{"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\/es\/news-information\/comparison-of-vpsa-oxygen-plant-and-psa-oxygen-generator.html","title":{"rendered":"Comparaci\u00f3n de la planta de ox\u00edgeno VPSA y el generador de ox\u00edgeno PSA"},"content":{"rendered":"<p>Los equipos de generaci\u00f3n de ox\u00edgeno VPSA y PSA se adoptan principalmente para la producci\u00f3n industrial de ox\u00edgeno.<\/p>\n<p><a href=\"\/es\/PSA-O2.html\/\"><strong><u>La tecnolog\u00eda de generaci\u00f3n de ox\u00edgeno por adsorci\u00f3n por cambio de presi\u00f3n (PSA)<\/u><\/strong><\/a> es un nuevo proceso de separaci\u00f3n de gases que utiliza tamices moleculares como adsorbente para separar mezclas de gases bas\u00e1ndose en la diferencia en las propiedades de adsorci\u00f3n de los tamices moleculares para diversas mol\u00e9culas de gas. Con aire como materia prima, utiliza un adsorbente s\u00f3lido de alto rendimiento y alta selectividad para separar el N2 y el O2 del aire. Los tamices moleculares de zeolita adsorben preferentemente N2, lo que permite que el ox\u00edgeno se enriquezca en la fase gaseosa. Despu\u00e9s de un tiempo definido, la adsorci\u00f3n de N2 por el tamiz molecular alcanza una carga de equilibrio. Debido a que la cantidad de gas adsorbido var\u00eda a diferentes presiones, se realiza una despresurizaci\u00f3n para que el N2 adsorbido abandone el tamiz molecular de zeolita, un proceso llamado regeneraci\u00f3n. El m\u00e9todo PSA generalmente utiliza 2 torres en paralelo, que alternativamente realizan adsorci\u00f3n bajo presurizaci\u00f3n y regeneraci\u00f3n bajo despresurizaci\u00f3n para generar ox\u00edgeno de forma continua.<\/p>\n<p>(Adsorci\u00f3n por cambio de presi\u00f3n al vac\u00edo) <a href=\"\/es\/VPSA-Oxygen.html\/\"><strong><u>Equipo de generaci\u00f3n de ox\u00edgeno VPSA<\/u><\/strong><\/a> utiliza el lecho mixto formado por el tamiz molecular especial VPSA y el desecante para adsorber selectivamente impurezas como N2, CO2 o vapor de agua en el aire, de modo que el ox\u00edgeno se enriquece en la salida del lecho. El lecho de tamiz molecular de carga de equilibrio se desorbe en condiciones de vac\u00edo para producir ox\u00edgeno al 90-95% en circulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>I. El equipo de ox\u00edgeno VPSA se compone principalmente del soplador, la bomba de vac\u00edo, el enfriador, el sistema de adsorci\u00f3n, el tanque de almacenamiento de ox\u00edgeno y el sistema de control.<\/p>\n<p>1. Soplador y bomba de vac\u00edo<\/p>\n<p>El soplador proporciona aire para todo el sistema de ox\u00edgeno. El soplador, cuya presi\u00f3n de escape cumple con las condiciones de dise\u00f1o, se selecciona seg\u00fan las condiciones de dise\u00f1o de la unidad de ox\u00edgeno VPSA, combinadas con las condiciones operativas del usuario. La bomba de vac\u00edo asegura la desorci\u00f3n normal de todo el sistema generador de ox\u00edgeno en el estado de vac\u00edo ideal, de modo que la planta de ox\u00edgeno pueda absorber nitr\u00f3geno continuamente mientras genera ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>2. Enfriador<\/p>\n<p>El aire comprimido a alta temperatura y alta presi\u00f3n despu\u00e9s de la presurizaci\u00f3n en el soplador pasa a trav\u00e9s del enfriador de agua para reducir la temperatura al nivel operativo requerido, y luego se env\u00eda a la torre de adsorci\u00f3n para su adsorci\u00f3n.<\/p>\n<p>3. Sistema de adsorci\u00f3n<\/p>\n<p>El sistema de adsorci\u00f3n consta de 2 recipientes de adsorci\u00f3n equipados con el tamiz molecular de zeolita, tuber\u00edas y v\u00e1lvulas, etc. El aire comprimido a baja temperatura y alta presi\u00f3n entra desde la parte inferior de la torre A. Al fluir a trav\u00e9s del lecho adsorbente, impurezas como CO, vapor de agua y N2 en el aire son adsorbidas, mientras que el ox\u00edgeno se recoge a trav\u00e9s del lecho de adsorci\u00f3n en la parte superior del adsorbedor como gas producto. Al mismo tiempo, la torre B est\u00e1 en regeneraci\u00f3n. Cuando la adsorci\u00f3n de la torre A casi alcanza el equilibrio, el aire a baja temperatura y alta presi\u00f3n ingresa a la torre B para su adsorci\u00f3n mediante el sistema de control. Las torres A y B as\u00ed operan alternativamente para lograr una producci\u00f3n continua de ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>4. Tanque de almacenamiento de ox\u00edgeno<\/p>\n<p>Para almacenar el gas producto (ox\u00edgeno) y estabilizar la presi\u00f3n de todo el conjunto de equipos.