• 昆山锦湖工程技术有限公司|变压吸附制氧、制氮;真空变压吸附制氧;PSA、VPSA制氧
  • 上海穗杉实业有限公司|分离系统专业制造厂商 O2 N2 膜分离 PSA,VPSA, 分离系统, 氧气, 氮气, 有机蒸汽, 制氧系统, 制氮系统
  • 变压吸附法空分制氧技术及装置|成都华西化工科技股份有限公司|变压吸附法空分制 O2 技术及装置 装置规模: 20 × 10000Nm3/h 技术特点: ●采用我公司开发的新型高效富氧分子筛,投资低、能耗省、单位富氧电耗: 0.35-0.4kwh/Nm3O2 。 ●氧气纯度: 25 - 95 %,装置适应性强,产量在额定生产能力 25 - 110 %负荷下可调,净化处理后的富氧完全可达到医疗用氧标准。 ●流程短,氧收率高,自动化程度高,开停车方便,开车时间小于半小时。 适用范围: 广泛应用于冶金、化工、氧焊切割、医疗及污水处理。 典型装置: 贵阳特殊钢
  • 变压吸附设备|四川空分设备(集团)有限责任公司| 变 压 吸 附 设 备   发展历程 82年列入国家“六五”重大科技攻关项目 87年50m3/h PSAO2试验设备通过鉴定 84年列入机械工业科技发展计划 91年国内第一套ZY-150型VPSA制氧设备投入运行,同年评为国家级新产品 95年列入国家火炬计划项目及节能新产品 应用领域 变压吸附提氢 变压吸附制富氧 变压吸附制氮 变压吸附制一氧化碳 变压吸附制二氧化碳 天然气净化、瓦斯气甲烷提纯、有机气体处理及提纯等 特 点 起动及停车快 设备简单,维护、操作方便 总投
  • 空分制氧(氮)机|山西埃尔气体系统工程有限公司|空分制氧(氮)机   VPSA制氧机内装填了分子筛(ZMS),在低正压的情况下可以将空气中的氮气吸附,剩余的未被吸附的氧气被收集起来使用。分子筛在抽真空时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气。   SuniAIR制氧系统中配置了鼓风机和真空泵,与PSA流程相比,更加节约能耗。制取的产品氧气纯度高达93%,输出压力为微正压,可加压后再送至工作面。   PSA制氮机内装填了碳分子筛(CMS),这种吸附剂在加压的情况下可以将空气中的氧气吸附,剩余的未被吸附的氮气被收集起来,经过净化处理后即成为产品氮气。碳分
  • BDXF系列变压吸附空所分离制氧成套设备|北京北大先锋科技有限公司|采用本公司自主开发生产的新型高效空分制氧分子筛PU-8,设备自动化水平高、操作灵活、运行安全、可靠、可实现无人化管理,单位制氧电耗比同类产品低10%,最大产氧规模达7000Nm3/h,氧气纯度90~95%,成套设备性能价格比优良。 工艺流程简介 BDXF系列VPSA制氧设备由罗茨鼓风机、程控切换阀门、吸附器、真空泵、氧气贮罐、电控、仪表控制等部分组成。 空气经过滤除尘、鼓风机增压后进入吸附器(内装PU-8型高效制氧专用分子筛),空气中的氮气被PU-8分子筛吸附,氧气则吸附很少,在气相中得到富集,作为产品
  • 变压吸附空气分离制氧工程技术及成套装置|北京北大先锋科技有限公司| ZO-3500/80型VPSA 制氧设备 装置主要指标: ▲ 产氧规模: 2~10000Nm3/h ▲ 氧气纯度: 根据用户使用要求设计,最高可达95% ▲ 制氧电耗: 相同产品氧气纯度下,比国内同类变压吸附制氧装置低15%以上 ▲ 年开工率: ≥95% 制氧装置特点: ▲ 采用自主知识产权的高效制氧吸附剂PU-8,该分子筛氮气吸附容量大、氧氮分离系数高、使用寿命长(达15年),性能达到国际先进水平。 ▲ 采用自行研发设计的气流分布器,吸附塔气流分布均匀,为装置大型化提供可靠保障。 ▲ 制氧电
  • VPSA制氧设备系统|上海西潭气体设备有限公司| VPSA制氧设备系统 ※工作原理: 利用在环境温度下,空气中的氮气和氧气在沸石分子筛(ZMS)上的吸附性能不同(氧气能通过而氮气被吸附)而对两者进行分离获取富氧产品。空气的吸附分离主要有三个步骤: ◆ 净化:环境空气在进入一个鼓风机系统(无油鼓风机)前将会被净化以除去粉尘。 ◆ 吸附:经过预处理的空气进入装有沸石分子筛的吸附塔。沸石分子筛在去除空气中的水分和二氧化碳后,吸附氮气,剩下的氧气从吸附塔中流出。该吸附过程将在沸石分子筛的吸附能力饱和前停止。 ◆ 解吸:饱和的沸石分子筛通过减
  • 真空脱附(VPSA-O2)制氧机|天津市纽森科技有限公司|真空变压吸附空分制氧,是采用优质沸石分子筛吸附氮气,未被吸附的氧气在塔顶聚集并做为 产品气输送至氧气贮罐。当处于吸附状态的吸附塔临近饱和之前,该塔自动减压解吸再生,而另一只吸附塔开始加压吸附制取氧气。两只吸附塔交替工作,完成制氧的工艺过程。吸 附塔解吸再生时,采用负压,谓之VPSA。  空气分离的主要三个步骤:◆净化:环境空气在进入一个鼓风机系统(无油鼓风机)前将会被净化以除去粉尘。
