{"id":3102,"date":"2023-02-10T00:00:00","date_gmt":"2023-02-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/new.ezask.cn\/news-information\/comparison-of-vpsa-oxygen-plant-and-psa-oxygen-generator\/"},"modified":"2026-04-21T09:06:29","modified_gmt":"2026-04-21T09:06:29","slug":"comparison-of-vpsa-oxygen-plant-and-psa-oxygen-generator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vpsatech.com\/de\/news-information\/comparison-of-vpsa-oxygen-plant-and-psa-oxygen-generator.html","title":{"rendered":"Vergleich von VPSA-Sauerstoffanlage und PSA-Sauerstoffgenerator"},"content":{"rendered":"<p>VPSA- und PSA-Sauerstofferzeugungsanlagen werden haupts\u00e4chlich f\u00fcr die industrielle Sauerstoffproduktion eingesetzt.<\/p>\n<p><a href=\"\/de\/PSA-O2.html\/\"><strong><u>Druckwechseladsorption (PSA)<\/u><\/strong><\/a> Die Sauerstofferzeugungstechnologie mittels Druckwechseladsorption (PSA) ist ein neues Gastrennverfahren, das Molekularsiebe als Adsorptionsmittel verwendet, um Gasgemische auf der Grundlage der unterschiedlichen Adsorptionseigenschaften von Molekularsieben f\u00fcr verschiedene Gasmolek\u00fcle zu trennen. Mit Luft als Rohmaterial verwendet es ein hochleistungsf\u00e4higes, hochselektives festes Adsorptionsmittel, um N2 und O2 in der Luft zu trennen. Zeolith-Molekularsiebe adsorbieren bevorzugt N2, so dass Sauerstoff in der Gasphase angereichert werden kann. Nach einer bestimmten Zeit erreicht die N2-Adsorption durch das Molekularsieb die Gleichgewichtsbeladung. Da die adsorbierte Gasmenge bei unterschiedlichen Dr\u00fccken variiert, wird eine Druckentlastung durchgef\u00fchrt, um das adsorbierte N2 vom Zeolith-Molekularsieb zu entfernen, ein Prozess, der Regeneration genannt wird. Das PSA-Verfahren verwendet normalerweise zwei parallele T\u00fcrme, die abwechselnd Adsorption unter Druck und Regeneration unter Druckentlastung durchf\u00fchren, um kontinuierlich Sauerstoff zu erzeugen.<\/p>\n<p>(Vakuum-Druckwechseladsorption) <a href=\"\/de\/VPSA-Oxygen.html\/\"><strong><u>VPSA-Sauerstofferzeugungsanlagen<\/u><\/strong><\/a> verwendet das Mischbett, das aus speziellem VPSA-Molekularsieb und Trockenmittel gebildet wird, um selektiv Verunreinigungen wie N2, CO2 oder Wasserdampf in der Luft zu adsorbieren, so dass Sauerstoff am Auslass des Betts angereichert wird. Das gleichgewichtsbeladene Molekularsiebbett wird unter Vakuumbedingungen desorbiert, um zyklisch 90-95% Sauerstoff zu erzeugen.<\/p>\n<p>I. VPSA-Sauerstoffanlage besteht haupts\u00e4chlich aus Gebl\u00e4se, Vakuumpumpe, K\u00fchler, Adsorptionssystem, Sauerstoffpuffertank und Steuerungssystem.<\/p>\n<p>1. Gebl\u00e4se &amp; Vakuumpumpe<\/p>\n<p>Das Gebl\u00e4se liefert Luft f\u00fcr das gesamte Sauerstoffsystem. Das Gebl\u00e4se, dessen Abgasdruck den Auslegungsbedingungen entspricht, wird gem\u00e4\u00df den Auslegungsbedingungen der VPSA-Sauerstoffanlage in Kombination mit den Betriebsbedingungen des Benutzers ausgew\u00e4hlt. Die Vakuumpumpe sorgt f\u00fcr die normale Desorption des gesamten Sauerstofferzeugungssystems im idealen Vakuumzustand, so dass die Sauerstoffanlage kontinuierlich Stickstoff adsorbieren kann, w\u00e4hrend sie Sauerstoff erzeugt.<\/p>\n<p>2. K\u00fchler<\/p>\n<p>Druckluft mit hoher Temperatur und hohem Druck nach der Druckerh\u00f6hung im Gebl\u00e4se durchl\u00e4uft den Wasserk\u00fchler, um die Temperatur auf das erforderliche Betriebsniveau zu senken, und wird dann zum Adsorptionsturm zur Adsorption geleitet.<\/p>\n<p>3. Adsorptionssystem<\/p>\n<p>Das Adsorptionssystem besteht aus 2 Adsorptionsbeh\u00e4ltern, die mit Zeolith-Molekularsieb, Rohrleitungen und Ventilen usw. ausgestattet sind. Druckluft mit niedriger Temperatur und hohem Druck tritt von unten in Turm A ein. Beim Durchstr\u00f6men des Adsorptionsbetts werden Verunreinigungen wie CO, Wasserdampf und N2 in der Luft adsorbiert, w\u00e4hrend Sauerstoff durch das Adsorptionsbett an der Spitze des Adsorbers als Produktgas gesammelt wird. Gleichzeitig befindet sich Turm B in Regeneration. Wenn die Adsorption von Turm A fast das Gleichgewicht erreicht hat, wird durch das Steuerungssystem kalte und unter Druck stehende Luft in Turm B zur Adsorption geleitet. Turm A und B arbeiten somit abwechselnd, um eine kontinuierliche Sauerstoffproduktion zu erreichen.