{"id":3127,"date":"2022-04-14T00:00:00","date_gmt":"2022-04-14T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/new.ezask.cn\/news-information\/what-are-major-components-of-a-4000-vpsa-oxygen-generating-unit\/"},"modified":"2026-04-21T09:40:42","modified_gmt":"2026-04-21T09:40:42","slug":"what-are-major-components-of-a-4000-vpsa-oxygen-generating-unit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vpsatech.com\/de\/news-information\/what-are-major-components-of-a-4000-vpsa-oxygen-generating-unit.html","title":{"rendered":"Was sind die Hauptkomponenten einer 4000Nm<sup>3<\/sup>\/h VPSA-Sauerstofferzeugungseinheit (Vakuum-Druckwechsel-Adsorption)?"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/20220414142845_55504.jpeg\" alt=\"\" title=\"\"><\/p>\n<p>Eine VPSA-Sauerstofferzeugungsanlage besteht im Allgemeinen aus Gebl\u00e4sen, Vakuumpumpen, Adsorptionst\u00fcrmen, Speichertanks, Druckausgleichspuffertanks und Regelventilen in der Rohrleitung, die durch Computerprogramme gesteuert werden, um Sauerstoff aus der Luft zu trennen. Nachfolgend ist die Hauptzusammensetzung einer 4000m<sup>3<\/sup>\/h VPSA ( <a href=\"\/de\/VPSA-Oxygen.html\/\"><strong><u>Vakuum-Druckwechseladsorption<\/u><\/strong><\/a>) Sauerstoffeinheit.<\/p>\n<p>1. Ansaugluftfilter<\/p>\n<p>Der Ansaugluftfilter besteht aus einem Innen- und einem Au\u00dfenfilter, um mechanische Verunreinigungen in der Luft zu entfernen. Ein Differenzdruckmesser zeigt an, ob der Filter gewartet werden muss.<\/p>\n<p>2. Zentrifugalgebl\u00e4se und Vakuumgebl\u00e4se<\/p>\n<p>Das in der Sauerstoffeinheit verwendete Gebl\u00e4se ist ein Roots-Gebl\u00e4se mit einer Auslegungsdurchflussmenge von 50.000 Nm<sup>3<\/sup>\/h, das die Luft in die Adsorptionsbetten leitet. Das Vakuumgebl\u00e4se ist ein Roots-Gebl\u00e4se mit einer Auslegungsdurchflussmenge von 65.500 Nm<sup>3<\/sup>\/h, das Vakuumbedingungen f\u00fcr die Regeneration des Adsorptionsmittels und die Abgasableitung bereitstellt. Beide Gebl\u00e4se werden von einem Motor angetrieben. Das Vakuumgebl\u00e4se ist zudem mit einem Sperrwassersystem f\u00fcr Dichtungs-, Schmier- und K\u00fchlzwecke ausgestattet.<\/p>\n<p>3. Sperrwassersystem<\/p>\n<p>Das Sperrwasser wird vom Ger\u00e4t zu den Rohrleitungen am Einlass der Vakuumgebl\u00e4se gef\u00f6rdert. Sein Druck wird durch Druckregelventile gesteuert. Wenn das Vakuumgebl\u00e4se l\u00e4uft, wird das Absperrventil ge\u00f6ffnet, um Sperrwasser zuzuf\u00fchren, und es wird geschlossen, wenn die Sauerstoffanlage abgeschaltet wird. Wenn das Einlassventil ge\u00f6ffnet ist, ist das Ablassventil geschlossen. Umgekehrt \u00f6ffnet das Ablassventil, um den Druck f\u00fcr das Einlassventil zu entlasten, um sicherzustellen, dass kein Wasser zum Vakuumgebl\u00e4se gelangt. Der Sperrwasserfluss wird durch die Durchflussregelventile gesteuert, und ein Wasserfluss unter dem eingestellten Wert f\u00fchrt zur Abschaltung der VPSA-Sauerstoffanlage.<\/p>\n<p>W\u00e4hrend des normalen Betriebs wird das Sperrwasser vom Stickstoff zum Vakuumtrennungsschalld\u00e4mpfer zur Ableitung transportiert. Wenn das Vakuumgebl\u00e4se gestoppt wird, wird das verbleibende Wasser durch die Abflussrohre zur\u00fcck zum Gestell abgeleitet. Das Ablassventil schlie\u00dft, wenn das Vakuumgebl\u00e4se in Betrieb ist, und \u00f6ffnet umgekehrt.