医用分子筛制氧机传热体系:
近年来,医用分子筛制氧机被广泛应用,但是使用后发现医用分子筛制氧机的氧气产量跟不上,医用分子筛制氧机厂家通过研究发现提高医用分子筛制氧机传热系数可以提高医用分子筛制氧机的氧气产量,那么应该怎么来提高传热系数呢?下面小编来给大家讲解。1、 增加传热面积:传热面积越大传递的热量就越多,传热过程进行地更加完善。2、 加大平均温差:温差越大,传递热量的推动力也越大。3、 提高传热系数:首先为了提高传热系数的值应该选择导热系数较高的材料,如铜、铝等,在保证结构强度的前提下,应该尽量设法减小传热面的壁厚来节省材料。
小型工业制氧机吸附系统
制氧机吸附系统由两只内装沸石分子筛吸附剂的吸附塔和管道阀门]等组成。工艺空气从其中一只吸附塔底部进入,当流经吸附剂层时,空气中的氮气,二氧化碳,水蒸气等被吸附。氧气则通过吸附床层汇集到吸附塔**部作为产品气输出。与此同时,另-只吸附塔处于再生工况,当进行吸附的吸附塔快达到吸附饱和之前,在控制系统的干预下,工艺空气转而进到已完成再生的吸附塔开始吸附产氧。两只吸附塔如此交替轮流实现连续生产氧气的目的。
工业制氧的方法:空气冷冻分离法,空气中的主要成分是氧气和氮气。利用氧气和氮气的沸点不同,从空气中制备氧气称空气分离法。首先把空气预冷、净化(去除空气中的少量水分、二氧化碳、、碳氢化合物等气体和灰尘等杂质)、然后进行压缩、冷却,使之成制氧机为液态空气。然后,利用氧和氮的沸点的不同,在精馏塔中把液态空气多次蒸发和冷凝,将氧气和氮气分离开来,得到纯氧(可以达到99.6%的纯度)和纯氮(可以达到99.9%的纯度)。如果增加一些附加装置,还可以提取出、、氦、、氙等在空气中含量的稀有惰性气体。由空气分离装置产出的氧气,经过压缩机的压缩,后将压缩氧气装入高压钢瓶贮存,或通过管道直接输送到工厂、车间使用。使用这种方法生产氧气,虽然需要大型的成套设备和严格的安全操作技术,但是产量高,每小时可以产出数干、万立方米的氧气,而且所耗用的原料仅仅是不用买、不用运、不用仓库储存的空气,所以从1903年研制出台深冷空分制氧机以来,这种制氧方法一直得到广泛的应用。
词条
词条说明
医用分子筛制氧机传热体系: 近年来,医用分子筛制氧机被广泛应用,但是使用后发现医用分子筛制氧机的氧气产量跟不上,医用分子筛制氧机厂家通过研究发现提高医用分子筛制氧机传热系数可以提高医用分子筛制氧机的氧气产量,那么应该怎么来提高传热系数呢?下面小编来给大家讲解。1、 增加传热面积:传热面积越大传递的热量就越多,传热过程进行地更加完善。2、 加大平均温差:温差越大,传递热量的推动力也越大。3、 提高
微纳米气泡的特性 自身增压溶解 水中的气泡四周存有气液界面,而气液界面的存在使得气泡会受到水的表面张力的作用。对于具有球形界面的气泡,表面张力能压缩气泡内的气体,从而使更多的气泡内的气体溶解到水中。 根据杨-拉普拉斯方程, ?P=2σ/r,?P代表压力上升的数值,σ代表表面张力,r代表气泡半径。直径在0.1mm以上的气泡所受压力很小可以忽略,而直径10μm的微小气泡 会受到0.3个大气压的压力,
微纳米气泡技术应用于水处理 水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。微纳米曝气技术是一项新型的水处理技术,可应用于二级和三级水处理工艺过程中。在农业生产、生态
微纳米气泡的产生原理 气液二相流体混合/剪断方式 该方式通过水泵将气体(大气泡)卷入涡流水流,然后使涡流崩溃来压碎气泡,再通过出口喷嘴以微米气泡形式放出。 加压减压方式 加压减压方式是指通过加压的方式在水体中形成过饱和状态。之后通过减压的方式释放溶解的气体,形成微纳米气泡。 射流曝气方式 该方式主要通过射流曝气器生成微纳米气泡。射流曝气器的喷嘴直径小,水流速度大,水流在进入气室后可形成局部真空。
公司名: 沐宸环境科技(山东)有限公司
联系人: 王先生
电 话: 0531-58593392
手 机: 15315588444
微 信: 15315588444
地 址: 山东济南济阳县山东省济南市济北开发区
邮 编: 250000
公司名: 沐宸环境科技(山东)有限公司
联系人: 王先生
手 机: 15315588444
电 话: 0531-58593392
地 址: 山东济南济阳县山东省济南市济北开发区
邮 编: 250000