Filtre à zéolithe pour concentrateur d'oxygène : Tout ce qu'il faut savoir

Concentrateurs d'oxygène

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L'oxygène est un gaz très important, comme l'a montré la pandémie actuelle, où la demande de bouteilles d'oxygène a été très élevée. L'oxygène est naturellement présent dans l'air, mais ce n'est pas sa forme la plus pure. Il est mélangé à d'autres gaz comme l'azote, le dioxyde de carbone, les jeux innés et la vapeur d'eau. Cela peut poser un problème lorsqu'on a besoin d'oxygène pur, car il faut alors utiliser une méthode spéciale pour séparer tous ces gaz de l'oxygène. C'est là qu'intervient un concentrateur d'oxygène.

Nous allons examiner ce qu'est un concentrateur d'oxygène, les meilleurs filtres en zéolitheLes concentrateurs d'oxygène sont des appareils qui permettent d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les émissions de CO Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les concentrateurs d'oxygène, vous êtes au bon endroit.

Qu'est-ce qu'un concentrateur d'oxygène ?

Concentrateur d'oxygène

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Si vous entrez dans un hôpital en ce moment, vous verrez des rangées de patients comateux sur leurs lits, avec des ventilateurs et des réservoirs d'oxygène à côté de leurs lits. L'un des effets secondaires du COVID-19 a été la privation d'oxygène en raison des dommages importants causés aux poumons. Ces réservoirs s'appuient sur des concentrateurs d'oxygène pour fournir de l'oxygène propre aux patients de la manière la plus sûre possible.

Pour séparer l'oxygène des autres gaz afin de le rendre pur à ce niveau, vous aurez besoin de l'aide de filtres en zéolithe conçus pour fonctionner avec des concentrateurs d'oxygène. Ces filtres séparent les gaz les uns des autres, en se débarrassant de l'azote, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, pour laisser de l'oxygène propre à l'utilisateur. usage médical.

Types de concentrateurs d'oxygène

Dose d'impulsion OC

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Il existe deux types principaux de concentrateurs d'oxygène qui sont largement utilisés dans les milieux médicaux et au-delà. Ces deux types sont conçus de manière unique, ce qui leur permet de remplir parfaitement leurs fonctions. Il s'agit des types suivants.

  • Concentrateur à débit continu : Il s'agit d'un type de concentrateur d'oxygène qui fournit le même débit d'oxygène pendant toute la durée de son utilisation jusqu'à ce qu'il soit éteint. Ce débit constant est utile lorsque le patient a un besoin urgent de certaines quantités d'oxygène qui peuvent alors être calibrées pour maintenir un certain débit.
  • Pulse Dose : Il s'agit de types avancés de concentrateurs d'oxygène capables de détecter automatiquement les rythmes respiratoires du patient et d'ajuster le débit en conséquence. Cela en fait un type de concentrateur très, très fiable, idéal pour les patients en état critique qui doivent être surveillés.

Fonctionnement d'un concentrateur d'oxygène

Concentrateur d'oxygène portable

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Contrairement aux réservoirs d'oxygène ordinaires qui arrivent pré-remplis à l'hôpital après avoir été conditionnés en usine, les concentrateurs d'oxygène sont équipés d'un système d'alimentation en oxygène. mécanisme opérationnel qui transforme l'air naturel en oxygène propre et pur sur place pour le patient. L'apport d'oxygène est ainsi illimité, ce qui augmente les chances de survie du patient.

Comment fonctionne ce dispositif ?

Un concentrateur d'oxygène ordinaire utilise la technologie de l'adsorption modulée en pression. Ce mécanisme simple consiste à aspirer l'oxygène par le biais d'un ensemble de souffleurs d'air. L'air est soufflé sur des filtres en zéolithe où l'azote, le dioxyde de carbone et les traces d'humidité sont adsorbés. Il en résulte un gaz enrichi en oxygène qui est ensuite libéré directement pour que le patient puisse l'utiliser en temps réel.

À l'intérieur du concentrateur, vous trouverez tamis moléculaires qui sont tapissés de zéolithes qui se chargent d'adsorber tout gaz ou matière indésirable de l'air aspiré. Il s'agit en fait d'un épurateur d'azote, puisque l'azote est le gaz le plus abondant dans l'atmosphère. Une fois que le gaz a traversé l'épurateur en zéolite, il ne reste plus que de l'oxygène.

