchtigkeit, Kohlendioxid und einige andere Gaskomponenten am Eingang adsorbiert werden. Anschließend wird der Stickstoff durch ein Molekularsieb im oberen Teil des Aktivtonerde-Turms adsorbiert.
Sauerstoff (einschließlich Argon) wird als Produktgas aus dem oberen Auslass des Adsorptionsmittels in den Sauerstoffausgleichsbehälter geleitet. Sobald das Adsorptionsmittel einen bestimmten Absorptionsgrad erreicht hat, wird es gesättigt und über das Schaltventil entleert. Das adsorbierte Wasser, Kohlendioxid, Stickstoff und geringe Mengen anderer Gaskomponenten werden in die Atmosphäre abgegeben, wodurch das Adsorptionsmittel regeneriert wird.
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