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氧气充瓶厂家的行业须知,中恒气体设备

医用分子筛制氧机的特点 医用制氧机声场底面、侧面辐射卢压d在25,50和95 Hz频率下存在明显声压峰值。声压d处为底部进口螺杆压缩机,振动卢源所处位置。由干隔离压缩机和地面,壳体间辐射噪声的措施受到结构上的限制。 制氧机噪声控制主要是控制内部的振源和声源及壳体振动的控制方面。稳定噪声主要频率为25和50Hz;峰值噪音带为90~150 Hz及230~250Hz.
氧气充瓶厂家





医用分子筛制氧机的特点

医用制氧机声场底面、侧面辐射卢压d在25,50和95 Hz频率下存在明显声压峰值。声压d处为底部进口螺杆压缩机,振动卢源所处位置。由干隔离压缩机和地面,壳体间辐射噪声的措施受到结构上的限制。

制氧机噪声控制主要是控制内部的振源和声源及壳体振动的控制方面。稳定噪声主要频率为25和50Hz;峰值噪音带为90~150 Hz及230~250Hz.其声压级均超过80dB。峰值噪音源为电磁阁、膜片阔。频率较高。声压级大,显得很村耳。2009年我院购进型制氧机两台,产氧量均为50Nm3/h,用氧量正常情况下使用一台备用一台。是重要的制氧机噪声。设计电磁阀的隔声结构时。应重点研究电磁阀的辐射和额谱特性。然后设相应的消y器和隔罩屏蔽。

出了医用制氧机后壳休薄壳结构及其声压分布一些筋条成为传声途径。噪声传播控制,又称无源噪声控制,它通过特殊的材料及其结构设计使制氧机体内部辐射噪声辐射到制氧机体内表面时杖转化成以下主要部分:其中一部分被贴附于制氧饥内壳体上的高阻尼材料转化成热能而被损耗了。:本机采用世界d级富氧膜制氧技术,同进藏列车的制氧技术相同。另一部分转换为结构辐射噪声或其他形式的波形,剩下的一群分透过制氧机壳体辐射到外部。


1.安全该系统在低压密闭的容器和管道中运行,压力不超过0.7mpa,无氧化泄漏、助燃的危险,氧气贮存量小,出现故障自动保护,无安全隐患。

2.方便根据医院用氧量该系统配置一用一备,另备用汇流排做备用系统,以防因停电和设备故障出现断气,在第y时间保证了病患的生命问题。

3.经济该系统以空气为原料,制取氧气时公耗少量电能,制取1m3的氧气大约耗电0.8-1.3度,生产成本低。该系统日常维护j少,人力成本较低。

由上可以看出,医用分子筛制氧机除经济效益方面的优势外,在使用的方便性、安全性方面,也有着无y伦比的优势,是现代医院的j选择。

DYO制氧机分离空气主要由两个填满分子筛的吸附塔组成,在常温条件下,将压缩空气经过过滤,除水干燥等净化处理后进入吸附塔,在吸附塔中空气中的氮气等被分子筛所吸附,而使氧气在气相中得到富集,从出口流出贮存在氧气缓冲罐中,而在另一塔已完成吸附的分子筛被迅速j压,解析出已吸附的成分,两塔交替循环,即可得到纯度为≥90%的廉价的氧气。制氧机由制氧机、压缩机、冷干机、过滤器、储气装置、管道及报警装置等组成。整个系统的阀门自动切换均由一台电脑自动控制。



制氧机的分子筛是什么?由什么构成的?工作原理是什么??

我们假想使用一根长管柱,里面填充分子筛,操作制氮机分离程序时,先以空气压缩机将空气从管柱之一端打入管柱内,因为氮气的吸附能力较强,所以会被吸附在分子筛里面,而吸附能力较弱的氧气则从管柱另一端流出,所流出的空气中,氧气所占的百分比会制氧机远比一般空气中的21%还高,通常可以高达95%左右。如果管柱足够长,里面填充的分子制氧机筛足够多,富涵氧气的空气便可持续从管柱流出,以供使用。但事实上管柱不可能无限长、分子筛的填充量也有限,因此当管柱内的分子筛吸饱氮气之后,此管柱随即丧失其分离氮气与氧气之功能,而需要再生(regeneration),也就是将原本吸附在分子筛内的氮气赶走,而使之恢复其功能。让人更靓丽有一些女性,皮肤暗沉,无色彩,无光泽,这种原因就是身体细胞处于缺氧的状态,都挤在一起,就像没充气的气球,而坚持氧疗,可以有效的改善肌肤暗沉,s斑问题。

一般而言,气体的吸附量随压力提高而变大,也随压力降低而变小,在进行分离氮气与氧气之时,压缩机将空气的压力提升到2到3大气压,许多氮气分子被吸附在分子筛内,如果将压力降低,因为氮气的吸附量变小,原本吸附在分子筛内的氮气分子就会从分子筛内脱附(desorption)出来,使分子筛能够再利用。鼻塞法有单塞和双塞两种:单塞法选用适宜的型号塞于一侧鼻前庭内,并与鼻腔紧密接触(另一侧鼻孔开放),吸气时只进氧气,故吸氧浓度较稳定。j单将压力降低的方法就是通入1大气压的空气,当然用抽真空的方式,效果会更好

当分子筛再生之际,自然无氧气提供,一旦再生完毕,又可以再度加压,进行氮气与氧气的分离。这样子反复加压与减压的操作被称之为压力震荡吸附Pressure Swing Adsorption(简称PSA),或是变压吸附。



插电制氧机的原理

制氧机的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一制氧机什么好定的温度下进x气液脱离,再进一步精馏而得.氧一般是通过此物理方法得到的,大型工业制氧机空气分离设备一般设计的较高为的是能让氧\氮等气体能在爬升与下降的过程中充分置换制氧机十d温度,得以精馏.





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