  • 变压吸附制氢制氮装置|大连圣迈化学有限公司|从焦炉煤气、合成氨尾气、变换石油化工尾气等多种不同气源出发,量身设计PSA(VPSA)工艺流程和配套处理、净化流程装置控制采用DCS控制系统,操作简便。装置主要部件均采用进口部件,性能可靠。
  • 真空解析变压吸附制氧(VPSA/VSA)|上海穗杉实业有限公司|Oxylead-VO 真空解吸变压吸附制氧(VSA/VPSA)系统-用以提取93%纯度左右的富氧
  • VPSA制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~94%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • VPSA制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~94%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • VPSA制氧设备(发货现场)|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~94%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • VPSA制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~94%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • VPSA制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~95%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • VPSA制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~95%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • VPSA制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~95%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • VPSA制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~95%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • 造纸行业制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~95%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。 VPSA型制氧机 1、 能耗比较低。产氧量越大,能耗也降低。 2、 维护成本低,动设备为罗茨鼓风机和罗茨真空泵,因其工作原理都为容积式,无油,极易维护。 3、 整套设备的自动化程度高,动设备与制氧机是同步控制,只需按一下启动按钮,整套设备即可正常运行。 4、适合于中大型产量。
  • 化工行业制氧设备|昆山锦湖工程技术有限公司|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~95%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。
  • 北大先锋ZO-1000型VPSA制氧设备在新乡试车成功
  • 邯郸制氧机厂与北京北大先锋科技有限公司合作生产VPSA系列成套设备。目前已投入生产并形成销售,市场前景广阔。
  • 北大先锋VPSA制氧设备又创佳绩
  • 天科股份中标云南个旧1800标米/时VPSA制氧装置
  • 变压吸附制氧设备|加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,在抽真空的条件下对分子筛进行解吸,从而循环制得纯度较高的氧气(90~94%)。VPSA能耗较低,设备越大其能耗越低。 VPSA型制氧机 1、 能耗比较低。产氧量越大,能耗也降低。 2、 维护成本低,动设备为罗茨鼓风机和罗茨真空泵,因其工作原理都为容积式,无油,极易维护。 3、 整套设备的自动化程度高,动设备与制氧机是同步控制,只需按一下启动按钮,整套设备即可正常运行。 4、适合于中大型产量。
