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分子筛式制氧机

发布时间:2018-06-19 19:36 作者:互联网 来源:
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分子筛式制氧机基本信息 中文名称分子筛制氧机外文名称Molecular sieve oxygen making machine制氧方式物理制氧用    途医用、家用适用温度环境温度0℃-40℃使用环境家庭、医院、车载交流电压220V应用技术分子筛

分子筛式制氧机基本信息

中文名称 分子筛制氧机 外文名称 MolECUlar sieve Oxygen making machine
制氧方式 物理制氧 用    途 医用、家用
适用温度 环境温度0℃-40℃ 使用环境 家庭、医院、车载
交流电压 220V 应用技术 分子筛变压吸附技术

分子筛式制氧机注意事项

1、制氧机开启工作时,切勿使流量计浮球置于零位上;

2、 在没有安装过滤器和滤网的情况下禁止开机;

3、制氧机工作时,尽量置于室内清洁位置,距离墙壁或周围其它物体的距离不小于20厘米;

4、 制氧机要放置平稳,否则会增加制氧机运转的噪声;

5、使用制氧机时要避开明火,避免发生火灾;

6、 湿化瓶中的水位不宜太高(水位以瓶体的一半为宜),否则瓶中的水易逸出或进入吸氧管;

7、 病人使用制氧机时,为防万一出现断电等故障,影响病人用氧而出现不测,请预备其它应急措施;

8、在运输和存放过程中,严禁横放、倒置、潮湿或阳光直射;

9、制氧机较长时间不用时,请切断电源,倒掉湿化瓶中的水,制氧机表面擦拭干净,用塑料罩罩好,置于无阳光照射的干燥处保存;

10、清理制氧机、过滤器等或更换保险时切记切断电源;

11、用制氧机灌装氧气袋时要特别注意,氧气袋灌满后一定要先拔掉氧气袋插管后,再关闭制氧机开关,否则易造成湿化瓶的水负压反吸进入制氧机,造成制氧机故障。

分子筛式制氧机造价信息

市场价 信息价 询价

分子筛式制氧机技术参数

1、设备正常工作条件

环境温度:5℃~40℃

电源电压:制氧主机220V±22V 空压机、氧压机380V±38V

电源频率:50Hz±1Hz

功率:37KW

相对湿度:≤80%

大气压力:86KPA~106Kpa

主机尺寸L×W×H(不含空气压缩机):3.5米×1.8米×2.7米

2、设备所制的产品氧气的理化指标

产量 20m3/h

氧浓度:≥ 90%(V/V)

水分含量:≤0.07g/m3

二氧化含量:≤0.01%(V/V)

一氧化碳含量应符合YY/T0298

气态酸和碱的含量应符合YY/T0298

臭氧及其他气态氧化物含量应符合YY/T0298

固体物质粒径:≤10μm

固体物质含量:≤0.5mg/m3

分子筛式制氧机分类

家用型分子筛制氧机、医用型分子筛制气机

分子筛式制氧机常见问题

分子筛式制氧机价格是多少

1医疗设备   制氧机   中医院制氧机   分子筛制氧机   医院制氧机,150000.002,爱尔泰制氧机AE-3 ...

制氧机分子筛寿命是多久?

并非像部分商家所言,某品牌制氧机能用2万小时,某品牌制氧机只能用1万小时,还有的品牌甚至可以用3万小时……等等,其实这些说法很不科学。因为分子筛制氧机,是依靠机器内部的分子筛把空气中的氧气和氮气分离开...

制氧机分子筛价格

进口和国产分子筛,价格一般是500到1000左右

什么是制氧机分子筛

沸石就是分子筛!空气中的氮气占空气的78%,氧气占空气的21%,而氮分子的直径和氧分子的直径是不一样的,在一定压力和温度下,沸表面的很多小孔会吸附氮分子,分解出空气中的氧分子,所以我们能制造出制氧机...

制氧机的分子筛怎样换

打开容器,倒出来,再把买来5A制氧分子筛倒进去,装填实在了,密封,开机运行两到七天天,再打开,再加一点,填实。 在南京附近的话,节假日可以来帮你看看。QQ 44329560.

分子筛式制氧机工作原理

流程为两塔。原料空气由压缩机加压后,经过空气预处理装置除去油、

尘埃等固体杂质及水,并冷却至常温,经过处理后的压缩空气由进气阀进入装有分子筛的吸附塔,空气中的氮气、二氧化碳等被吸附,流出的气体即为高纯度的氧气,当吸附塔达到一定的饱和度后,进气阀关闭,冲洗阀打开,吸附塔进入冲洗阶段,过后冲洗阀关闭,解吸阀打开进入解吸再生阶段,这样即完成了一个循环周期。

(必优传感推荐阅读)压力传感器在分子筛式制氧机中的应用

分子筛式制氧机采用加压吸附常压解吸方式,由两只吸附塔分别进行相同的循环过程,从而实现连续供气的目的。具体做法是原料空气由压缩机加压后,经过空气预处理装置除去油、尘埃等固体杂质,并冷却至常温,经过处理后的压缩空气由进气阀进入装有分子筛的吸附塔,空气中的氮气、二氧化碳等被吸附,氧气则通过吸附塔。当吸附塔达到一定的饱和程度后,进气阀关闭冲洗阀打开,吸附塔进入冲洗阶段,过后冲洗阀关闭,解吸阀打开进入解吸再生阶段,如此循环提供氧气。

