私の国の病院の建設は、急速な発展の期間にあります。国内の医療ガスの建設では、この部分は長い間十分な注意を払われておらず、全体的な投資は比較的少なく、建設レベルは国際的な一般的な慣行とは多少異なります。私の国の病院の建設のニーズを満たすために、病院の後方外観を変え、近代化のニーズを満たすために、医療酸素生産システムが広く促進され、適用され始め、全国で急速に発展し、病院近代化のための不可欠な施設になりました。
発達医療酸素供給システムの歴史
病院の酸素供給システムは、鋼製シリンダーからの第一世代の直接酸素供給から始まり、長い開発プロセスを経ました。酸素シリンダーの圧力と重量が高いため、運ぶことは困難であり、使用するのが不便で安全でない、および事故に敏感で、医療および救助活動の通常の運用に影響を与えます。それは徐々に第2世代の液体酸素タンクに置き換えられました。液体酸素は環境から熱を吸収し、急速に蒸発し、その量は大幅に増加し、それにより閉じたパイプラインセクションの圧力が増加し、危険を引き起こします。現在の液体酸素界面の仕様は液体窒素や他の液体の仕様と同じであるため、誤った接続と誤った吸引のリスクがあります。このような事故は中国で発生しているため、液体酸素タンクは徐々に排除されています。これまで、第三世代は酸素化されていますPSAの原理に基づく酸素ジェネレーター(圧力スイング吸着) 。 PSAプロセスは、主成分として空気を使用する単純な酸素産生法です。原材料、エネルギー消費は、空気圧縮機、酸素発電機、およびその他の補助装置によって消費される電力のみであり、低エネルギー消費量、低エネルギー消費、高効率の利点があります。

PSA酸素発電機

PSA酸素植物

99%PSA酸素発生器

PSA酸素発電機
PSA酸素発生器の組成
PSA医療酸素発電機は、ほぼ2つの部分に分割できます。 ②分析および制御モジュール。酸素生成モジュールは、私たちがしばしば分子ふるい塔と呼ぶものです。これは、酸素発生器のコア成分であり、PSA(圧力スイング吸着)酸素生産原理の主成分です。分子ふるい塔には、大量の分子ふるいが満たされています。分子ふるいには結晶の構造と特性があり、表面に固体の骨格があり、内部の細孔は分子を吸着させることができます。毛穴を接続するチャネルがあり、分子はチャネルを通過します。毛穴のきれいな性質のため、分子ふるいの細孔サイズ分布は非常に均一です。分子ふるいは、結晶内の細孔のサイズ、つまり、酸素、窒素、二酸化炭素、その他の希少ガスの分子のさまざまなサイズに基づいて、特定のサイズの分子を吸着し、より大きな物質の分子を吸収します。
ゼオライト分子ふるいの吸着効果には2つの特徴があります。 Zeoliteのケージまたはチャネルのサイズは非常に小さく、その中の重力場が非常に強くなります。したがって、吸着分子の吸着能力は、他のタイプの吸着剤の吸着能力をはるかに超えています。吸着物の部分的な圧力(または濃度)が非常に低い場合でも、吸着量は依然としてかなりのものです。ゼオライト分子ふるいの吸着分離効果は、吸着分子のサイズと形状だけでなく、極性にも関連しています。したがって、ゼオライト分子ふるいを使用して、同様のサイズの物質を分離することもできます。
分析および制御モジュールは、主にCPUコントローラー、電気化学分析器、空気圧バルブ、リレー、パイロットバルブ、圧力スイッチ、バックプレッシャーレギュレータおよびその他のコンポーネントで構成されています。 CPUコントローラーには主に、酸素発生器のすべてのパラメーターを自動的に制御および監視し、分子シーブタワーの摂取量、酸素生産、バランス、窒素排気およびその他の作業プロセスをこれらのパラメーターを介して実装できる堅牢なプログラム可能なロジックコントローラー(PLC)を備えています。
作業原則PSA酸素生産技術の
酸素発生器は、主に分子ふるいで満たされた2つの吸着塔によって空気を分離します。通常の温度条件下では、圧縮された空気がろ過され、脱水され、デオイル化され、精製され、吸着塔に入ります。吸着塔では、空気中の窒素や他のガスは分子ふるいに吸着され、酸素が濃縮されます。それは出口から流れ出し、酸素緩衝液タンクに保管されます。もう一方の塔では、吸着を完了した分子ふるいは急速に抑制され、吸着成分を分析します。 2つの塔は、90%以上の純度で安価な酸素を得るために交互に循環します。システム全体のバルブの自動スイッチングは、コンピューターによって自動的に制御されます。
分子ふるい塔Aが酸素を生成すると、バルブAが開き(バルブBとCが閉じられます)、きれいな圧縮空気が分子ふるい塔に入ります。分子ふるい塔の内部圧力が定格の作業圧力に到達すると、バルブAが閉じ、バルブCとMが開き、生成された酸素が酸素貯蔵タンクに入ります。タワーAの圧力が定格圧力に低下すると、バルブMが閉じ、タワーBのバルブFが開き(バルブDとEが閉じられます)、タワーAによって生成された酸素はタワーAとタワーBの内部圧力をバランスにします(目的:タワーBの酸素生産濃度を増加させ、同時に分子のsieveを保護します)。 2つの塔の圧力がバランスが取れていると、タワーAのバルブCが閉じ、バルブBが開き、排気が排出されます。塔の残りの窒素は排出され、タワーBの作業プロセスはタワーAの作業プロセスと同じです。2段階分子サイエイブタワーAとBは、酸素生産と酸素濃度を増加させるために交互に機能します。
結論
PSA酸素発生器は、長寿命、安定した動作、低エネルギー消費、低ノイズなどの利点があり、従来の酸素供給方法を徐々に置き換えます。ただし、定期的な毎日のメンテナンスとメンテナンスがうまくいかない場合、酸素発生器内の分子ふるいに損傷を与え、酸素発生器の性能(酸素生産、濃度)を減らし、酸素発生器自体のサービス寿命を短縮して損傷します。したがって、酸素発生器の維持を容易にするために酸素発生器用の管理システムのセットが特別に処方されているため、酸素発生器は長期にわたって良好で安定した状態で動作します。