<\/p>\n<p>5. Sistema de control<\/p>\n<p>El ingeniero ingresa el programa de control de v\u00e1lvulas preescrito en el controlador PLC, que regula la apertura y cierre de cada v\u00e1lvula neum\u00e1tica a trav\u00e9s de la v\u00e1lvula solenoide para permitir que el sistema de adsorci\u00f3n adsorba y regenere dentro del tiempo designado.<\/p>\n<p>II. El generador de ox\u00edgeno PSA se compone principalmente del compresor, el secador de aire refrigerado, el desengrasador, el sistema de adsorci\u00f3n, el tanque de almacenamiento de ox\u00edgeno y el sistema de control.<\/p>\n<p>1. Compresor<\/p>\n<p>El compresor suministra el aire bruto para todo el sistema. Se selecciona el compresor que cumple con las condiciones de dise\u00f1o para suministrar aire seg\u00fan la capacidad de gas ox\u00edgeno del generador de ox\u00edgeno PSA.<\/p>\n<p>2. Secador de aire refrigerado<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de que el compresor presuriza el aire, el aire comprimido a alta temperatura y alta presi\u00f3n ingresa al secador refrigerado para enfriamiento, secado y eliminaci\u00f3n de impurezas, obteniendo aire comprimido a baja temperatura y alta presi\u00f3n.<\/p>\n<p>3. Desengrasador<\/p>\n<p>El desengrasador elimina la niebla de grasa del aire comprimido a baja temperatura y alta presi\u00f3n para evitar que afecte la vida \u00fatil del tamiz molecular de zeolita.<\/p>\n<p>4. Sistema de adsorci\u00f3n<\/p>\n<p>El sistema de adsorci\u00f3n consta de 2 recipientes de adsorci\u00f3n equipados con el tamiz molecular de zeolita, tuber\u00edas y v\u00e1lvulas, etc. El aire comprimido a baja temperatura y alta presi\u00f3n entra desde la parte inferior de la torre A. Al fluir a trav\u00e9s del lecho adsorbente, impurezas como CO, vapor de agua y N2 en el aire son adsorbidas, mientras que el ox\u00edgeno se recoge a trav\u00e9s del lecho de adsorci\u00f3n en la parte superior del adsorbedor como gas producto. Al mismo tiempo, la torre B est\u00e1 en regeneraci\u00f3n. Cuando la adsorci\u00f3n de la torre A casi alcanza el equilibrio, el aire a baja temperatura y alta presi\u00f3n ingresa a la torre B para su adsorci\u00f3n mediante el sistema de control. Las torres A y B as\u00ed operan alternativamente para lograr una producci\u00f3n continua de ox\u00edgeno.<\/p>\n<p>5. Tanque de almacenamiento de ox\u00edgeno<\/p>\n<p>Para almacenar el gas producto (ox\u00edgeno) y estabilizar la presi\u00f3n de todo el conjunto de equipos.<\/p>\n<p>6. Sistema de control<\/p>\n<p>El ingeniero ingresa el programa de control de v\u00e1lvulas preescrito en el controlador PLC, que regula la apertura y cierre de cada v\u00e1lvula neum\u00e1tica a trav\u00e9s de la v\u00e1lvula solenoide para permitir que el sistema de adsorci\u00f3n adsorba y regenere dentro del tiempo designado.<\/p>\n<p>III. Diferencia entre la unidad de ox\u00edgeno VPSA y el generador de ox\u00edgeno PSA<\/p>\n<p>1. Las plantas de ox\u00edgeno VPSA utilizan sopladores para recibir y presurizar el aire, mientras que los sistemas de ox\u00edgeno PSA adoptan compresores para el suministro de aire.<\/p>\n<p>2. Los generadores de O2 PSA utilizan zeolita s\u00f3dica cuyo componente central es el tamiz molecular de sodio, y las plantas de O2 VPSA est\u00e1n llenas de <a href=\"\/es\/adsorbent.html\/\"><strong><u>tamiz molecular de litio<\/u><\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>3. La presi\u00f3n de adsorci\u00f3n del generador de O2 PSA es generalmente de 0.6~0.8 Mpa, mientras que la de la unidad de O2 VPSA es de 0.05 Mpa.<\/p>\n<p>4. El flujo de ox\u00edgeno de un solo generador PSA alcanza 200~300 Nm<sup>3<\/sup>\/h, pero un conjunto de equipo VPSA puede lograr 7,500~10,000 Nm<sup>3<\/sup>\/h.<\/p>\n<p>5. En comparaci\u00f3n con el proceso PSA, la planta de ox\u00edgeno VPSA tiene un menor consumo de energ\u00eda (0.29\uff5e0.32 kWh\/m<sup>3<\/sup>), lo que la hace m\u00e1s eficiente energ\u00e9ticamente y respetuosa con el medio ambiente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los equipos de generaci\u00f3n de ox\u00edgeno VPSA y PSA se adoptan principalmente para la producci\u00f3n industrial de ox\u00edgeno. La tecnolog\u00eda de generaci\u00f3n de ox\u00edgeno por Adsorci\u00f3n por Oscilaci\u00f3n de Presi\u00f3n (PSA) es un nuevo proceso de separaci\u00f3n de gases que utiliza tamices moleculares como adsorbente para separar mezclas gaseosas bas\u00e1ndose en la diferencia en las propiedades de adsorci\u00f3n de los tamices moleculares para diversas mol\u00e9culas de gas. 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