• Faible encombrement, temps de construction court ;
• Faibles coûts d’investissement et d’exploitation ;
• Facile à démarrer et à arrêter ;
• Haut degré d’automatisation, fonctionnement entièrement automatique et sans pilote ;
• Fonctionnement à température ambiante et basse pression avec une sécurité et une fiabilité élevées ;
• Processus simple et facile à entretenir;
• Pureté de l'oxygène de 90 à 94 % (le reste est Ar + N2)
• La production d’oxygène est de 4 à 100 Nm3/h.
Fabrication d'acier électrique | 93% | Fabrication de fer au haut fourneau | 90% |
Soudage Découpage | 94% | Fonte de l'or | 93% |
Traitement des eaux usées | 90% | Agriculture | 90% |
Traitement du verre | 90%~94% | Artisanat du bronze | 94% |
Production de lampes | 93% | Aide à la combustion du four | 90%~94% |
Fermentation chimique | 90% | Traitement du noir de carbone | 90% |
Industrie des engrais chimiques | 93% | fabrication de produits pharmaceutiques | 90% |
Industrie de fabrication du papier | 90%~93% | Incinération des déchets | 90% |
Production d'ozone | 90%~95% | Soins médicaux | 90%~94% |
Les usines de production d'oxygène PSA utilisent l'air ambiant comme matière première, une matière sûre et non polluante. L'air atmosphérique est extrait, purifié et séché, puis l'adsorption sous pression et la désorption par décompression sont réalisées dans l'adsorbeur, sans production de gaz nocifs.
L'équipement de production d'oxygène PSA est composé de matériaux simples et non toxiques. L'adsorbant utilisé est un tamis moléculaire zéolithique de haute qualité, non toxique et inoffensif, stable et doté d'un certain effet stérilisant, permettant de purifier l'air. L'oxygène produit par adsorption modulée en pression peut également être utilisé comme oxygène respiratoire, préservant ainsi la santé des personnes.
Le concentrateur d'oxygène PSA est efficace pour la respiration, silencieux et silencieux. Basé sur le principe d'adsorption à l'équilibre, le taux de diffusion de l'azote dans les micropores du tamis moléculaire zéolithique est bien supérieur à celui de l'oxygène. L'azote est préférentiellement adsorbé par le tamis moléculaire zéolithique, tandis que l'oxygène est enrichi en phase gazeuse et filtré par stérilisation et dépoussiérage pour la respiration humaine.
• Usage domestique, soins de santé à domicile. Remplacez l'air pollué par un air pur, frais et riche en oxygène. Détendez le cerveau et éliminez la fatigue.
• Repos à domicile. Les personnes âgées ont un système respiratoire et un système immunitaire affaiblis, et un apport suffisant en oxygène est bénéfique pour elles.
• Oxygène médical. En fournissant de l'oxygène aux patients, il peut être utilisé pour traiter les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, les maladies respiratoires, la pneumonie chronique obstructive et d'autres maladies, ainsi que les maladies hypoxiques graves telles que l'intoxication au gaz.
• Sain : Améliore la concentration en oxygène de l'environnement intérieur, soulageant efficacement le mal de l'altitude, améliorant la qualité du sommeil et éliminant la fatigue.
• Confortable : Élimine le besoin de porter plusieurs masques respiratoires ou tubes à oxygène nasaux et atténue diverses limitations de l’inhalation d’oxygène traditionnelle.
• Frais : Il peut adsorber les traces de CO₂, CO, H2S et d’autres gaz nocifs dans l’air et purifier l’air.
• Silencieux : conception silencieuse, faible bruit et haute efficacité pour assurer un environnement de travail confortable et silencieux.
• Sûr : Le processus d'oxygène du générateur d'oxygène diffus est un processus d'adsorption physique, aucune réaction chimique, aucune pollution de l'environnement, vert et respectueux de l'environnement, facile à utiliser, sûr et fiable, et à faible consommation d'énergie.
• Modulaire, monté sur skid, silencieux et efficace, garantissant un environnement de travail confortable et silencieux et une large gamme de scénarios d'application.
• Performances fiables : contrôle par micro-ordinateur importé, fonctionnement entièrement automatique, aucune formation particulière des opérateurs, il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage, il peut fonctionner automatiquement pour réaliser une production continue d'oxygène/azote.
• Faible coût d'exploitation, l'azote est produit en quelques minutes après le démarrage, la consommation d'énergie est faible et le coût de l'azote est inférieur à celui de la production d'azote par séparation cryogénique de l'air.
Type d'unité Description | LFPO-4A | LFPO-6A | LFPO-8A | LFPO-14A | LFPO-17A | LFPO-20A | LFPO-25A | LFPO-35A |
Production d'oxygène (Nm3/H) | 4 | 6 | 8 | 14 | 17 | 20 | 25 | 35 |
Pureté de l'oxygène | ≥ 93 % | |||||||
Pression d'oxygène (pression manométrique) | 4,5-6,0 Mpa | |||||||
Heure de début | ≤40 min. | |||||||
Consommation d'ingénierie publique | Pas d'eau de refroidissement, équipement d'air pour instruments. Alimentation par patins, site utilisateur sans installation. | |||||||
Degré d'automatisation | Fonctionnement entièrement automatique et sans pilote | |||||||
Performances en matière de sécurité | Fonctionnement à température normale et basse pression, hautes performances de sécurité | |||||||
Puissance nominale (kW) | 5.3 | 7,5 | 11,5 | 16 | 19,5 | 23 | 31 | 38,2 |
Surface au sol (longueur * largeur * hauteur) m3 | 1,6 × 1,4 × 2,4 | 2,2 × 1,6 × 2,4 | 2,4 × 1,8 × 2,4 |
Type d'unité Description | LFPO-40A | LFPO-52A | LFPO-70A | LFPO-76A | LFPO-83A | LFPO-120A | LFPO-145A | LFPO-190A | LFPO-225A |
Production d'oxygène (Nm3/H) | 40 | 52 | 70. | 76 | 83 | 120 | 145 | 190 | 225 |
Pureté de l'oxygène | 93% | ||||||||
Pression d'oxygène (g) | 4,5-6,0 Mpa | ||||||||
Heure de début | ≤45 min. | ||||||||
Consommation d'ingénierie publique | Pas d'eau de refroidissement, équipement d'air pour instruments. Alimentation par patins, site utilisateur sans installation. | ||||||||
Degré d'automatisation | Fonctionnement entièrement automatique et sans pilote | ||||||||
Performances en matière de sécurité | Fonctionnement à température normale et basse pression, hautes performances de sécurité | ||||||||
Puissance nominale (kW) | 47,2 | 58 | 79 | 94 | 114 | 137,5 | 167 | 210 | 260 |
Surface au sol (longueur * largeur * hauteur) 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 |