Dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat, keperluan rakyat terhadap air domestik, air industri dan persekitaran air semakin meningkat dari hari ke hari, yang mengemukakan keperluan yang lebih tinggi untuk pelbagai teknologi proses rawatan air dalam bekalan air dan saliran.
Proses pengeluaran oksigen penjerapan ayunan tekanan (PSA) digunakan secara meluas dalam aplikasi bekalan air kerana kelebihannya yang luar biasa seperti penggunaan tenaga pengeluaran oksigen yang rendah, mula dan berhenti pantas, kesukaran operasi yang rendah, dan pelaburan peralatan yang rendah. Dalam pelbagai projek praktikal bekalan air dan saliran, terutamanya pembasmian kuman dan pensterilan dan rawatan pengoksidaan pencemar, ia amat penting.
Proses pengeluaran oksigen PSA telah menjadi komponen teknikal yang penting dalam pelbagai proses rawatan air dalam bekalan air dan saliran, dan ia juga merupakan bahagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan dan penyelidikan aplikasi teknologi baru dan proses baru dalam bidang air. rawatan. Penyelidikan berkaitan proses pengeluaran oksigen PSA telah menjadi hala tuju penyelidikan baharu untuk pekerja saintifik dan teknologi dalam bidang bekalan air dan saliran. Dengan penambahbaikan dan penggunaan penapis molekul zeolit berasaskan litium (LiLSX) dengan nisbah silikon-aluminium yang rendah dan pekali pemisahan oksigen-nitrogen yang tinggi, proses pengeluaran oksigen PSA telah menjadi teknologi pengeluaran yang paling penting untuk menghasilkan oksigen bukan ketulenan tinggi ( kesucian<95%).
Penyelidikan mengenai proses pengeluaran oksigen NEWTEK PSA terutamanya tertumpu kepada pembangunan penapis molekul pengeluaran oksigen, penambahbaikan reka bentuk struktur penjerap dan pengoptimuman aliran proses. Simulasi perisian dan penyelidikan pada peranti eksperimen kecil telah menjadi cara penting untuk mengoptimumkan proses pengeluaran oksigen penjerapan ayunan tekanan. Melalui pengoptimuman proses, kadar pemulihan dan ketulenan oksigen dapat dipertingkatkan, dan penggunaan tenaga pengeluaran oksigen dapat dikurangkan. Selain itu, sistem kawalan automatik yang lebih pintar juga digunakan dalam peranti pengeluaran oksigen PSA untuk mengurangkan penggunaan tenaga.
Penyelidikan pengoptimuman proses pengeluaran oksigen PSA melalui simulasi perisian dan peranti eksperimen kecil secara amnya mempunyai kitaran yang agak pendek, data terhad diperolehi, dan mempunyai sisihan tertentu daripada operasi sebenar peranti pengeluaran oksigen PSA berskala besar. Kami mengambil peranti pengeluaran oksigen penjerapan tekanan ayunan berskala besar dalam operasi sebagai objek penyelidikan, memperoleh data operasi proses peranti selama lebih daripada satu tahun melalui Data Proses Aspen, dan mengira penggunaan kuasa untuk menghasilkan jumlah unit oksigen berdasarkan data proses. Hubungan antara faktor yang mempengaruhi utama dalam pengendalian peranti dan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen telah dikaji. Telah didapati bahawa apabila suhu masuk peranti meningkat daripada -5 darjah kepada 35 darjah, penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal mula-mula berkurangan dan kemudian meningkat, dan terdapat hubungan kuadratik yang jelas antara penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal dan suhu masuk. Suhu pengambilan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan membawa kepada peningkatan dalam penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal. Suhu pengambilan dengan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal yang paling rendah ialah 16.2 darjah . Untuk setiap kenaikan atau penurunan 1 darjah suhu pengambilan berbanding 16.2 darjah , penggunaan kuasa pengeluaran oksigen meningkat kira-kira 7.4463*10-5kwj/Nm3. Apabila ketulenan oksigen berubah dalam tempoh yang singkat, semakin tinggi ketulenan oksigen, semakin tinggi penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal. Terdapat hubungan linear antara penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal dan ketulenan oksigen. Untuk setiap peningkatan 1% dalam ketulenan oksigen, penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal meningkat kira-kira 0.0{{20}}71~0.0074kwj/Nm3. Pada masa yang sama, apabila ketulenan oksigen berubah dengan amplitud yang sama, peningkatan dalam penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal yang disebabkan oleh peningkatan ketulenan semasa perubahan daripada ketulenan oksigen rendah kepada tinggi adalah lebih besar daripada pengurangan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal yang disebabkan. oleh penurunan ketulenan semasa perubahan daripada ketulenan oksigen tinggi kepada rendah. Semasa kitaran perubahan tekanan berbeza penapis pengambilan udara, hubungan linear antara penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal (iaitu, penggunaan kuasa pengeluaran oksigen diperbetulkan) dan tekanan perbezaan penapis pengambilan udara selepas pembetulan suhu dan penukaran ketulenan adalah jelas. Apabila pembetulan suhu dan penukaran ketulenan tidak dilakukan, hubungan antara penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal dan tekanan pembezaan penapis pengambilan udara tidak jelas, malah nampaknya bertentangan dengan prinsip asas bahawa peningkatan rintangan pengambilan udara membawa kepada peningkatan. penggunaan tenaga. Ini seterusnya menunjukkan bahawa pembetulan suhu pengambilan udara dan penukaran ketulenan adalah munasabah dan perlu, dan boleh memenuhi keperluan analisis dan pengiraan. Bagi setiap peningkatan 1mbar dalam tekanan pembezaan penapis pengambilan udara, penggunaan kuasa pengeluaran oksigen (iaitu, penggunaan kuasa pengeluaran oksigen diperbetulkan) meningkat sebanyak kira-kira 0.0008kwj/Nm3. Selepas menentukan pengaruh faktor pengaruh utama lain ke atas penggunaan kuasa pengeluaran oksigen semasa operasi peranti pengeluaran oksigen PSA, Pakar Reka Bentuk 10.0.4 digunakan untuk melakukan analisis permukaan tindak balas terhadap pengaruh masa langkah proses kitaran PSA ke atas penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir.
