Eine komplette Sauerstoffproduktionsanlage der NZO-Serie (PSA) arbeitet nach dem Prinzip der Druckwechseladsorption. Als Adsorptionsmittel dient ein Zeolith-Molekularsieb. Stickstoff wird in großen Mengen vom Molekularsieb adsorbiert, wodurch sich Sauerstoff in der Gasphase anreichert. Die Trennung von Stickstoff und Sauerstoff erfolgt durch Druckwechseladsorption. Das Öffnen und Schließen der pneumatischen Ventile wird durch intelligente Programme wie eine SPS gesteuert. Abschließend wird der Sauerstoff mit einem ölfreien Hochdruck-Sauerstoffverstärker komprimiert und über einen Füllverteiler in Flaschen für medizinische und industrielle Anwendungen geleitet.
Der PSA-Sauerstoffgenerator verwendet Zeolith-Molekularsiebe als Adsorptionsmittel und nutzt das Prinzip der Druckadsorption und Dekompressionsdesorption, um Sauerstoff aus der Luft zu adsorbieren und freizusetzen und so Sauerstoff von automatischen Geräten abzutrennen.
Die Trennung von O₂ und N₂ mittels Zeolith-Molekularsieb beruht auf dem geringen Unterschied im dynamischen Durchmesser der beiden Gase. N₂-Moleküle diffundieren in den Mikroporen des Zeolith-Molekularsiebs schneller, O₂-Moleküle hingegen langsamer. Mit der kontinuierlichen Beschleunigung des Industrialisierungsprozesses steigt die Marktnachfrage nach PSA-Sauerstoffgeneratoren stetig an, und die Geräte spielen eine wichtige Rolle in der Industrie.
1. Verwendungsmöglichkeiten von Sauerstoff
Sauerstoff ist ein geschmackloses Gas. Er ist geruchlos und farblos. Er macht 22 % der Luft aus. Das Gas ist Bestandteil der Luft, die wir Menschen zum Atmen verwenden.
Dieses Element findet sich im menschlichen Körper, in der Sonne, in den Ozeanen und in der Atmosphäre. Ohne Sauerstoff können Menschen nicht überleben.
Es ist auch Teil des Lebenszyklus von Sternen.
2. Häufige Anwendungen von Sauerstoff
Dieses Gas findet in verschiedenen industriellen chemischen Anwendungen Verwendung. Es dient zur Herstellung von Säuren, Schwefelsäure, Salpetersäure und anderen Verbindungen.
Seine reaktivste Variante ist Ozon (O₃). Es wird in verschiedenen chemischen Reaktionen eingesetzt. Ziel ist es, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Oxidation zu erhöhen.
Unerwünschte Verbindungen. Heiße Sauerstoffluft wird zur Stahl- und Eisenherstellung in Hochöfen benötigt. Einige Bergbauunternehmen nutzen sie zur Gesteinszerkleinerung.
3. Anwendung in der Industrie
Die Industrie nutzt das Gas zum Schneiden, Schweißen und Schmelzen von Metallen. Mit dem Gas lassen sich Temperaturen von 3000 °C und 2800 °C erzeugen.
Dies ist für Autogen- und Autogenschweißbrenner erforderlich. Ein typischer Schweißprozess läuft folgendermaßen ab: Metallteile werden zusammengeführt.
Zum Schmelzen der Metallteile wird eine Hochtemperaturflamme verwendet, indem die Verbindungsstelle erhitzt wird. Die Enden schmelzen und erstarren. Zum Schneiden von Metall wird ein Ende erhitzt.
bis es rot glüht. Der Sauerstoffgehalt wird so lange erhöht, bis die rotglühende Komponente oxidiert ist. Dadurch wird das Metall weicher und kann zerkleinert werden.
4. Atmosphärischer Sauerstoff
Dieses Gas wird zur Energieerzeugung in industriellen Prozessen, Generatoren und Schiffen benötigt. Es wird auch in Flugzeugen und Autos verwendet. Als flüssiger Sauerstoff,
Es verbrennt Treibstoff für das Raumschiff. Dadurch wird der im Weltraum benötigte Schub erzeugt. Die Raumanzüge der Astronauten enthalten nahezu reinen Sauerstoff.
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Frage 1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
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Fokus auf die Bereitstellung von Mong-PU-Lösungen für 5 Jahre.