Les zéolithes sont conçues pour adsorber de grandes quantités d'azote lorsque la pression à l'intérieur du concentrateur est augmentée. Ce rôle est également facilité par le fait que le laveur de zéolithe possède une très grande surface qui permet d'adsorber facilement d'énormes quantités d'azote dans l'air ambiant. Les tamis moléculaires sont constitués de zéolithes très poreuses qui agissent comme un filtre pour les molécules d'azote.

Pourquoi les tamis moléculaires en zéolithe sont-ils préférés pour les concentrateurs d'oxygène ?

tamis moléculaire zéolite 13X

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Il existe de très nombreuses options qui peuvent être utilisées à la place des tamis moléculaires en zéolithe pour nettoyer l'air des impuretés et laisser de l'oxygène pur. Mais les tamis zéolithiques sont préférés pour les raisons suivantes.

  • Ils peuvent être utilisés dans forme poudreuseCela augmente leur efficacité lorsqu'il s'agit d'adsorber des molécules de gaz en grandes quantités. Ils constituent donc la meilleure option pour les opérations à grande échelle.
  • Ils peuvent être régénérés à plusieurs reprises lorsqu'ils atteignent leur limite de saturation. Ils sont donc rentables car ils peuvent être réutilisés pendant longtemps sans compromettre la qualité de l'oxygène obtenu.
  • Ils sont capables de fonctionner dans des conditions extrêmes de température et de pression élevées sans provoquer d'effets secondaires. La plupart des autres solutions commencent à produire d'autres gaz lorsqu'elles sont soumises à des températures élevées, contaminant ainsi l'oxygène.
  • Ils sont très poreux, ce qui leur permet d'absorber facilement tous les autres gaz. Cela s'avère très utile dans le cas de l'azote, car c'est le gaz le plus abondant qui nécessite un traitement. une bonne adsorption.
  • Elles peuvent être utilisées sur des matériaux autres que les gaz. La zéolithe est suffisamment polyvalente pour être utilisée pour la déshydratation de l'éthanol, la purification du sulfure d'hydrogène, parmi d'autres applications industrielles importantes qui sont utilisées dans la fabrication de produits importants.
  • Les zéolithes sont capables de distinguer et de discriminer avec précision les différentes molécules de gaz en fonction de leur taille. C'est l'une des caractéristiques qui font de l'utilisation des tamis moléculaires zéolithiques une option très fiable pour les fabricants à grande échelle. Cela réduit le travail qui aurait été nécessaire pour continuer à séparer les gaz par un processus très coûteux et consommateur d'énergie.
  • En ce qui concerne l'énergie, les tamis moléculaires zéolithiques sont très rentables car ils ne nécessitent pas beaucoup d'énergie pour effectuer leur travail de manière satisfaisante. Ils constituent donc une option bon marché pour les débutants comme pour les grands producteurs de gaz qui traitent de gros volumes de gaz.

Éléments à prendre en compte lors du choix d'un filtre à zéolithe

perles de tamis moléculaire

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Lorsqu'il s'agit de concentrateurs d'oxygène, il faut veiller à ce qu'aucune contamination ne passe. La raison en est assez simple : l'oxygène pur généré est utilisé à des fins médicales où la vie et la mort sont en jeu ; il n'y a donc pas de place pour les erreurs. Lorsqu'il s'agit de choisir les filtres en zéolithe à utiliser dans les concentrateurs, il faut tenir compte des facteurs suivants.

