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Medizinische Sauerstoffgeneratoranlage zum Befüllen von Flaschen

Kurze Beschreibung:


  • Modell:HYO
  • Reinheit:90 % – 98 %
  • Typ:PSA-Sauerstoffgenerator
  • Stromversorgung:380 V/50 Hz/dreiphasig (anpassbar)
  • Stromversorgung:220 V/50 Hz/einphasig (anpassbar)
  • TECHNOLOGIE:Druckwechseladsorption
  • Kapazität:3Nm3/h bis 150Nm3/h
  • HS-Code:8419601900
  • Herkunft:China
  • Verladehafen:Shanghai, China
  • Produktdetail

    Produkt Tags

    Der Sauerstoffgenerator von XUZHOU HUAYAN GAS EQUIPMENT CO., LTD verwendet die Druckwechseladsorptionstechnologie, um Sauerstoff aus Druckluft zu erzeugen.
    Sauerstoffgeneratoren der HYO-Serie sind in verschiedenen Standardmodellen mit Kapazitäten von 3,0 Nm3/h bis 150 Nm3/h bei einer Reinheit von 93 % ±2 erhältlich. Das Design ist für den Betrieb rund um die Uhr (24/7) ausgelegt.

    Merkmale :

    • Geringerer Luftverbrauch
    • Hocheffizientes 4-Stufen-Filtrationspaket
    • SIEMENS SPS-Steuerung
    • Interaktiver HMI-Vollfarb-Touchscreen
    • Hochleistungsfähige Prozessventile
    • Auf einem Schlitten montiert

    Anwendung:

    • Krankenhaus
    • Aquakultur
    • Speisegas für Ozongeneratoren
    • Glasbläserei
    • Sauerstofflanzen
    • Industrielle Anwendung: Metallschweißen, Löten

    Flussdiagramm des PSA-Sauerstoffgenerators

    Die Druckluft des Luftkompressors gelangt nach der Entstaubung, Entölung und Trocknung in den Speichertank und gelangt über das Lufteinlassventil in den linken Adsorptionsturm. Steigt der Druck im Turm, werden die Stickstoffmoleküle der Druckluft vom Zeolith-Molekularsieb adsorbiert, und der nicht adsorbierte Sauerstoff passiert das Adsorptionsbett und gelangt über das linke Gasproduktionsventil in den Sauerstoffspeichertank. Nach Abschluss der linken Adsorption wird der linke Adsorptionsturm über das Druckausgleichsventil mit dem rechten verbunden, um den Gleichgewichtsdruck zu erreichen. Die Druckluft gelangt dann über das Lufteinlassventil in den rechten Adsorptionsturm. Steigt der Druck im Turm, werden die Stickstoffmoleküle der Druckluft vom Zeolith-Molekularsieb adsorbiert, und der nicht adsorbierte Sauerstoff gelangt über das Adsorptionsbett in den Sauerstoffadsorptionsturm. Nicht adsorbierter Sauerstoff gelangt über das Adsorptionsbett in den Adsorptionsturm. Sauerstoff, der den Adsorptionsturm passiert hat, gelangt in den Puffertank vor dem Booster, fließt dann in den Sauerstoffbooster, um den Druck auf 150 bar oder 200 bar zu erhöhen, und wird dann durch die Füllreihe in die Sauerstoffflasche gefüllt.

    Das Sauerstoffgeneratorsystem besteht aus einem Luftkompressor, einem Luftbehälter, einem Kältemitteltrockner und Präzisionsfiltern, einem Sauerstoffgenerator, einem Sauerstoffpuffertank, einem Sterilfilter, einem Sauerstoffverstärker und einer Sauerstofftankstelle.

    Flussdiagramm des PSA-Sauerstoffgenerators

    Modell und Spezifikation

    MODELL

    DRUCK

    SAUERSTOFFFLUSS

    REINHEIT

    KAPAZITÄT ZUM FÜLLEN VON FLASCHEN PRO TAG

    40L /150bar

    50L /200bar

    HYO-3

    150/200 BAR

    3Nm³/h

    93 % ± 2

    12

    7

    HYO-5

    150/200 BAR

    5Nm³/h

    93 % ± 2

    20

    12

    HYO-10

    150/200 BAR

    10Nm³/h

    93 % ± 2

    40

    24

    HYO-15

    150/200 BAR

    15Nm³/h

    93 % ± 2

    60

    36

    HYO-20

    150/200 BAR

    20Nm³/h

    93 % ± 2

    80

    48

    HYO-25

    150/200 BAR

    25Nm³/h

    93 % ± 2

    100

    60

    HYO-30

    150/200 BAR

    30Nm³/h

    93 % ± 2

    120

    72

    HYO-40

    150/200 BAR

    40Nm³/h

    93 % ± 2

    160

    96

    HYO-45

    150/200 BAR

    45Nm³/h

    93 % ± 2

    180

    108

    HYO-50

    150/200 BAR

    50Nm³/h

    93 % ± 2

    200

    120

    HYO-60

    150/200 BAR

    60Nm³/h

    93 % ± 2

    240

    144

    Wie bekomme ich ein Angebot? --- Um Ihnen ein genaues Angebot machen zu können, sind die folgenden Informationen erforderlich:

    1.O2-Durchflussrate: ______Nm3/h (wie viele Zylinder möchten Sie pro Tag (24 Stunden) füllen)
    2.O2-Reinheit:_______%
    3.O2-Auslassdruck: ______ Bar
    4. Spannungen und Frequenz: ______ V/PH/HZ
    5.Anwendung: _______

     

     


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