PSA O-5000 sans compresseur. Recommandé pour le générateur d'ozone 5 kg O3/h
PSA, générateur d'oxygène industriel 40Nm3/h, à 93+-2% de pureté et ≤-40ºC de point de rosée, 230v, 50-60Hz, 5.7Kw, pour générateur d'ozone 5KgO3/h.
Comprend:
Filtre d'entrée 11,5 Nm3/min.
Sécheur frigorifique 11.5 Nm3/h, 2.5kw.
Filtre à 3 étages 11,5 Nm3/min. Huile <0,01ppm. Particules <0,01 micron.
Filtre à charbon actif 11 Nm3/min. Huile <0,001ppm.
Réservoir d'air sec 1m3, 8 bar, avec soupape de sécurité.
2 colonnes de zéolithe 40 Nm3/h,
Réservoir tampon d'oxygène 1m3, 8 bar.
Analyseur de pureté d'oxygène.
Débitmètre 40Nm3/h.
PLC intégré.
Compresseur d'air comprimé non inclus.
Marquage CE.
Caractéristiques:
Capacité à générer 40Nm3/h d'oxygène à 93+-2% de pureté.
Pression de sortie de l'oxygène : à 0-5,5 bar, et à -≤-40℃ point de rosée.
Raccordement d'air comprimé : DN 32.
Raccord de sortie d'oxygène : DN 40.
Connexion de sortie d'azote : vers le silencieux.
Poids : 3500kg.
Longueur x largeur x hauteur : 3500 x 2500 x 2875 mm.
Exigences:
Requiert une alimentation en air comprimé de 10 Nm3/min.
Alimentation électrique : 230v, 50-60hz. 5.7KW.
Conditions ambiantes : -20ºC à 40ºC, humidité <80%.
Poussière dans l'air<200mg/m3. H2S, SO2 <0,25mg/m3. CO2<600ppm. CnHm <0,05mg/m3.
Laissez un espace libre de 800 mm autour de l'équipement.
Veillez à ce que la pièce soit ventilée.
Ne pas installer l'appareil à l'extérieur.
Fabrication en 60-90 jours
Generador de Oxígeno industrial PSA
Fiche technique
Utilisations?
Ce concentrateur d'oxygène est spécifiquement utilisé pour générer de l'ozone. L'ozone est utilisé dans les traitements d'épuration et de désinfection des eaux usées (WWTP) et l'épuration des eaux publiques (ETAP). Il est également utilisé dans les processus de blanchiment dans l'industrie du textile ou du papier. Également dans les fermes piscicoles, les aquariums, la récupération des lacs et étangs agricoles, l'eau d'irrigation, etc.
Opérations
Le concentrateur d'oxygène reçoit de l'air sec et sans graisse du compresseur d'air et passe à travers les colonnes de zéolite A, où l'azote est capturé dans la structure moléculaire de la zéolite, ne laissant passer que l'oxygène. Lorsque la colonne A devient saturée d'azote, l'air d'alimentation est redirigé vers la colonne B, dépressurisant la colonne A et libérant l'azote dans l'atmosphère. Ce cycle est répété cycliquement, en maintenant toujours un flux constant d'oxygène hautement concentré. L'oxygène obtenu est stocké dans un réservoir tampon de sortie pour stabiliser l'alimentation.