  • Capacité de régénération : Ce point est très important et constitue une condition sine qua non si l'on souhaite réduire les coûts d'exploitation. Un bon tamis moléculaire zéolithique doit pouvoir se régénérer une fois qu'il a atteint sa limite de saturation. Cela lui permet d'être utilisé à plusieurs reprises pour un certain nombre de processus de purification.
  • Type de système : Deux systèmes principaux sont utilisés pour générer et séparer les gaz de ce type. Il peut s'agir d'un VPSA ou d'un Système PSA. Chacun d'entre eux a son propre mode de fonctionnement et s'accompagne d'avantages et de défis uniques. Prenez le temps de les examiner et de peser vos opinions avant d'opter pour celui qui répondra le mieux à vos besoins.
  • L'ampleur de l'opération : La taille de l'entreprise doit déterminer la quantité et le type de filtres à zéolithe à utiliser. Un concentrateur d'oxygène de grande taille nécessitera plus de tamis en zéolithe qu'un concentrateur plus petit, et vice versa. Il convient donc de déterminer l'ampleur de votre activité avant de choisir une option.
  • Type de tamis moléculaire : Il existe environ deux types principaux de tamis moléculaires zéolithiques qui sont largement utilisés pour purifier l'air à l'aide de concentrateurs d'oxygène. Vous pouvez opter pour le type sodium ou le type lithium. Tamis moléculaires de lithium sont plus efficaces que les tamis à sodium car ils sont plus petits mais ont une très grande surface et sont plus poreux. Il est donc facile de les intégrer dans des concentrateurs portables. Toutefois, le type de sodium est moins cher et plus facile à trouver que ce dernier.
  • Le fabricant : Les tamis moléculaires en zéolithe peuvent se ressembler et fonctionner de la même manière à première vue, mais ils ne sont jamais au même niveau. Selon la manière dont ils sont fabriqués, ils peuvent être soit très efficaces, soit à peine capables d'accomplir les tâches qui leur sont confiées. Prenez le temps de vérifier les marques qui existent sur le marché avant de choisir le seul fabricant de zéolithe qui crée des tamis moléculaires de haute qualité qui vous dureront longtemps.
  • Niveau de pureté : L'oxygène est considéré comme pur et sûr pour un usage médical s'il peut atteindre plus de 90% en termes de pureté. Mais certains filtres en zéolithe sont si efficaces qu'ils peuvent atteindre des niveaux de pureté supérieurs à 96%. Plus le niveau de pureté est élevé, plus les applications sont nombreuses, en particulier dans le domaine médical.
  • Compatibilité avec les machines : Étant donné que l'APS et l Systèmes VPSA peuvent être utilisés pour produire pratiquement le même type d'oxygène, le matériau filtrant doit être compatible avec les deux systèmes, quelle que soit la machine dans laquelle il est utilisé. Cela vous donne des options lorsqu'il s'agit de décider quel système choisir.

Comment manipuler les filtres à zéolithe

tamis moléculaire cax

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Il y a quelques lignes directrices en matière de sécurité qu'il convient de respecter lorsqu'il s'agit de manipuler des tamis moléculaires zéolitiques utilisés dans des processus importants tels que l'industrie de l'aluminium et de l'acier. la production et la séparation des gaz. Ces lignes directrices comprennent les éléments suivants.

  • Toute personne chargée du chargement, du déchargement et de l'insertion des tamis moléculaires zéolithiques dans les concentrateurs doit porter un équipement de protection de la tête aux pieds. Un masque à oxygène est particulièrement important.
  • Les tamis moléculaires ne doivent pas être exposés à l'air avant d'être chargés dans les concentrateurs. En effet, ils ont une capacité d'absorption très élevée et, une fois en contact avec l'air, ils commencent immédiatement à absorber de l'humidité et du dioxyde de carbone, ce qui entraîne une contamination et permet aux filtres d'atteindre plus rapidement leur limite de saturation.
  • Les chambres à l'intérieur des concentrateurs d'oxygène doivent être nettoyées et séchées correctement avant le chargement des tamis moléculaires en zéolithe. Cela permet de réduire les risques de contamination.
  • Lorsque vous chargez le tamis moléculaire en zéolithe dans les concentrateurs, veillez à ce que le processus soit très rapide et que les couvercles soient fermés immédiatement. Cela permet de limiter le temps pendant lequel les filtres de zéolithe sont en contact avec l'air, car ils commenceraient alors à absorber de l'humidité et du dioxyde de carbone avant de commencer leur travail.

Achat d'un concentrateur d'oxygène : Ce qu'il faut garder à l'esprit

Après avoir compris comment le filtre zéolithe fonctionne à l'intérieur d'un concentrateur d'oxygène et les points à surveiller lors du choix des tamis moléculaires à utiliser dans le processus, vous devez également faire le bon choix lors de l'achat d'un concentrateur d'oxygène.

Il existe un très grand nombre de marques et il est difficile d'en connaître les caractéristiques. Toutefois, pour faciliter votre recherche, voici les éléments à prendre en compte.

Débit

Mobile OC

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Le débit est un facteur très important car il détermine la consistance et la vitesse à laquelle l'oxygène est fourni au patient. Chaque patient a besoin d'un débit adapté à ses besoins et à son état. C'est généralement le médecin qui décide de ce débit, mais la disponibilité de cette capacité est ce qui différencie un bon concentrateur d'oxygène d'un concentrateur peu fiable.

