A kórházi építés az én hazámban a gyors fejlődés időszakában van. A hazai orvosi gáz felépítése során ezt a részt már régóta nem adták elegendő figyelmet, az általános beruházás viszonylag kicsi, és az építési szint kissé különbözik a nemzetközi gyakori gyakorlattól. Annak érdekében, hogy kielégítsem a kórházi építkezés igényeit hazámban, megváltoztatja a kórházak visszamenőleges megjelenését, és kielégítse a modernizáció igényeit, az orvosi oxigéntermelési rendszereket széles körben előléptetik és alkalmazzák, és gyorsan fejlődtek az egész országban, és nélkülözhetetlen lehetőséggé váltak a kórházi modernizációhoz.
FejlesztésAz orvosi oxigénellátó rendszer története
A kórházi oxigénellátó rendszer hosszú fejlesztési folyamaton ment keresztül, kezdve az acélhengerekből származó közvetlen oxigénellátás első generációjával. Az oxigén hengerek magas nyomása és nehézsúlya miatt nehéz hordozni, kényelmetlen és nem biztonságos a balesetekre, amelyek befolyásolják az orvosi és mentési munkák normális működését. Ezt fokozatosan felváltotta a folyékony oxigéntartályok második generációja. A folyékony oxigén elnyeli a hőt a környezetből és gyorsan elpárolog, és térfogata jelentősen növekszik, ezáltal növelve a nyomást a zárt csővezeték szakaszában, és veszélyt okozva. Mivel a jelenlegi folyékony oxigén interfész specifikációk megegyeznek a folyékony nitrogén és más folyadékokkal, a téves kapcsolat és a téves beillesztés veszélye fennáll. Ilyen balesetek fordultak elő Kínában, így a folyékony oxigéntartályokat fokozatosan megszüntették. Mostanáig a harmadik generációt oxigénné tettoxigéngenerátorok a PSA elvén alapulva (nyomáshinta adszorpció) - A PSA folyamat egy egyszerű oxigéntermelési módszer, amely a levegőt használja a fő alkotóelemként. A nyersanyagok, az energiafogyasztás csak a légkompresszorok, az oxigéngenerátorok és más kiegészítő berendezések által fogyasztott villamos energia, az alacsony működési költségek, az alacsony energiafogyasztás és a nagy hatékonyság előnyeivel.