  • VPSA制氧,氮气设备|昆山锦湖工程技术有限公司位于江苏省昆山市,是一家专业生产PSA及VPSA制氧机、PSA制氮机设备的高新技术企业,致力于变压吸附气体分离技术的研究开发与工程承包,以及吸附剂、膜分离、气体净化设备、机电设备等领域的开发运用。 我们实践了国内第一套工业化变压吸附制氧机的成功投产 我们第一个为国内纸浆氧漂提供了可靠的制氧机 我们开创了国内变压吸附制氧在低温下运行的先河 我们解决了温差对工艺的影响 我们开发了最先进的加压吸附小制氧流程 加压吸附真空解吸(简称VPSA)制氧设备,即穿透大气压 的条件下,利用VPSA专用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质,
  • 变压吸附(PSA或VPSA)空分制氧装置|变压吸附空分制氧,是采用优质沸石分子筛吸附氮气,未被吸附的氧气在塔顶聚集并做为产品气输送至氧气贮罐。当处于吸附状态的吸附塔临近饱和之前,该塔自动减压解吸再生,而另一只吸附塔开始加压吸附制取氧气。两只吸附塔交替工作,完成制氧的工艺过程。
  • ZO-3000型VPSA制氧设备研制报告|文章介绍了ZO-3000型VPSA制氧设备主要性能指标、工艺流程、配套机组及运行情况,其主要技术指标已接近和达到国外同类产品先进水平,装备水平与国外产品仍存在一定差距。
  • 进口VPSA制氧装置的流程特点及配置|详细介绍了进口的VPSA制氧装置的流程特点、工艺参数及主要设备的配置。实际运转证明,该制氧装置具有运行可靠、启动时间短、部分负荷性能优越、负荷转换速度快等优点,能满足金隆铜业有限公司的实际生产要求。
  • 变压吸附制氧设备及其在双氧水生产工艺中的应用|将采用富氧与采用空气用于氢蒽醌氧化的效果进行了简单比较.详细介绍了VPSA ZY590/90型装置的指标参数、工艺流程与操作控制系统。最后就此装置与国产VPSA设备进行了比较,并分析了此装置的噪声问题。
  • VPSA制氧技术的原理和应用|VPSA制氧技术在全世界工业界得到越来越广泛的应用,近年来有色冶金行业也广泛使用氧气强化冶炼过程,但绝大多数工厂均采用深冷空气设备生产氧气,其能源利用不相对低下。该文期望通过介绍推广VPSA技术的原理、特点、应用范围及美国普莱克斯公司的VPSA产品,加速提高中国的能源利用率。
  • 微型VPSA制氧流程反吹研究|优化的微型VPSA流程可以极大地提高产品回收率,降低能耗,具有极高的应用价值。本文利用微型VPSA制氧实验装置,对反吹流程和无反吹流程、两种不同吹流程的制氧效果进行了对比,研究了反吹气量、产品气量、节流阻力对产品气纯度的影响。
  • 单吸附床微型真空变压吸附制氧实验研究|介绍了单吸附床真空变压吸附(RVPSA)制氧的原理和流程,通过实验研究了微型RVPSA制氧过程中吸附时间、抽真空时间、吸附床长度、反吹阻力、分子筛颗粒直径和产品气流量对产品气浓度的影响规律。实验结果表明:随着吸附时间和抽真空时间的分别增加,产品气 纯度先升高后下降,存在一个最佳的吸附时间和抽真空时间;产品气纯度随着吸附床长度的增加而上升;随着反吹阻力的增大,产品气纯度升高到一个峰值后开始下降;对于不同的实验祭件,都有一个最佳的吸附剂颗粒尺寸。
  • 大型“8000 Nm~3/h变压吸附空分制氧”装置在高炉富氧鼓风中应用|二十世纪六十年代后,随着科学技术的发展,特别是中、小规模工业用氧量的剧增,一种节能降耗变压吸附法制氧技术问世。在以后几十年里,已在众多领域得到广泛应用,尤其是在九十年代后,在冶金行业的炼铁喷煤、化铁炉富氧鼓风、电炉炼钢以及有色金属冶炼中得到迅速应用,生产实践证实了变压吸附制氧装置具有工艺流程简单、运行可靠、启动时间短、启动灵活、负荷转换速度快、运行能耗低、全自动控制、可实现无人化运行、投资少、建造周期短等优点,收到了极好经济效益和社会效益,同时又促进了变压吸附法制氧技术的研究开发。本文将介绍本公司为我国钢铁快速发展需要研发
  • VPSA变压吸附制氧机|VPSA变压吸附制氧机
  • 氧气和氮气的常温空气分离方法|本文介绍了常温空气分离的各自特点及相互联系。对膜分离制氮、制氧,PSA制氮、PSA和VPSA制氧等装置均作了较为详细的描述。
  • 贵冶VPSA制氧机作业率攻关与改造|阐述了江铜贵溪冶炼厂二期工程引进的一套3800VM3/H 真空变压吸附制氧机(简称VPSA)的基本原理、工艺特点,分析了实际运行过程中周期短、作业率低的主要原因,采取了相应的技术改造和维护措施。