Masa tiga langkah proses "pengambilan letupan udara", "pengeluaran udara/pengeluaran oksigen" dan "penyediaan pembersihan" digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi, dan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir dan kadar aliran oksigen digunakan sebagai nilai tindak balas untuk mereka bentuk eksperimen gabungan pusat. Mengikut skema eksperimen yang direka, peranti telah diselaraskan dan eksperimen operasi dijalankan untuk mengira penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal di bawah syarat parameter masa langkah proses yang berbeza. Mengikut perhubungan yang diperbetulkan antara penggunaan kuasa pengeluaran oksigen awal dan suhu pengambilan, ketulenan oksigen dan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen yang diperbetulkan dan tekanan pembezaan penapis pengambilan yang ditentukan dalam bab sebelumnya, penggunaan kuasa pengeluaran oksigen (iaitu, pengeluaran oksigen akhir penggunaan kuasa) di bawah suhu pengambilan yang sama, ketulenan produk, dan keadaan penanda aras tekanan pembezaan penapis pengambilan telah dikira. Model penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir diperoleh melalui regresi. Melalui analisis varians, didapati bahawa model regresi penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir adalah sangat ketara (P Kurang daripada atau sama dengan 0.0001) dan signifikan secara statistik. Kekurangan kesesuaian model adalah tidak ketara. Ia mempunyai ketepatan diskriminasi yang mencukupi dalam julat faktor pengaruh yang direka bentuk. Pengagihan baki model pemasangan adalah kira-kira garis lurus, yang seterusnya menunjukkan bahawa kesan pemasangan model adalah baik dan boleh digunakan untuk menggantikan titik eksperimen sebenar untuk analisis keputusan. Melalui analisis peta kontur dua dimensi dan peta permukaan tindak balas tiga dimensi, pengaruh masa tiga langkah operasi yang dikaji ke atas penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir telah ditentukan.
The order of significance is: "air blasting" time> "purge" time>masa "pengambilan udara/pengeluaran oksigen".
Parameter masa proses optimum yang meminimumkan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir diselesaikan. Masa langkah proses yang optimum ialah:
Masa "letupan udara" langkah ialah 7.8s, masa "pengambilan udara/pengeluaran oksigen" ialah 4.0s, dan masa "pembersihan" langkah ialah 3.6s. Peranti ini sebenarnya dikendalikan dengan parameter masa langkah proses yang optimum dan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir yang sepadan dikira. Sisihan relatif antara nilai ramalan model dan nilai purata penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir bagi beberapa operasi sebenar hanya 3.02%, yang seterusnya menunjukkan bahawa model regresi penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir mempunyai ketepatan dan praktikal yang baik. Selain digunakan untuk menganalisis pengaruh masa langkah proses ke atas penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir dalam proses pengeluaran oksigen PSA, model ini juga boleh digunakan untuk menganggarkan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen akhir di bawah masa langkah proses yang berbeza. Berbanding dengan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen reka bentuk awal peranti, penggunaan kuasa bagi setiap meter padu standard pengeluaran oksigen selepas mengoptimumkan masa langkah proses telah menurun sebanyak kira-kira 5.42%. Melalui pengoptimuman operasi, penggunaan kuasa pengeluaran oksigen boleh dikurangkan dengan berkesan untuk menghasilkan faedah ekonomi yang ketara. Kaedah yang digunakan oleh NEWTEK untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penggunaan kuasa pengeluaran oksigen dan mengoptimumkan operasi peranti boleh mencapai tujuan mengurangkan penggunaan kuasa pengeluaran oksigen dalam peranti pengeluaran oksigen PSA, dan boleh menyediakan asas dan kaedah untuk tenaga penilaian penggunaan dan pengoptimuman operasi peranti pengeluaran oksigen penjerapan ayunan tekanan. Ia boleh menyediakan peralatan kelas pertama untuk dunia dengan lebih baik.
Cool tags: mesin oksigen industri, pengeluar mesin oksigen industri China, pembekal