<\/p>\n<p>4. Sauerstoffpuffertank<\/p>\n<p>Zur Speicherung von Produktgas (Sauerstoff) und zur Stabilisierung des Drucks der gesamten Anlage.<\/p>\n<p>5. Steuerungssystem<\/p>\n<p>Der Ingenieur gibt das vorab geschriebene Ventilsteuerungsprogramm in die SPS-S<\/p>\n<p>II. Der PSA-Sauerstoffgenerator besteht haupts\u00e4chlich aus dem Kompressor, dem K\u00e4ltetrockner, dem Ent\u00f6ler, dem Adsorptionssystem, dem Sauerstoffpuffertank und dem Steuerungssystem.<\/p>\n<p>1\u3001Kompressor<\/p>\n<p>Der Kompressor liefert die Rohluft f\u00fcr das gesamte System. Der Kompressor, der die Auslegungsbedingungen erf\u00fcllt, wird entsprechend der Sauerstoffkapazit\u00e4t des PSA-Sauerstoffgenerators ausgew\u00e4hlt.<\/p>\n<p>2\u3001K\u00e4ltetrockner<\/p>\n<p>Nach der Verdichtung der Luft durch den Kompressor gelangt die hei\u00dfe, komprimierte Luft unter hohem Druck in den K\u00e4ltetrockner, wo sie gek\u00fchlt, getrocknet und von Verunreinigungen befreit wird, um komprimierte Luft bei niedriger Temperatur und hohem Druck zu erhalten.<\/p>\n<p>3\u3001Ent\u00f6ler<\/p>\n<p>Der Ent\u00f6ler entfernt den \u00d6lnebel aus der komprimierten Luft bei niedriger Temperatur und hohem Druck, um eine Beeintr\u00e4chtigung der Lebensdauer des Zeolith-Molekularsiebs zu verhindern.<\/p>\n<p>4\u3001Adsorptionssystem<\/p>\n<p>Das Adsorptionssystem besteht aus 2 Adsorptionsbeh\u00e4ltern, die mit Zeolith-Molekularsieb, Rohrleitungen und Ventilen usw. ausgestattet sind. Druckluft mit niedriger Temperatur und hohem Druck tritt von unten in Turm A ein. Beim Durchstr\u00f6men des Adsorptionsbetts werden Verunreinigungen wie CO, Wasserdampf und N2 in der Luft adsorbiert, w\u00e4hrend Sauerstoff durch das Adsorptionsbett an der Spitze des Adsorbers als Produktgas gesammelt wird. Gleichzeitig befindet sich Turm B in Regeneration. Wenn die Adsorption von Turm A fast das Gleichgewicht erreicht hat, wird durch das Steuerungssystem kalte und unter Druck stehende Luft in Turm B zur Adsorption geleitet. Turm A und B arbeiten somit abwechselnd, um eine kontinuierliche Sauerstoffproduktion zu erreichen.<\/p>\n<p>5\u3001Sauerstoffpuffertank<\/p>\n<p>Zur Speicherung von Produktgas (Sauerstoff) und zur Stabilisierung des Drucks der gesamten Anlage.<\/p>\n<p>6\u3001Steuerungssystem<\/p>\n<p>Der Ingenieur gibt das vorab geschriebene Ventilsteuerungsprogramm in die SPS-S<\/p>\n<p>III. Unterschied zwischen VPSA-Sauerstoffanlage und PSA-Sauerstoffgenerator<\/p>\n<p>1\u3001VPSA-Sauerstoffanlagen verwenden Gebl\u00e4se zur Aufnahme und Verdichtung von Luft, w\u00e4hrend PSA-Sauerstoffsysteme Kompressoren zur Luftversorgung einsetzen.<\/p>\n<p>2\u3001PSA-O2-Generatoren verwenden Natriumzeolith, dessen Kernbestandteil das Natrium-Molekularsieb ist, und VPSA-O2-Anlagen sind mit <a href=\"\/de\/adsorbent.html\/\"><strong><u>Lithium-Molekularsieb gef\u00fcllt<\/u><\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>3\u3001Der Adsorptionsdruck des PSA-O2-Generators liegt in der Regel bei 0,6~0,8 Mpa, w\u00e4hrend der der VPSA-O2-Anlage bei 0,05 Mpa liegt.<\/p>\n<p>4\u3001Der Sauerstoffdurchsatz eines einzelnen PSA-Generators erreicht 200~300 Nm<sup>3<\/sup>\/h, aber eine VPSA-Anlage kann 7.500~10.000 Nm erreichen<sup>3<\/sup>\/h.<\/p>\n<p>5\u3001Im Vergleich zum PSA-Verfahren hat die VPSA-Sauerstoffanlage einen geringeren Energieverbrauch (0,29\uff5e0,32 kWh\/m<sup>3<\/sup>), was sie energieeffizienter und umweltfreundlicher macht.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>VPSA- und PSA-Sauerstofferzeugungsanlagen werden haupts\u00e4chlich f\u00fcr die industrielle Sauerstoffproduktion eingesetzt. Die PSA-Sauerstofferzeugungstechnologie ist ein neues Gastrennverfahren, das Molekularsiebe als Adsorptionsmittel verwendet, um Gasmischungen auf der Grundlage der unterschiedlichen Adsorptionseigenschaften der Molekularsiebe f\u00fcr verschiedene Gasmolek\u00fcle zu trennen. 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