Med expansionen av sjukhusskala och ökningen av patienter under de senaste åren är syrgasförsörjningen med cylindrar inte längre lämplig för utvecklingsbehoven på medelstora och stora sjukhus. Medicinsk syrgasförsörjning har också utvecklats från syrgasförsörjning med cylindrar på avdelningar till centraliserad syrgasförsörjning med buss. Molekylsilens syreproduktionsmetoden använder luft som råmaterial för att producera syre på plats, vilket effektivt undviker riskerna för syrekvalitet, kvantitet och tid som orsakas av att köpa syre från cylindrar. Därför har fler och fler centrala syrgasförsörjningssystem på stora och medelstora sjukhus under de senaste åren antagit medicinska syrgasgeneratoranläggningar, som inte bara inser autonomin för syrgasproduktion och -försörjning på sjukhus, utan också blir en av hårdvarusymbolerna för modernisering av sjukhus.
Huvudstruktur för medicinsk syrgasanläggning
1. Luftkompressionssystem
Luftkompressionssystemets funktion är att andas in och filtrera luft för kompression och lagring, tillhandahålla ren luft till syreproduktionssystemet och ge partialtryck. Den allmänna strukturen består av luftfilter, luftkompressor och luftlagringstank.
Inandningsluften filtreras vanligtvis i flera steg innan den trycksätts av luftkompressorn, och den trycksatta luften kommer in i luftlagringstanken. I denna del, på grund av den stora mängden luft som inandas, fylls filterdelen lätt med föroreningar i luften, vilket orsakar blockering, vilket resulterar i att luftintagsdelen går sönder, vilket gör att hela maskinen inte fungerar. I själva appliceringsprocessen underhålls och rengörs filterdelen ofta inte i tid, vilket resulterar i avstängning. Dessutom, eftersom luftkompressorn fungerar under lång tid, är dess underhåll också mycket viktigt. Smörjoljan bör bytas ut ofta för att förhindra att maskinhuvudet skadas på grund av kraftig friktion.
2. Kalltorksystem
Huvuddelen av PSA-syregeneratorn är molekylsilen och molekylsilen har höga krav på luftfuktigheten. Om luftfuktigheten är för hög kommer molekylsilen att adsorbera för mycket fukt i luften, och dess separation och adsorption av syre och kväve kommer snabbt att misslyckas. Därför är kalltorkningssystemet också en oumbärlig och viktig del av syrgasgeneratorn.
Kalltorkningssystemet kyler och kondenserar fukten som blandas i tryckluften och släpper sedan ut den. Den komprimerade luften efter kalltorkning kommer in i syreproduktionsdelen. För närvarande kyls den kalltorkande delen av den vanliga syregeneratorn med köldmedium. Genom värmeväxlaren och förångaren kondenseras och släpps ut fukten i tryckluften.
Den fuktiga tryckluften kommer först in i värmeväxlaren för preliminär kylning och passerar sedan genom förångaren för att ytterligare absorbera värmen i luften genom avdunstning av köldmediet. Tryckluften kyls igen och fukten och oljan i den kondenseras. Den kylda tryckluften passerar genom vattenavskiljaren för att separera den kondenserade fukten och oljan från luften. Den kalltorkade tryckluften strömmar genom värmeväxlaren för att kyla den tryckluft som tillförs av luftkompressorsystemet och matar ut den till syrgasproduktionssystemet.
3. Syreproduktionssystem
Syreproduktionssystemet är kärnan i syregeneratorn. Det är i denna del som luften kan omvandlas till syre med en renhet på mer än 90 % för att ge patienten. Dess huvudsakliga del är adsorptionstornet, och det inkluderar också en tryckpump, en syrebufferttank, några flervägs roterande distributionsventiler och andra tillbehör. De flesta syregeneratorer är utrustade med 2 adsorptionstorn för cyklisk drift. Den komprimerade luften som sänds av det kalla torkningssystemet strömmar genom adsorptionstornet, och adsorptionstornet adsorberar kväve, så utmatningen blir syre med hög renhet. Efter att ha trycksatts av tryckpumpen kan syrgas direkt tillföras patienten genom syrgasbufferttanken.
För närvarande använder de flesta syregeneratorer zeolitmolekylsilar som företrädesvis kan adsorbera kväve. Dessutom är adsorptionstornet även utrustat med ett torkmedel som ytterligare avfuktar och tar bort koldioxid. Luften efter kalltorkning kommer in i adsorptionstornet och kvävet, koldioxiden och mycket lite i luften släpps ut. Efter dekompression reduceras molekylsilens adsorptionsförmåga för kväve, och det adsorberade kvävet släpps ut. Molekylsilen efter kväveutsläpp kan adsorbera kväve igen efter trycksättning. De två adsorptionstornen upprepar växelvis processen att trycksätta kväveabsorption/dekomprimera kväveutsläpp, och det erforderliga syret produceras kontinuerligt.
4. Styrsystem
Styrsystemet styr huvudsakligen arbetssekvensen för varje komponent och styr arbetsprocedurerna för komponenter som luftkompressorer, boosterpumpar och kyltorkar enligt arbetstryckströskelvärdena för varje del; dessutom ger den även I/O-styrning av användargränssnittet, larm- och felinformation etc. som hör till den allmänna eldelen och inte skiljer sig från andra elektriska apparater.
Populära Taggar: medicinsk syregeneratoranläggning, tillverkare, leverantörer av medicinsk syregeneratoranläggning i Kina