  • 用FLOWMASTER2对PSA制氢均压过程仿真及设备优化|运用FLOWMASTER2软件对63000m3/hVPSA氢提纯装置的工艺均压过程进行数值模拟,探索均压过程仿真方法,简要介绍对该系统的仿真过程。通过均压工艺过程仿真,获得了管网中各元件的内部流动参数,及达到均压所需要的时间。并根据仿真结果定量分析管网中各元件的内部流动参数及过渡过程,优化工艺参数辅助分析解决工艺过程中的问题。采用适当的修改方案,达到工艺参数的最优选择和控制,完成设备优化设计。
  • 提取CO的实际应用和技术探讨|本文简述了几种CO的提取方法,着重介绍了VPSA真空变压吸附在提纯CO上的应用,以及其不足和未来发展趋势。
  • 大型ZO-8000/90型VPSA制氧设备在高炉富氧鼓风中的应用|本文将介绍本公司为适应我国钢铁行业快速发展的需要研发的大型“ZO-8000/90型VPSA制氧设备在高炉富氧鼓风”中的应用。
  • PSA制氢工艺管网中均压过程的仿真|由于PSA氢提纯工艺管网规模大、涉及的工艺参数多、工艺过程复杂,对工艺管网中的均压过程进行试验分析相当困难,探索通过数值模拟来仿真工艺管网中的均压过程是一条有效的技术路线。文章在介绍变压吸附制氢工艺管网中均压过程的仿真方法的基础上,以63 000 Nm3/h VPSA氢提纯装置中工艺的均压过程作为仿真对象,得到均压过程管网内各元件和节点的流体流动情况和各项参数的变化曲线,这项技术为工艺参数的最优选择和控制及工艺设备优化设计奠定了技术基础。
  • 采用变压吸附技术回收炼油厂装置尾气中的氢气|采用变压吸附技术回收大连石化分公司炼油厂装置尾气中的H2,提高H2资源的利用率。针对大连石化分公司炼油厂装置尾气的特点,采用前处理/变温吸附(TSA)/真空变压吸附(VPSA)/脱氧工艺流程回收H2。
  • 变压吸附制氧设备及其在双氧水生产工艺中的应用|将采用富氧与采用空气用于氢蒽醌氧化的效果进行了简单比较。详细介绍了VPSAZY590 /90型装置的指标参数、工艺流程与操作控制系统。最后就此装置与国产VPSA设备进行了比较 ,并分析了此装置的噪声问题
  • 大型变压吸附制富氧装置的发展及在高炉富氧喷煤中的应用|根据我国高炉富氧喷煤技术的发展需要,文章主要介绍了真空变压吸附(VPSA)制富氧装置的技术优势、现状及发展趋势情况,其中举例重点分析了大型VPSA制富氧装置的关键技术特点指标,阐述了VPSA制氯装置是在目前高炉富氧喷煤技术改造中最有效的配置途径之一。
  • 大型变压吸附制富氧装置的现状及应用|<正>氧气作为工业生产的重要能源气,广泛应用于冶金、化工、玻璃、污水处理、医疗、造纸等行业;工业氧气的主要生产途径有:深冷分馏法、变压吸附法(VPSA)、膜分离法。在我国,传统的制氧方法主要是深冷分馏法,其主要特点是氧气纯度高(≥99.6%O2),副产品多(可同时生产高纯氮气和氩气),其缺点是单位氧能耗高、建设投资大,氧气生产成本高;变压吸附(VPSA)法具有工艺流程简单,制氧过程在常温常压下实现,装
  • 变压吸附制氢装置解吸气的综合利用|中石化安庆分公司真空变压吸附氢提纯装置解吸气热值低、压力低、气量大,通过采用新型低压低热值火嘴,改造原有燃料气压力控制系统,安全地将VPSA装置富含氢气的解吸气引入加热炉作燃料,避免了大量气体放火炬,经济效益显著。为同类型装置探索出了一条简单易行、经济合理的解吸气利用途径。
  • 变压吸附制氢装置改造小结|介绍了中国神马集团尼龙 6 6盐有限责任公司变压吸附制氢装置氢的回收率低的主要原因以及所进行的VPSA改造 ,实际运行表明改造取得了预期的目的 ,经济效益显著
  • 化肥厂合成气及重整氢真空变压吸附制取高纯度氢气|从设计、生产操作和经济效益3个方面阐述了以化肥厂合成气及重整氢为原料,通过真空变压吸附(VPSA)装置制取高纯度氢的过程。工业应用结果表明,该制氢工艺是一项操作简便灵活,制氢费用较低的工艺路线。VPSA装置技术和设计上的特点能够保证大的操作弹性、高的产品氢纯度和较高的氢气回收率。在36%~51%的低限负荷下,通过适当调整吸附时间,可获得纯度99%的氢气产品,89%~92%的氢气回收率。
  • VPSA变压吸附制氧技术在贵冶厂的应用实践|本文简要介绍了贵冶制氧车间新投入的变压吸附制氧机的工艺原理 ,半年多的运行实践及存在问题。
  • 节能型真空变压吸附制氧(VPSA-O_2)技术|本文介绍了真空变压吸附制氧的原理、工艺流程及节能效果,阐述了VPSA-O_2的特点及选型原则。
  • 低压力比VPSA调整和平衡系统|变压吸附
  • 国际VPSA制氧技术状况简介
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  • 造纸业采用VPSA制氧设备的经济性分析