• Ocupa poco espacio y tiene un tiempo de construcción corto;
• Bajos costos de inversión y operación;
• Fácil de poner en marcha y detener;
• Alto grado de automatización, operación totalmente automática y no tripulada;
• Operación a temperatura ambiente y baja presión con alta seguridad y confiabilidad;
• Proceso simple y fácil de mantener;
• Pureza de oxígeno del 90 al 94% (el resto es Ar + N2)
• La producción de oxígeno es de 4 – 100 Nm3/h.
Fabricación de acero eléctrico | 93% | Fabricación de hierro en alto horno | 90% |
Corte por soldadura | 94% | Fusión de oro | 93% |
Tratamiento de aguas residuales | 90% | Agricultura | 90% |
Procesamiento de vidrio | 90% ~ 94% | Artesanía en bronce | 94% |
Producción de lámparas | 93% | Auxiliar de combustión del horno | 90% ~ 94% |
Fermentación química | 90% | Procesamiento de negro de carbón | 90% |
Industria de fertilizantes químicos | 93% | Fabricación farmacéutica | 90% |
Industria de fabricación de papel | 90%~93% | Incineración de residuos | 90% |
Generación de ozono | 90%~95% | Atención médica | 90% ~ 94% |
Las plantas de producción de oxígeno PSA utilizan aire ambiente como materia prima, que es seguro y libre de contaminación. El aire atmosférico se extrae, purifica y seca, y en el adsorbedor se realizan procesos de adsorción y desorción por descompresión presurizados, sin generar gases nocivos.
Los equipos de producción de oxígeno PSA están compuestos de materiales sencillos y no tóxicos. El adsorbente utilizado en la adsorción es un tamiz molecular de zeolita de alta calidad, atóxico e inocuo, de naturaleza estable y con cierto efecto esterilizante, que purifica el aire. El oxígeno producido por adsorción por oscilación de presión también se puede utilizar como oxígeno respiratorio, protegiendo así la salud de las personas.
El concentrador de oxígeno PSA es eficiente para la respiración, silencioso y sin ruidos. Basado en el principio de adsorción en equilibrio de la cinética de adsorción, la tasa de difusión del nitrógeno en los microporos del tamiz molecular de zeolita es mucho mayor que la del oxígeno. El nitrógeno es adsorbido preferentemente por el tamiz molecular de zeolita, mientras que el oxígeno se enriquece en fase gaseosa y se filtra mediante esterilización y desempolvado para la respiración humana.
• Uso doméstico, cuidado de la salud a domicilio. Reemplace el aire contaminado con aire limpio, fresco y rico en oxígeno. Relaja el cerebro y elimina la fatiga.
• Descanse en casa. Las personas mayores tienen el sistema respiratorio y el sistema inmunitario debilitados, por lo que un oxígeno limpio y suficiente les beneficia.
Oxígeno medicinal. Al proporcionar oxígeno a los pacientes, puede utilizarse para tratar enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, neumonía obstructiva crónica y otras enfermedades, así como enfermedades hipóxicas graves como la intoxicación por gases.
• Saludable: Mejora la concentración de oxígeno del ambiente interior, aliviando eficazmente el mal de altura, mejorando la calidad del sueño y eliminando la fatiga.
• Cómodo: elimina la necesidad de usar múltiples máscaras de respiración o tubos de oxígeno nasales y alivia varias limitaciones de la inhalación de oxígeno tradicional.
• Fresco: Puede absorber trazas de CO₂, CO, H2S y otros gases nocivos en el aire y purificar el aire.
• Silencioso: Diseño silencioso, bajo nivel de ruido y alta eficiencia para garantizar un entorno de trabajo cómodo y silencioso.
• Seguro: El proceso de oxígeno del generador de oxígeno difuso es un proceso de adsorción física, sin reacción química, sin contaminación del medio ambiente, ecológico y protector, fácil de usar, seguro y confiable y de bajo consumo de energía.
• Modular, montado sobre patines, silencioso y eficiente, lo que garantiza un entorno de trabajo cómodo y silencioso y una amplia gama de escenarios de aplicación.
• Rendimiento confiable: Control de microcomputadora importado, operación completamente automática, sin capacitación especial de los operadores, solo presione el botón de inicio, puede operar automáticamente para lograr una producción continua de oxígeno/nitrógeno.
• Bajo costo operativo, el nitrógeno se produce en unos pocos minutos después del arranque, el consumo de energía es bajo y el costo del nitrógeno es menor que el de la producción de nitrógeno por separación de aire criogénico.
Tipo de unidad Descripción | LFPO-4A | LFPO-6A | LFPO-8A | LFPO-14A | LFPO-17A | LFPO-20A | LFPO-25A | LFPO-35A |
Producción de oxígeno (Nm3/H) | 4 | 6 | 8 | 14 | 17 | 20 | 25 | 35 |
Pureza del oxígeno | ≥93% | |||||||
Presión de oxígeno (presión manométrica) | 4,5-6,0 MPa | |||||||
Hora de inicio | ≤40 Mín. | |||||||
Consumo de Ingeniería Pública | Sin agua de refrigeración ni equipo de aire acondicionado para instrumentación. El dispositivo se alimenta mediante carga deslizante, sin necesidad de instalación en el sitio del usuario. | |||||||
Grado de automatización | Operación totalmente automática y sin personal | |||||||
Desempeño de seguridad | Funcionamiento a temperatura normal y baja presión, alto rendimiento de seguridad. | |||||||
Potencia nominal (kW) | 5.3 | 7.5 | 11.5 | 16 | 19.5 | 23 | 31 | 38.2 |
Superficie útil (Largo*Ancho*Alto) m3 | 1,6 × 1,4 × 2,4 | 2,2×1,6×2,4 | 2,4 × 1,8 × 2,4 |
Tipo de unidad Descripción | LFPO-40A | LFPO-52A | LFPO-70A | LFPO-76A | LFPO-83A | LFPO-120A | LFPO-145A | LFPO-190A | LFPO-225A |
Producción de oxígeno (Nm3/H) | 40 | 52 | 70. | 76 | 83 | 120 | 145 | 190 | 225 |
Pureza del oxígeno | 93% | ||||||||
Presión de oxígeno (g) | 4,5-6,0 MPa | ||||||||
Hora de inicio | ≤45 Mín. | ||||||||
Consumo de Ingeniería Pública | Sin agua de refrigeración ni equipo de aire acondicionado para instrumentación. El dispositivo se alimenta mediante carga deslizante, sin necesidad de instalación en el sitio del usuario. | ||||||||
Grado de automatización | Operación totalmente automática y sin personal | ||||||||
Desempeño de seguridad | Funcionamiento a temperatura normal y baja presión, alto rendimiento de seguridad. | ||||||||
Potencia nominal (kW) | 47.2 | 58 | 79 | 94 | 114 | 137.5 | 167 | 210 | 260 |
Superficie útil (Largo*Ancho*Alto) m3 | 3,0 × 2,4 × 2,6 | 3,5 × 2,4 × 2,6 | 4,0 × 2,4 × 2,8 | 4,8 × 2,6 × 2,8 |