<\/p>\n<p>4. Doppelte Adsorptionsbetten<\/p>\n<p>Die beiden Adsorptionsbetten sind mit 13X und speziellem <a href=\"\/de\/adsorbent.html\/\"><strong><u>VPSA-Sauerstoffmolekularsieb<\/u><\/strong><\/a> ausgestattet, die jeweils Feuchtigkeit, CO2, Kohlenwasserstoffe und Stickstoff aus der Luft adsorbieren. Die beiden Adsorptionsmittel sind radial im Adsorptionsbett verteilt, um die Auswirkung des axialen Luftstroms auf das Molekularsieb zu reduzieren. Das Molekularsieb wird mit einer Klebemembran versiegelt und komprimiert, um eine Auf- und Abbewegung des Molekularsiebs zu verhindern. Gleichzeitig wird Sauerstoff in die Schutzschicht eingeleitet.<\/p>\n<p>5. Automatisches Umschaltventil<\/p>\n<p>Es zeichnet sich durch bemerkenswerte Vorteile wie mehr als 1.500.000 st\u00f6rungsfreie Schaltvorg\u00e4nge aus.<\/p>\n<p>6. Instrumentendruckluft-Kompressorsystem<\/p>\n<p>Das VPSA-Sauerstoffsystem verwendet Instrumentenkompressoren und zugeh\u00f6rige Trockner zur Bereitstellung von Instrumentenluft. Mit einer Leistung von 37 kW kann jedes Ger\u00e4t 3,8 Nm<sup>3<\/sup>\/min Luft an das VPSA-Sauerstoffsystem liefern.<\/p>\n<p>7. SPS-System<\/p>\n<p>Die gesamte VPSA-Sauerstoffausr\u00fcstung ist mit einem speziellen Betriebsprogramm ausgestattet, und die Betriebsoberfl\u00e4che des Steuerungssystems kann \u00fcber die Betriebsplattformsoftware aufgerufen werden. Dieses Computersystem beeintr\u00e4chtigt den Betrieb der Sauerstoffanlage nicht, selbst wenn der PC abst\u00fcrzt; zudem kann es bei perfekter Kommunikation von \u00fcberall auf der Welt ferngesteuert werden, um einen vollst\u00e4ndig unbeaufsichtigten Betrieb zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n<p>8. Zusatzausr\u00fcstung des Gebl\u00e4ses<\/p>\n<p>Die Zusatzausr\u00fcstung des Gebl\u00e4ses umfasst Einlass- und Auslassschalld\u00e4mpfer, Vakuumtrennungsschalld\u00e4mpfer und Ablasschalld\u00e4mpfer, wobei der Trennungsschalld\u00e4mpfer dazu dient, das Abgas vom Sperrwasser am Auslass des Vakuumgebl\u00e4ses zu trennen. Das Abgas (N2, Ar und andere Bestandteile) wird direkt in die Atmosph\u00e4re abgeleitet, und das Sperrwasser wird zum Wassersammelbeh\u00e4lter zur Stickstoffabdichtung geleitet.<\/p>\n<p>9. Sauerstoffkompressorsystem<\/p>\n<p><p>Entsprechend der Sauerstoffkapazit\u00e4t der VPSA-Sauerstoffeinheiten und den Anforderungen des Benutzers k\u00f6nnen vertikale zweistufige und dreiphasige Kolbenkompressoren verwendet werden. Die F\u00f6rderleistung jedes Sauerstoffkompressors betr\u00e4gt 5000 Nm<sup>3<\/sup>\/h und der Nennauslassdruck betr\u00e4gt 0,8 MPa.<\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine VPSA-Sauerstofferzeugungsanlage besteht im Allgemeinen aus Gebl\u00e4sen, Vakuumpumpen, Adsorptionst\u00fcrmen, Lagertanks, Druckausgleichspuffertanks und Regelventilen in der Rohrleitung, die von Computerprogrammen gesteuert werden, um Sauerstoff aus der Luft zu trennen. 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