制氧机主要是给自身供氧有困难、不足及需要氧疗的人使用,由于每个人各自情况的不同,因此供氧的浓度需求也不尽相同。通过压力传感器对制氧机中吸附塔压力进行测量,当压力越大时,吸附氮气的量也就越多,供氧的浓度也越高。以便根据个人的实际情况作出相应的调节,确保充足供氧的同时避免浪费的产生。另外再配合压力传感器对患者是否有开始吸气进行监测,以避免不吸气时氧气的浪费,有效的减少氧浓缩器的体积,使之更有效的运行,同时更小的体积意味着更低的功耗和更好的便携性。

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分子筛式制氧机特性

原理先进:采用沸石分子筛,变压吸附技术(PSA)将空气中的氧气与氮气分离,滤除了空气中的有害物质,从而获取符合医用氧标准的高纯度氧气。

制氧成本低:以空气为原料,无须任何添加剂,无残渣和污染排放,耗电量小。

使用方便:插电则产氧,操作简单,氧浓度稳定,氧流量可调,随用随制,可24小时持续供氧。

安全可靠:全套气路均为低压系统程序控制,性能稳定,噪音低。

分子筛特性介绍

分子筛是一类结晶的硅铝酸盐,由于它具有均一的孔径和极高的比表面积,所以具有许多优异的特点。

(1)按分子的大小和形状不同的选择吸附作用,即只吸附那些小于分子筛孔径的分子;

(2)对于小的极性分子和不饱和分子,具有选择吸附性能,极性越大,不饱和度越高,其选择吸附性越强;

(3)具有强烈的吸水性。哪怕在较高的温度、较大的空速和含水量较低的情况下,仍有相当高的吸水容量。

一、分子筛基本特性

a)分子筛对水或各种气,液态化合物可逆吸附及脱附;

b)金属离子易被交换;

c)分子筛内部空腔和通道形成非常高的内表面积。其内表面可高于分子筛颗粒的外表面积的10000-100000倍;

1、根据分子大小和形状的不同选择吸附——分子筛效应

分子筛晶体具有蜂窝状的结构,晶体内的晶穴和孔道相互沟通,并且孔径大小均匀,固定(分子筛空腔直径一般在3—15埃之间),与通常分子的大小相当,只有那些直径比较小的分子才能通过沸石孔道被分子筛吸附,而构型庞大的分子由于不能进入沸石孔道,则不被分子筛吸附。而胶,活性氧化铝和活性碳没有均匀的孔径,孔径分布范围十分宽广,所以没有筛分性能。

2、根据分子极性,不饱和度和极化率的选择吸附

分子筛对于极性分子和不饱和分子有很高的亲和力;在非极性分子中,对于极化率在的分子有较高的选择吸附优势。此外,沸点越低的分子,越不易被分子筛所吸附。

二、分子筛的高效吸附特性

分子筛对于H2O、NH3、H2S、CO2等高分子极性具有很高的亲和力,特别是对于水,在低分压(甚至在133帕以下)或低浓度,高温(甚至在100℃以上)等十分苛刻的条件下仍有很高的吸附容量。

1、低分压或低浓度下的吸附

在相对湿度30% 时分子筛的吸水量比硅胶,活性氧化都高。随着相对湿度的降低,分子筛的优越性越发显著,而硅胶,活性氧化铝随着湿度的增加,吸附量不断增加,在相对湿度很低时,它们的吸附量很少。

2、高温吸附

分子筛是唯一可用的高温吸附剂。在100 ℃和1.3 %相对湿度时分子筛可吸附15%重量的水分,比相同条件下活性氧化铝的吸水量大10倍;而比硅胶大20倍以上。所以在较高的温度下,分子筛仍能吸附相当数量的水分,而活性氧化铝,特别是硅胶,大大丧失了吸附能力

3、高速吸附

分子筛对像水等极性分子在分压或浓度很低时的吸附速率要远远超过硅胶,活性氧化铝。虽然在相对湿度很高时,硅胶的平衡吸水量要高于分子筛,但随着吸附质的线速度的提高,硅胶的吸水率越来越不如分子筛效率高。

三、分子筛的离子交换性

分子筛的一个重要性能是可以进行可逆的离子交换。通过这种交换,改进了分子筛的吸附和催化性能,从而获得了广泛的应用(如可用于软化水和废水处理)。

四、分子筛的催化性能

分子筛晶体具有均匀的孔结构,孔径的大小与通常分子相当;它们具有很大的表面积。而且表面极性很高;平衡骨架负电荷的阳离子,可进行离子交换;一些具有催化活性的属也可以交换导入晶体,然后以极高的分散度还原为元素状态;同时分子筛骨架结构的稳定性很高。这些结构性质,使分子筛不仅成为优良的吸附剂,而且成为有效的催化剂和催化剂载体。

来源:建龙微纳

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稀土分子筛概述

名称:Re-Y分子筛;稀土分子筛;molecular sieve type rare earths;molecular sieve type Re-Y

又称稀土分子筛(molecular sieve type rare earths) M2/nO·Al2O3·WSiO2·YH2O 淡黄色粉末。溶于强酸和强碱。不溶于水和有机溶剂。活性高。选择性好。焦化倾向小。由水玻璃、偏铝酸、氢氧化钠按一定摩尔比混合后,在搅拌下加入稀硫酸,然后加入定向剂,经结晶,过滤,洗涤,加入稀土元素的氯化物进行离子交换(交换率70%),洗涤(至无氯离子),干燥,加入硅溶胶捏合造粒,灼烧活化制得。主要用于石油催化裂化反应催化剂。


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