Eine komplette PSA-Sauerstoffproduktionslinie der NZO-Serie basiert auf dem Prinzip der Druckwechseladsorption und verwendet Zeolith-Molekularsieb als Adsorbent. Stickstoff wird in großen Mengen vom Molekularsieb adsorbiert, Sauerstoff in der Gasphase angereichert und die Trennung von Stickstoff und Sauerstoff erfolgt durch Druckwechseladsorption. Das Öffnen und Schließen pneumatischer Ventile wird durch intelligente Programme wie eine SPS gesteuert. Abschließend wird der Sauerstoff mithilfe eines ölfreien Hochdruck-Sauerstoffverstärkers komprimiert und über den Füllverteiler in die Zylinder geleitet – für medizinische und industrielle Anwendungen.
Der PSA-Sauerstoffgenerator verwendet Zeolith-Molekularsieb als Adsorptionsmittel und nutzt das Prinzip der Druckadsorption und Dekompressionsdesorption, um Sauerstoff aus der Luft zu adsorbieren und freizusetzen und so den Sauerstoff aus der automatischen Ausrüstung zu trennen.
Die Trennung von O2 und N2 durch Zeolith-Molekularsiebe basiert auf dem geringen Unterschied im dynamischen Durchmesser der beiden Gase. N2-Moleküle haben eine schnellere Diffusionsrate in den Mikroporen des Zeolith-Molekularsiebs, O2-Moleküle hingegen eine langsamere. Mit der kontinuierlichen Beschleunigung des Industrialisierungsprozesses steigt die Marktnachfrage nach PSA-Sauerstoffgeneratoren weiter an und die Ausrüstung spielt in der Industrie eine wichtige Rolle.
1. Verwendung von Sauerstoff
Sauerstoff ist ein geschmackloses Gas. Es ist geruchs- und farblos. Es macht 22 % der Luft aus. Das Gas ist Bestandteil der Atemluft.
Dieses Element kommt im menschlichen Körper, in der Sonne, in den Ozeanen und in der Atmosphäre vor. Ohne Sauerstoff ist der Mensch nicht überlebensfähig.
Es ist auch Teil des Lebenszyklus eines Sterns.
2. Häufige Verwendung von Sauerstoff
Dieses Gas wird in verschiedenen industriellen chemischen Anwendungen eingesetzt. Es wird zur Herstellung von Säuren, Schwefelsäure, Salpetersäure und anderen Verbindungen verwendet.
Die reaktivste Variante ist Ozon O3. Es wird in verschiedenen chemischen Reaktionen eingesetzt. Ziel ist die Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit und Oxidation von
unerwünschte Verbindungen. Heiße Sauerstoffluft wird zur Herstellung von Stahl und Eisen in Hochöfen benötigt. Einige Bergbauunternehmen nutzen sie zur Zerstörung von Gestein.
3. Einsatz in der Industrie
Die Industrie nutzt das Gas zum Schneiden, Schweißen und Schmelzen von Metallen. Das Gas kann Temperaturen zwischen 3000 °C und 2800 °C erzeugen.
Dies ist für Knallgas- und Acetylen-Sauerstoff-Schweißbrenner erforderlich. Ein typischer Schweißvorgang läuft folgendermaßen ab: Metallteile werden zusammengeführt.
Eine Hochtemperaturflamme wird verwendet, um sie durch Erhitzen der Verbindungsstelle zu schmelzen. Die Enden werden geschmolzen und erstarren. Um Metall zu schneiden, wird ein Ende erhitzt
bis es rot wird. Der Sauerstoffgehalt wird erhöht, bis das glühende Bauteil oxidiert ist. Dadurch wird das Metall weicher und kann gehämmert werden.
4. Luftsauerstoff
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 Raumfahrzeugtreibstoff. Dadurch wird der im Weltraum benötigte Schub erzeugt. Die Raumanzüge der Astronauten enthalten nahezu reinen Sauerstoff.
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