Existem dois tipos principais de peneiras moleculares de zeólito para concentradores de oxigénio no mercado, tipo de sódio e crivo molecular do tipo lítio. As peneiras moleculares de zeólito do tipo lítio são mais eficientes do que as peneiras moleculares de zeólito do tipo sódio, o que pode reduzir significativamente o volume dos geradores de oxigénio, tornando o concentrador de oxigénio mais pequeno e mais fácil de transportar. Uma vez que a peneira molecular de lítio é muito mais cara do que a de sódio, a peneira molecular de oxigénio de sódio é também muito popular no mercado na maioria dos casos.
JALON é um fabricante profissional de peneira molecular para geradores de oxigénio. Entre os nossos produtos, JLOX-501A é uma peneira molecular de sódio e JLOX-101A é uma peneira molecular de lítio. A comparação dos parâmetros de aplicação da peneira molecular de sódio e da peneira molecular de lítio é a seguinte:
Parâmetros | JLOX-101A | JLOX-501A |
Tamanho | 0,4-0,8 mm | 0,4-0,8 mm |
Máquinas aplicáveis | 1-20 L/min | 1-5L/min |
Concentração de oxigénio | 93±3% | 93±3% |
Pressão de adsorção | 1,0-2,0 bar | 1,4-2,0 bar |
Embalagem | Tambor de aço de 25 kg e 125 kg | Tambor de aço de 25 kg e 125 kg |
Peneira molecular JLOX-101A e JLOX-501A adsorventes são produtos patenteados especialmente concebidos para utilização em concentradores de oxigénio médico que utilizam um ciclo de oscilação de pressão para gerar oxigénio de elevada pureza.
A JLOX-501A é recomendada para utilização em concentradores de oxigénio portáteis de 1-5/L min e a J LOX-101A é recomendada para utilização em concentradores de oxigénio portáteis de dimensões mais pequenas. A JLOX-101A tem uma seletividade de N2/O2 cerca de 2 vezes superior e uma capacidade de adsorção de N2 estática 2,75 vezes superior à da JLOX-1501A.
Tanto o JLOX-101A como o JLOX-501A têm uma elevada capacidade de azoto e uma seletividade superior de azoto/oxigénio em comparação com produtos equivalentes no mercado, o que resulta na utilização de uma quantidade significativamente menor de material em relação a outros adsorventes de crivo molecular sem sacrificar o rendimento ou a pureza do oxigénio.
As tecnologias PSA (pressure swing adsorption) e VPSA (vacuum pressure swing adsorption) são dois métodos comummente utilizados para a produção de oxigénio. Ambos os métodos utilizam peneiras moleculares de zeólito. Por oscilação de pressão, o azoto e o oxigénio no ar são separados através de processos de adsorção e dessorção para obter oxigénio de elevada pureza. Uma vez que o árgon no ar tem propriedades semelhantes às do oxigénio, é difícil separá-lo do oxigénio através da peneira molecular de zeólito, pelo que a pureza do oxigénio obtido é, no máximo, <96%.
Em comparação com o equipamento de produção de oxigénio VPSA, o equipamento PSA tem um investimento inicial mais baixo, mas um consumo de energia elevado e um custo de manutenção elevado no funcionamento posterior. Quando a necessidade de oxigénio é maior, deixa de haver vantagem económica devido à grande área do equipamento PSA e ao elevado consumo de energia.
A peneira molecular à base de sódio JLOX-500, a peneira molecular à base de cálcio JLOX-200A e a peneira molecular à base de lítio JLOX-103 produzidas pela LUOYANG JALON foram especialmente concebidas para a produção de oxigénio PSA, VPSA e VPSA e para a produção de oxigénio VPSA, respetivamente. Estes dois produtos têm grandes
capacidade de adsorção, boa seletividade N2/O2, elevada resistência ao esmagamento e bom desempenho de adsorção dinâmica. Desde que entrou no mercado em 2010, tem sido amplamente utilizado, e a sua qualidade e desempenho foram testados pelo mercado. Seguem-se alguns parâmetros dos dois tipos de oxigénio zeólito para concentrador de oxigénio para sua referência:
Peneira molecular | JLOX-103 | JLOX-500 |
Tipo | Lítio X | Sódio X |
Máquina aplicável | VPSA | PSA |
Capacidade do gás de produto (Nm3/hora) | 300-10000 | 1-300 |
Pressão de adsorção | 40~50 KPa | 6-8 Bar |
A peneira molecular de zeólito de oxigénio adsorverá preferencialmente a água em vez de todas as outras moléculas transportadas pelo ar. Para garantir a capacidade máxima de azoto, a absorção de humidade da exposição ao ar deve ser minimizada. A água adsorvida não pode ser prontamente removida através de purga por pressão ou vácuo.