PSA oxigéngenerátor

PSA oxigénnövény

99% PSA oxigéngenerátor

PSA oxigéngenerátor
A PSA oxigéngenerátor összetétele
A PSA orvosi oxigéngenerátor nagyjából két részre osztható: ① oxigéngyártó modul; ② Elemző és vezérlőmodul. Az oxigéngenerációs modult gyakran hívjuk a molekuláris szitertoronynak. Ez az oxigéngenerátor alapkomponense és a PSA (nyomáshinta adszorpció) oxigéntermelési elvének fő alkotóeleme. Nagy mennyiségű molekuláris szitát töltenek be a molekuláris szitátoronyban. A molekuláris szitán egy kristály felépítése és jellemzői vannak, szilárd csontváz a felületen és a pórusokkal, amelyek adszorbeálhatják a molekulákat. Vannak olyan csatornák, amelyek összekötik a pórusokat, és a molekulák áthaladnak a csatornákon. A pórusok tiszta jellege miatt a molekuláris szita pórusméret -eloszlása nagyon egyenletes. A molekuláris sziták szelektíven adszorbeálják a molekulákat a kristályukon belüli pórusok mérete alapján, azaz az oxigén molekuláinak, a nitrogén, a szén -dioxid és más ritka gázok különböző méretei alapján egy bizonyos méretű molekulák és a nagyobb anyagok molekuláinak visszautasítását.
A zeolit molekuláris sziták adszorpciós hatása két tulajdonsággal rendelkezik: ① A felszínen lévő Lewis központ nagyon poláris; ② A ketrec vagy a csatorna mérete a zeolitban nagyon kicsi, ami az ott lévő gravitációs mezőt nagyon erős. Ezért adszorpciós képessége az adszorbát molekulákhoz messze meghaladja a többi típusú adszorbenst. Még akkor is, ha az adszorbát részleges nyomása (vagy koncentrációja) nagyon alacsony, az adszorpciós mennyiség továbbra is jelentős. A zeolit molekuláris sziták adszorpciós elválasztási hatása nemcsak az adszorbát molekulák méretével és alakjával, hanem polaritásukkal is kapcsolódik. Ezért a zeolit molekuláris sziták felhasználhatók hasonló méretű anyagok elválasztására is.
Az elemző és vezérlőmodul elsősorban CPU vezérlőből, elektrokémiai analizátorból, pneumatikus szelepből, reléből, pilóta szelepből, nyomáskapcsolóból, háttérnyomás -szabályozóból és más alkatrészekből áll. A CPU vezérlőnek elsősorban egy robusztus programozható logikai vezérlő (PLC) van, amely automatikusan vezérli és figyelheti az oxigéngenerátor összes paraméterét, és ezen paraméterek révén megvalósíthatja a molekuláris szitakorony bevitelét, az oxigéntermelést, az egyensúlyt, a nitrogén kipufogógázát és az egyéb munkavállalásokat.
Működési elvPSA oxigén -termelési technológia
Az oxigéngenerátor elsősorban két, molekuláris szitekkel töltött adszorpciós tornyokkal választja el a levegőt. Normál hőmérsékleti körülmények között a sűrített levegőt szűrjük, kiszáradjuk, lerontjuk és megtisztítjuk, mielőtt belépne az adszorpciós toronyba. Az adszorpciós toronyban a nitrogén és a levegőben lévő egyéb gázok adszorbeálják a molekuláris szitát, és az oxigén dúsul. Kihúzódik a kimenetből, és az oxigént puffer tartályban tárolja. A másik toronyban az adszorpciót befejező molekuláris szitát gyorsan lehangolják az adszorbeált komponensek elemzésére. A két tornyot váltakozva keringnek, hogy olcsó oxigént kapjanak, a tisztasággal nagyobb vagy egyenlő 90%-kal. A szelepek automatikus váltását a teljes rendszerben automatikusan egy számítógép vezérli.
Amikor az A molekuláris szitakorony oxigént termel, az A szelep kinyílik (a B és C szelepek zárva vannak), és a tiszta sűrített levegő belép a molekuláris szite toronyba. Amikor a molekuláris szitakorony belső nyomása eléri a névleges működési nyomást, az A szelep bezár, a C és M szelepek nyitva, és a generált oxigén belép az oxigén tárolótartályba. Amikor az A torony nyomása a névleges nyomáshoz csökken, az M szelep bezáródik, a B torony f szelepe kinyílik (a D és E szelepek bezáródnak), és az A torony által generált oxigén a B toronyba lép, és az A torony belső nyomása kiegyensúlyozva (cél: az oxigén -termelési koncentráció növelése a B torony B és az molekuláris sieve -i időtartamon). Amikor a két torony nyomása kiegyensúlyozott, az A torony C szelepe bezáródik, a B szelep kinyílik, és a kipufogógáz kiürül. A toronyban maradt nitrogén kiürül, és a B torony működési folyamata megegyezik az A torony.
Következtetés
A PSA oxigéngenerátornak a hosszú élettartam, a stabil működés, az alacsony energiafogyasztás, az alacsony zaj stb. Előnyei vannak, és fokozatosan felváltja a hagyományos oxigénellátási módszert. Ha azonban a rendszeres napi karbantartást és karbantartást nem végezzük jól, akkor az oxigéngenerátor belsejében lévő molekuláris szitát okoz, csökkenti az oxigéngenerátor (oxigéntermelés, koncentráció) teljesítményét, sőt lerövidíti és károsítja maga az oxigéngenerátor élettartamát. Ezért az oxigéngenerátorok kezelési rendszereinek egy sorát kifejezetten az oxigéngenerátorok fenntartásának megkönnyítése érdekében állítják elő, hogy az oxigéngenerátorok hosszú ideig jó és stabil állapotban működhessenek.
