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利用无塔型VPSA制氧系统实现低能耗制氧的方法 

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申请/专利权人:杭州哲达科技股份有限公司

摘要:本发明涉及气体分离技术领域,旨在提供一种利用无塔型VPSA制氧系统实现低能耗制氧的方法。所述制氧系统包括依次设于鼓风管路上的空气过滤器、鼓风机、冷却器和吸附撬装模块;吸附撬装模块包括两个以上并联布置且结构相同的吸附子模块。该方法在某个子模块处于吸附产氧运行状态的同时,以另一个子模块进行解吸再生处理,以此方式互为备份、循环切换;且在切换运行时利用一个或多个子模块先后连通进行均压降,再分别执行投运和再生的操作。该方法利用吸附子模块运行状态的切换,显著提升系统调控的高精度与快速响应性,提高冗余性与可靠性;系统中简化的设备组成,能显著降低复杂性和维护成本;简化制氧流程的同时,显著降低能耗。

主权项:1.一种利用无塔型VPSA制氧系统实现低能耗制氧的方法,其特征在于,该方法是基于下述无塔型VPSA制氧系统实现的;该系统包括依次设于鼓风管路上的空气过滤器、鼓风机、冷却器和吸附撬装模块;所述吸附撬装模块包括两个以上并联布置且结构相同的吸附子模块,各吸附子模块的底部设进气管和排气管,进气管通过鼓风总管接至鼓风管路,排气管通过废气总管接至废气管路;各吸附子模块的顶部设有排氧管和再生管,排氧管通过出氧总管接至富氧管路,再生管通过再生总管接至富氧管路;所述各管路上分别设有阀门,且在废气总管的末端设有废气止逆阀、在再生总管的末端设有再生止逆阀;所述富氧管路依次连接氧气平衡罐和氧气储罐,在两罐的出入口分别设有阀门;所述废气管路依次连接真空泵和消音器;所述吸附子模块包括至少一支制氧吸附管,如有多支制氧吸附管则以并联方式组合连接;所述制氧吸附管是轴向型制氧吸附管或径向型制氧吸附管;所述制氧的方法具体包括:1以制氧系统设有三个吸附子模块为例,分别为第一吸附子模块、第二吸附子模块和第三吸附子模块,且通过并联方式用于切换使用;假设第一吸附子模块处于完成吸附后的待再生阶段,第二吸附子模块处于进气吸附产氧的运行阶段,第三吸附子模块处于解吸再生后的待投运阶段;2使第一吸附子模块与处于相对较低压力的第三吸附子模块连通进行均压降,将第一吸附子模块中富集的氧气回收、转移到第三吸附子模块中,同时提升第三吸附子模块的压力;3利用真空泵抽出第一吸附子模块中的剩余气体,并通过排气管、废气管路排出废气;在第一吸附子模块进行抽真空解吸的同时,第二吸附子模块的吸附产氧阶段接近完成,并准备进入解吸再生过程;4停止第二吸附子模块的吸附产氧运行,将其与已升压并回收了部分氧气的第三吸附子模块进行第二次均压降操作,进一步回收、转移第二吸附子模块中的富氧气,并继续提升第三吸附子模块的压力;在第三吸附子模块分别接收来自第一吸附子模块和第二吸附子模块的富氧气之后,将其切换为进气吸附产氧的运行阶段;此时,第三吸附子模块处于进气吸附产氧的运行阶段,第二吸附子模块处于完成吸附后的待再生阶段,第一吸附子模块处于解吸再生后的待投运阶段;5利用自控设备控制各阀门,按设定程序重复循环执行步骤1至4的操作内容;在各吸附子模块切换运行的过程中,根据预设的控制阈值和各传感器获得的管路中即时压力值、温度值以确认切换运行的时间节点;6对于只有两个吸附子模块的制氧系统,在一个子模块处于吸附产氧运行状态的同时,另一个子模块进行解吸再生处理,两者互为备份、循环切换;在切换运行时,先将两个吸附子模块连通进行均压降,再分别执行投运和再生的操作;对于超过三个吸附子模块的制氧系统,则参照步骤1至4的内容执行操作,且有更多子模块处于轮候待投运阶段。

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