Les débits courants dans la plupart des concentrateurs d'oxygène sont compris entre 250 mm et 750 mm par minute. Lorsque vous choisissez un concentrateur d'oxygène pour vos besoins ou pour un patient, renseignez-vous sur les débits afin d'obtenir les bons réglages pour les meilleurs résultats. 

Le type

Un petit OC

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Vous avez le choix entre deux options : le débit continu et la dose pulsée. Ce dernier est plus manuel et nécessite un étalonnage précis par quelqu'un qui comprend le fonctionnement des concentrateurs d'oxygène. Le dosage par impulsion, en revanche, est plus automatisé et plus fiable, car il peut prendre des décisions éclairées en fonction de l'état du patient.

Portabilité

Concentrateur portable

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Lorsqu'un hôpital a besoin d'un concentrateur d'oxygène, par exemple, cela signifie généralement que le patient est dans un état critique et qu'il a besoin d'une aide immédiate. Il faut alors procéder à une installation rapide, en un temps record, pour sauver une vie. Le concentrateur d'oxygène doit donc être suffisamment portable pour être transporté et acheminé aux urgences. 

Le poids total d'un CO moyen dépend d'un certain nombre de facteurs, les accessoires étant les plus importants. Les concentrateurs automatisés sont un peu plus lourds car ils sont équipés de pièces supplémentaires qui ajoutent à leur fonctionnalité. 

En général, un concentrateur d'oxygène pèse entre 5 et 10 livres. Les concentrateurs les plus légers doivent sacrifier certaines fonctionnalités, comme des débits plus élevés, pour rester dans la limite de poids qui leur permet d'être facilement transportés.

Concentration d'oxygène

Concentrateur d'oxygène portable

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Le niveau de pureté de l'oxygène produit est très important. L'objectif d'un concentrateur d'oxygène est de purifier l'air ordinaire en le débarrassant de l'azote, du dioxyde de carbone et de l'eau pour laisser place à de l'oxygène pur. Le concentrateur d'oxygène doit avoir la capacité de purifier l'air jusqu'à un niveau où la pureté de l'oxygène produit est supérieure à 90%. 

Un grand nombre de concentrateurs d'oxygène ont des capacités de pureté comprises entre 87% et 99%. Les concentrateurs ayant des niveaux de pureté plus élevés sont conçus pour les situations d'urgence, tandis que les concentrateurs ayant des niveaux de pureté moins élevés peuvent être utilisés par des patients dont l'état n'est pas aussi critique.

Niveaux de bruit

Un OC silencieux

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Aussi pratiques soient-ils, les concentrateurs d'oxygène ne sont pas très silencieux lorsqu'ils doivent l'être. La possibilité de purifier l'air en pratiquant un sport s'accompagne d'un effet secondaire malheureux : la machine est très bruyante car elle ronronne en permanence. 

Cependant, certains modèles sont conçus pour minimiser la production de ce bruit autant que possible. Si vous pensez que le bruit sera un problème, soyez prêt à dépenser plus pour obtenir un concentrateur d'oxygène qui supprime le bruit à un niveau qui le rend confortable pour une utilisation dans n'importe quelle pièce fermée.

Les concentrateurs d'oxygène silencieux coûtent beaucoup plus cher que les concentrateurs ordinaires et consomment plus d'énergie car ils sont équipés d'accessoires supplémentaires qui permettent de réduire le bruit généré lorsque le concentrateur d'oxygène fonctionne à plein régime.

Consommation électrique

Consommation électrique

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Les concentrateurs d'oxygène sont conçus pour fonctionner très longtemps sans interruption. Pour que le processus d'aspiration de l'air, de nettoyage et d'envoi d'oxygène pur au patient se poursuive de la sorte, une alimentation électrique est nécessaire. La plupart des appareils sont équipés de prises de courant ordinaires qui peuvent être branchées partout où il y a une prise murale. Cependant, la consommation d'énergie n'est pas la même partout.

Vous devez trouver un OC qui consomme peu d'énergie, ce qui permettra au concentrateur de fonctionner pendant très longtemps sans que vous ayez à vous soucier des factures d'électricité. En fin de compte, les besoins en oxygène d'un patient sont déterminés par le médecin, et tout ce qui est décidé doit être suivi comme une loi. Envisagez d'opter pour des concentrateurs fonctionnant également avec des piles pour les situations d'urgence en cas de panne de courant. 

