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詞條說明
制氧機在醫療、保健等領域發揮著重要作用,一旦出現故障會影響正常使用。通過觀察故障現象,結合制氧機的工作原理和各部件特性,我們可以逐步排查并解決問題。以下是一些常見故障及排除方法:一、氧氣輸出濃度不足可能原因:分子篩性能下降是導致氧氣濃度不足的常見因素。長期使用后,分子篩吸附能力減弱、微孔堵塞;環境濕度大,大量水蒸氣占據分子篩吸附空間;空氣預處理不到位,灰塵、油污污染分子篩;吸附或脫附壓力控制不當,
在制氧機高效制取氧氣的背后,分子篩扮演著 **“**功臣”** 的角色,它的存在讓從空氣中提取氧氣這一過程得以高效、穩定地實現。一、選擇性吸附雜質氣體空氣主要由氮氣、氧氣、二氧化碳、水蒸氣以及少量其他氣體組成,而制氧機的目標是獲取高純度氧氣。分子篩內部擁有大量大小均勻且與氣體分子尺寸相近的微孔,如同精密的 “分子過濾器” 。以常用的沸石分子篩為例,其對氮氣的吸附能力遠強于氧氣。當空氣在壓力作用下進
制氧機分子篩作為制氧過程的**部件,其性能優劣直接關乎制氧機的工作效率與氧氣產出質量。而分子篩的性能并非一成不變,會受到多種因素的綜合影響,深入了解這些因素,有助于較好地維護和使用制氧機。一、分子篩自身特性的影響(一)材質與結構差異不同材質的分子篩,其吸附性能存在顯著差異。制氧機常用的沸石分子篩,因硅鋁比、陽離子種類等不同,對氮氣等雜質氣體的吸附能力有所不同。例如,低硅鋁比的沸石分子篩對極性分子具
制氧機分子篩塔是實現氧氣制取的**裝置,它巧妙利用分子篩的特性與變壓吸附技術,從空氣中分離出高純度氧氣。了解其工作原理,能幫助我們較好地認識制氧機的運行機制。當制氧機啟動后,空氣在壓縮機的作用下,以一定壓力(通常在 0.3 - 0.8MPa)進入分子篩塔 。塔內裝填著對氣體具有選擇性吸附能力的分子篩,常用的沸石分子篩對氮氣、二氧化碳、水蒸氣等雜質氣體的吸附能力遠強于氧氣。在壓力作用下,這些雜質氣體
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