Existen dos tipos principales de tamices moleculares de zeolita para concentrador de oxígeno en el mercado, tipo de sodio y tamiz molecular tipo litio. Los tamices moleculares de zeolita tipo litio son más eficientes que los tamices moleculares de zeolita tipo sodio que pueden reducir en gran medida el volumen de los generadores de oxígeno que hace que el concentrador de oxígeno sea más pequeño y más fácil de transportar. Dado que el tamiz molecular de litio es mucho más caro que el tipo de sodio, el tamiz molecular de oxígeno de sodio es también muy popular en el mercado para la mayoría de los casos.
JALON es un fabricante profesional de tamices moleculares para generadores de oxígeno Entre nuestros productos, JLOX-501A es un tamiz molecular de sodio y JLOX-101A es un tamiz molecular de litio. La comparación de los parámetros de aplicación del tamiz molecular de sodio y el tamiz molecular de litio es la siguiente:
Parámetros | JLOX-101A | JLOX-501A |
Talla | 0,4-0,8 mm | 0,4-0,8 mm |
Máquinas aplicables | 1-20 L/min | 1-5L/min |
Concentración de oxígeno | 93±3% | 93±3% |
Presión de adsorción | 1,0-2,0 bar | 1,4-2,0 bar |
Paquete | Bidón de acero de 25 kg 125 kg | Bidón de acero de 25 kg 125 kg |
Tamiz molecular JLOX-101A y JLOX-501A son productos patentados especialmente diseñados para su uso en concentradores de oxígeno médico que emplean un ciclo de oscilación de presión para generar oxígeno de alta pureza.
JLOX-501A se recomienda para su uso en concentradores de oxígeno portátiles de 1-5/L min y J LOX-101A se recomienda para su uso en concentradores de oxígeno portátiles que requieren de un tamaño más pequeño, JLOX-101A tiene la selectividad N2/O2 alrededor de 2 veces mayor y 2,75 veces mayor de la capacidad de adsorción de N2 estática que JLOX-1501A.
Tanto JLOX-101A como JLOX-501A tienen una alta capacidad de nitrógeno y una selectividad nitrógeno/oxígeno superior en comparación con productos equivalentes del mercado, lo que se traduce en el uso de mucho menos material en comparación con otros adsorbentes de tamiz molecular sin sacrificar el rendimiento o la pureza del oxígeno.
Las tecnologías PSA (adsorción por cambio de presión) y VPSA (adsorción por cambio de presión al vacío) son dos métodos muy utilizados para la producción de oxígeno. Ambos métodos utilizan tamices moleculares de zeolita. Por oscilación de presión, el nitrógeno y el oxígeno del aire se separan mediante procesos de adsorción y desorción para obtener oxígeno de gran pureza. Dado que el argón del aire tiene propiedades similares a las del oxígeno, es difícil separarlo del oxígeno mediante el tamiz molecular de zeolita, por lo que la pureza del oxígeno obtenido es <96% como máximo.
En comparación con el equipo de producción de oxígeno VPSA, el equipo PSA tiene una inversión inicial más baja, pero un alto consumo de energía y un alto coste de mantenimiento en el funcionamiento posterior. Cuando la demanda de oxígeno es mayor, deja de haber ventajas económicas debido a la gran superficie del equipo PSA y al elevado consumo de energía.
El tamiz molecular a base de sodio JLOX-500, el tamiz molecular a base de calcio JLOX-200A y el tamiz molecular a base de litio JLOX-103 producidos por LUOYANG JALON están especialmente diseñados para la producción de oxígeno PSA, VPSA y VPSA respectivamente. Ambos productos tienen grandes
capacidad de adsorción, buena selectividad N2/O2, alta resistencia al aplastamiento y buen rendimiento de adsorción dinámica. Desde su entrada en el mercado en 2010, ha sido ampliamente utilizado, y su calidad y rendimiento han sido probados por el mercado. Los siguientes son algunos parámetros de los dos tipos de oxígeno zeolita para concentrador de oxígeno a su referencia:
Tamiz molecular | JLOX-103 | JLOX-500 |
Tipo | Litio X | Sodio X |
Máquina aplicable | VPSA | PSA |
Capacidad de gas producto (Nm3/hora) | 300-10000 | 1-300 |
Presión de adsorción | 40~50 KPa | 6-8 Bar |
El tamiz molecular de zeolita de oxígeno adsorberá preferentemente el agua sobre todas las demás moléculas transportadas por el aire. Para garantizar la máxima capacidad de nitrógeno, debe minimizarse la captación de humedad por exposición al aire. El agua adsorbida no puede eliminarse fácilmente mediante purga por presión o vacío.