Garantie

Garantie

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Chaque fabricant dispose de sa propre garantie. Lorsque l'on pense à la quantité de travail que ces machines subissent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pièces mobiles et que l'utilisation constante a forcément un effet sur la machine. C'est pourquoi vous devez choisir un fabricant qui vous offre une longue garantie qui vous protégera contre tout dommage ou dysfonctionnement accidentel. Examinez chaque politique de garantie et étudiez-la suffisamment pour vous assurer que vous bénéficiez de la meilleure offre.

Caractéristiques supplémentaires

Une machine de CO avec écran tactile

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Il convient également d'examiner les fonctions supplémentaires dont le concentrateur d'oxygène est doté. Certaines sont si avancées qu'elles sont capables de gérer les choses par elles-mêmes et peuvent même être synchronisées avec une application pour smartphone afin d'améliorer le fonctionnement de l'appareil. Vous devriez également vous intéresser à des fonctions telles que la télésanté, qui permet au médecin d'installer le CO sans être dans la même pièce que le patient au moyen d'un moniteur. Ces caractéristiques devraient jouer un rôle important dans le choix de l'appareil.

Avantages et limites des concentrateurs d'oxygène

Concentrateur d'oxygène portable

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Les concentrateurs d'oxygène ont transformé le secteur de la santé et la manière dont les soins de santé sont administrés. Ils ont apporté de nombreux avantages aux personnes qui ont eu la chance de les utiliser. En même temps, ils ont leurs propres défauts. Ces deux aspects sont examinés en détail ci-dessous.

Avantages

  • Ils sont faciles à installer et à utiliser, et la plupart des modèles modernes sont dépourvus de fil. Ils sont donc très faciles à utiliser, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les manipuler seul. Certains sont même dotés de mécanismes d'alerte sonore qui vous avertissent si vous faites quelque chose de travers.
  • Ils sont portables et faciles à transporter. Certains sont si petits qu'ils peuvent même tenir dans un sac à dos, ce qui permet au patient de se déplacer tout en restant connecté au concentrateur. Ce niveau de commodité a permis aux patients qui devaient être confinés dans un lit de retrouver une certaine mobilité.
  • Ils peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins exacts et vous faciliter la vie. Lorsque vous souffrez de maladies chroniques qui vous obligent à être sous oxygène une bonne partie de la journée, le fait d'avoir un appareil portable à portée de main facilite grandement les choses.
  • Il augmente l'endurance en donnant à votre corps l'oxygène dont il a tant besoin pour générer de l'énergie et la portabilité qui vous donne la mobilité de faire ce que vous voulez sans risquer votre santé de quelque manière que ce soit.

Limites

  • Ils sont très chers. La commodité qu'ils apportent a un prix très élevé. En moyenne, le concentrateur d'oxygène le plus basique vous coûtera jusqu'à $2.300. La plupart des compagnies d'assurance ne les couvrent pas non plus, ce qui signifie que les patients doivent les acheter de leur poche.
  • Ils peuvent être très bruyants. Le ronronnement constant peut finir par vous énerver et vous gêner, surtout si vous l'utilisez dans un espace restreint. Les appareils silencieux sont extrêmement coûteux et ne valent pas toujours la peine d'être utilisés.

Conclusion

Les concentrateurs d'oxygène sont très importants dans le monde moderne, et les filtres en zéolithe qui sont utilisés pour garantir leur bon fonctionnement sont des éléments qui continuent à façonner le monde médical. Il existe de nombreuses variantes que vous pouvez consulter pendant votre temps libre. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter les sites suivants consultez notre site web et notre équipe d'experts répondra à toutes vos questions.

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Il convient de mentionner que Yuntianhua United Commerce Co. a lancé un projet d'unité de séparation d'air cryogénique de 52 000 Nm3. La méthode de conception et de fabrication de l'unité de séparation de l'air par l'air, l'adsorbeur adopte une conception de flux radial vertical, la capacité de traitement de 311352 nm3 / h, 5,13 Bar (A) pression d'adsorption, type de chargement mon entreprise JLPM3 efficace tamis moléculaire 92 tonnes, 107 tonnes d'alumine activée, peut assurer que la teneur en CO2 dans l'air signifie 1000 parties par million (2000 PPM) équipement instantané et le fonctionnement stable, l'exportation de CO2 tamis moléculaire < 0,1 PPM.

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