Paplašinoties slimnīcu mērogam un pēdējos gados pieaugot pacientu skaitam, skābekļa padeve ar baloniem vairs nav piemērota vidējo un lielo slimnīcu attīstības vajadzībām. Arī medicīniskā skābekļa padeves tehnoloģija ir attīstījusies no skābekļa padeves ar baloniem palātās līdz centralizētai skābekļa padevei ar autobusu. Molekulārā sieta skābekļa ražošanas metode izmanto gaisu kā izejvielu, lai ražotu skābekli uz vietas, efektīvi izvairoties no skābekļa kvalitātes, daudzuma un laika riskiem, ko rada skābekļa iegāde no baloniem. Tāpēc pēdējos gados arvien vairāk lielo un vidējo slimnīcu centrālās skābekļa padeves sistēmas ir pārņēmušas medicīniskās skābekļa ģeneratoru ražotnes, kas ne tikai realizē skābekļa ražošanas un piegādes autonomiju slimnīcās, bet arī kļūst par vienu no aparatūras simboliem. slimnīcas modernizācija.
Medicīniskās skābekļa gāzes rūpnīcas galvenā struktūra
1. Gaisa kompresijas sistēma
Gaisa kompresijas sistēmas funkcija ir ieelpot un filtrēt gaisu saspiešanai un uzglabāšanai, nodrošināt tīru gaisu skābekļa ražošanas sistēmai un nodrošināt daļēju spiedienu. Vispārējā struktūra sastāv no gaisa filtra, gaisa kompresora un gaisa uzglabāšanas tvertnes.
Ieelpotais gaiss parasti tiek filtrēts vairākos posmos, pirms tiek radīts spiediens ar gaisa kompresoru, un saspiestais gaiss nonāk gaisa uzglabāšanas tvertnē. Šajā daļā, pateicoties lielajam ieelpotā gaisa daudzumam, filtra daļa tiek viegli piepildīta ar gaisā esošajiem piemaisījumiem, izraisot aizsprostojumu, kā rezultātā gaisa ieplūdes daļa sabojājas, un tādējādi visa iekārta nedarbojas. Faktiskā uzklāšanas procesā filtra daļa bieži netiek savlaicīgi apkopta un iztīrīta, kā rezultātā tiek izslēgta. Turklāt, tā kā gaisa kompresors strādā ilgu laiku, ļoti svarīga ir arī tā apkope. Smēreļļa ir bieži jāmaina, lai novērstu mašīnas galvas bojājumus spēcīgas berzes dēļ.
2. Aukstā žāvēšanas sistēma
PSA skābekļa ģeneratora galvenā daļa ir molekulārais siets, un molekulārajam sietam ir augstas prasības attiecībā uz gaisa mitrumu. Ja mitrums ir pārāk augsts, molekulārais siets adsorbēs pārāk daudz mitruma gaisā, un tā atdalīšana un skābekļa un slāpekļa adsorbcija ātri neizdosies. Tāpēc aukstā žāvēšanas sistēma ir arī neaizstājama un svarīga skābekļa ģeneratora sastāvdaļa.
Aukstā žāvēšanas sistēma atdzesē un kondensē mitrumu, kas sajaukts saspiestajā gaisā, un pēc tam to izvada. Saspiestais gaiss pēc aukstās žāvēšanas nonāk skābekļa ražošanas daļā. Pašlaik galvenā skābekļa ģeneratora aukstās žāvēšanas daļa tiek atdzesēta ar aukstumaģentu. Caur siltummaini un iztvaicētāju mitrums saspiestajā gaisā tiek kondensēts un izvadīts.
Mitrais saspiestais gaiss vispirms nonāk siltummainī iepriekšējai dzesēšanai un pēc tam iziet cauri iztvaicētājam, lai aukstumaģenta iztvaikošanas rezultātā vēl vairāk absorbētu gaisā esošo siltumu. Saspiestais gaiss atkal tiek atdzesēts, un tajā esošais mitrums un eļļa tiek kondensēti. Atdzesētais saspiestais gaiss iet caur ūdens separatoru, lai atdalītu kondensēto mitrumu un eļļu no gaisa. Auksti žāvētais saspiestais gaiss plūst caur siltummaini, lai atdzesētu gaisa kompresora sistēmas ievadīto saspiesto gaisu un izvadītu to skābekļa ražošanas sistēmā.
3. Skābekļa ražošanas sistēma
Skābekļa ražošanas sistēma ir skābekļa ģeneratora galvenā daļa. Tieši šajā daļā gaisu var pārveidot par skābekli, kura tīrība ir lielāka par 90%, lai nodrošinātu pacientam. Tā galvenā daļa ir adsorbcijas tornis, un tajā ir arī spiediena sūknis, skābekļa bufera tvertne, daži daudzvirzienu rotējoši sadales vārsti un citi piederumi. Lielākā daļa skābekļa ģeneratoru ir aprīkoti ar 2 adsorbcijas torņiem cikliskai darbībai. Saspiestais gaiss, ko sūta aukstā žāvēšanas sistēma, plūst caur adsorbcijas torni, un adsorbcijas tornis adsorbē slāpekli, tāpēc izvade kļūst par augstas tīrības pakāpes skābekli. Pēc spiediena sūkņa radītā spiediena skābekli var tieši piegādāt pacientam caur skābekļa bufera tvertni.
Pašlaik lielākajā daļā skābekļa ģeneratoru tiek izmantoti ceolīta molekulārie sieti, kas galvenokārt var adsorbēt slāpekli. Turklāt adsorbcijas tornis ir aprīkots arī ar desikantu, kas vēl vairāk sausina mitrumu un noņem oglekļa dioksīdu. Gaiss pēc aukstās žāvēšanas nonāk adsorbcijas tornī, un tiek izvadīts slāpeklis, oglekļa dioksīds un ļoti maz gaisa. Pēc dekompresijas molekulārā sieta slāpekļa adsorbcijas spēja tiek samazināta, un adsorbētais slāpeklis tiek izvadīts. Molekulārais siets pēc slāpekļa izplūdes var atkal adsorbēt slāpekli pēc spiediena. Abi adsorbcijas torņi pārmaiņus atkārto slāpekļa absorbcijas/slāpekļa izplūdes spiediena palielināšanas/dekompresijas procesu, un nepieciešamais skābeklis tiek nepārtraukti ražots.
4. Vadības sistēma
Vadības sistēma galvenokārt kontrolē katras sastāvdaļas darba secību un kontrolē tādu sastāvdaļu kā gaisa kompresoru, pastiprinātāju sūkņu un aukstās žāvētāju darba procedūras atbilstoši katras daļas darba spiediena sliekšņiem; turklāt tas nodrošina arī lietotāja interfeisa I/O vadību, trauksmes un kļūdu informāciju utt., kas pieder pie vispārējās elektriskās daļas un neatšķiras no citām elektroierīcēm.
Populāri tagi: medicīniskā skābekļa ģeneratoru rūpnīca, Ķīnas medicīnisko skābekļa ģeneratoru iekārtu ražotāji, piegādātāji

