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PSA窒素生成システムは主にエアコンプレッサー、空気浄化システム、空気貯蔵タンク、

2026-08-12
Latest company news about PSA窒素生成システムは主にエアコンプレッサー、空気浄化システム、空気貯蔵タンク、

PSA窒素発生装置は、主に空気圧縮機、空気浄化システム、空気貯蔵タンク、切り替えバルブ、吸着器、酸素バッファで構成されています。

容器などで構成されています。

空気圧縮機で圧縮された原料空気は、空気貯蔵タンクに入る前に除塵、脱油、乾燥を行います。その後、左吸気バルブを通ります。

空気が左吸着塔に入ります。この時点で塔の圧力が上昇し、圧縮空気中の窒素分子はゼオライト分子ふるいに吸着され、未吸着の酸素分子は...

その後、吸着床を通過し、排気バルブを通って酸素バッファタンクに入ります。このプロセスは吸着と呼ばれ、数十秒続きます。

吸着プロセスが完了した後、左右の吸着塔は圧力均等化バルブで接続され、両塔の圧力を均等化します。

このプロセスは圧力均等化と呼ばれ、約3〜5秒続きます。圧力均等化後、圧縮空気は右吸気バルブを通過し、右吸着バルブに入ります。

左吸着塔で吸着プロセスが繰り返されます。同時に、左吸着塔の分子ふるいに吸着された酸素は減圧され、左排気バルブから大気中に放出されます。

ガスでは、このプロセスを脱着と呼び、飽和した分子ふるいはこのように再生されます。同様に、左塔が吸着している間、右塔は同時に...

脱着も発生します。右塔での吸着が完了すると、均等化プロセスに入り、その後左塔に切り替えて吸着し、このサイクルを繰り返します。

連続的な酸素生産。

上記の基本的なプロセスステップはすべて、PLCと自動切り替えバルブによって自動制御されます。

§2-3 動作原理

PSA窒素発生装置は、圧力変動吸着の原理に基づいて動作し、一定の圧力下で高品質のカーボン分子ふるいを吸着剤として使用します。

窒素ガスは圧力下で空気から生成されます。精製および乾燥された圧縮空気は、吸着器内で圧力吸着および減圧脱着を受けます。

付録。空気の動的効果により、カーボン分子ふるいの微細孔における酸素の拡散速度は窒素よりもはるかに大きいため、酸素はカーボン分子ふるいによって優先的に拡散されます。

吸着が発生し、窒素が気相で濃縮されて最終的な窒素ガスを形成します。次に、圧力を大気圧まで下げ、吸着剤が吸着された窒素を脱着します。

酸素などの不純物が除去され、再生が達成されます。通常、システムには2つの吸着塔、AとBが設置されており、一方の塔は窒素を吸着し、もう一方は不純物を除去します。

再生プロセスには、制御装置を介して空気圧バルブの開閉を制御し、2つの塔の循環を交互に行うことで、高品質の窒素の連続生産を達成することが含まれます。

目的。

§2-4 制御プロセス

PSA窒素発生装置のプロセスフロー図を図1に示します。

図1の空気圧縮機は、十分な空気量と比較的一定の原料空気圧(0.75〜0.8 MPa)を提供するために使用されます。

冷凍乾燥機による精製処理で水分、油分、固形粒子を除去した後、一定の窒素ガス出力を達成します。

システムには2つの吸着塔、AとBが装備されており、交互に動作します。空気供給システムからの純粋な圧縮空気は、電磁空気圧バルブによって制御されます。

Y1とY2は下部から吸着塔Aに入ります。それらは吸着塔内のカーボン分子ふるい床に吸着され、徐々に上方に移動します。

プロセス中、空気中の酸素分子はカーボン分子ふるいの微細孔に吸着され、窒素は気相で濃縮され、塔の上部から流出します。

窒素ガスは電磁空気圧制御バルブY6およびY8を介して窒素貯蔵タンクに入ります。このプロセスは、塔Aでの吸着による窒素生産を構成します。同時に、吸着塔Bは...

窒素発生装置におけるPLCの応用

vi

吸着された酸素分子は電磁空気圧制御バルブY5を介して排出されます。これは、カラムBが大気圧に脱着することを意味します。カラムAとBは交互に動作します。

窒素供給が続きます。塔Aのカーボン分子ふるいの吸着容量が平衡に達すると、塔はすぐに吸着を停止します。この時点で、Y1、

Y4、Y5、Y8はすべてオフ状態であり、Y2、Y3、Y6、Y7は同時にオン状態です。2つの吸着塔、AとBが使用されます。

圧力均等化後、システムは塔Bでの吸着と塔Aでの脱着に切り替わります。この時点で、圧縮空気は電気制御バルブY1およびY3から流入します。

窒素ガスは吸着塔Bの下部に入り、塔Bのカーボン分子ふるい床に吸着されます。分離された窒素ガスはY7およびY8を介して窒素貯蔵タンクに入ります。

窒素は塔Bでの吸着によって生成されます。塔AとBは吸着と脱着を交互に行い、これにより窒素貯蔵タンクに連続的に窒素を供給します。

Y1-Y8電気制御バルブの動作シーケンスと切り替え時間はすべてPLCによって制御され、両塔への連続的な電力供給を保証します。

窒素ガス。

通常の動作中の自動ループプロセスは次のとおりです。

プログラム開始ボタンを押す→冷凍乾燥機が始動→X秒遅延→空調機が始動→X秒遅延→吸着Aに入る→X秒遅延

→等圧A=B→X秒遅延→Bの吸着X秒遅延→等圧B=A→X秒遅延→再びAの吸着に入る、など。

システムは継続的にサイクルします。停止ボタンを押します。システム全体が停止します。

表2.手動および自動システム操作中のソレノイドバルブの動作状態
バルブ番号 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8
吸着A + + + + +
等圧A=B + + + +
吸着B + + + + +
等圧B=A + + + +
  1. +はバルブが開いている状態を示します。
  2. 等圧A=Bおよび等圧B=Aの場合、Y?YよりX秒後に開きます。
  3. 遅延時間X秒は0から99.9秒の間で任意に設定する必要があります。

制御システムは、手動および自動の両方の操作モードを必要とし、また、バルブY1-Y8を手動モードでチェックできることも必要とします。

空気圧縮機と冷凍乾燥機は、手動で独立して始動および停止できます。

B=Aは4段階Y1-Y8の活性化状態を示します。各操作はインジケータライトで示されるべきです。自動操作中は、...

自動化されたプロセスフローの要件に従って動作し、シミュレートされたプロセスフロー図に対応する作業状態を表示できます。同時に、自動化された操作を監視します。

プロセス中のすべての遅延時間は調整可能であり、現在の遅延設定値はリアルタイムで表示および照会される必要があります。