Val och tillämpning av syrgasförsörjning på sjukhus

Jun 15, 2026

Lämna ett meddelande

1. Syretillförsel via tanken för flytande syre
Detta syrgasförsörjningssystem består av tankar för flytande syre, förångare, tryckreducerande anordningar och rörledningar. Det flytande syret som lagras i tankarna produceras av kryogena luftseparationsanläggningar och levereras av tankfartyg för flytande syrgas.
Den levererar syre med hög renhet upp till 99,9 %. Tanken med flytande syre arbetar vid cirka -180 grader och 0,8 MPa. Klassificerad som produktionsanläggning i kategori B medför vissa brandrisker. All utrustning och rörledningar faller under specialutrustning och tryckledningar, som kräver regelbunden övervakning och inspektion.
Jämfört med syregenerering av trycksvängadsorption (PSA), generering av syre i vakuumtrycksvingadsorption (VPSA) och syretillförsel för membranseparation, kräver denna lösning lägre initial investering men högre driftskostnad. Beräknat på 900 RMB per ton flytande syre, är syrekostnaden under standardförhållanden cirka 1,3 RMB per kubikmeter.

Containerized Oxygen Generator
2. Pressure Swing Adsorption (PSA) Syregenerering
För PSA molekylsils syretillförsel komprimeras omgivande luft av en luftkompressor och matas in i molekylsiladsorptionstorn. Adsorptionen fortsätter under högt tryck (0,3~0,8 MPa), och desorptionen sker vid atmosfärstryck. Två uppsättningar adsorptionstorn fungerar växelvis automatiskt, och syre som lagras i gastanken levereras till syreförsörjningsrum genom rörledningar. Eftersom inerta gaser som argon i luft inte kan avlägsnas är syrevolymfraktionen av den producerade gasen endast cirka 93 %.
Eftersom luft måste komprimeras till 0,3~0,8 MPa av kompressorn, förbrukar PSA mer energi än VPSA. När rörledningstrycket når 0,3~0,8 MPa med stor syretillförselkapacitet, kategoriseras rörledningar med en nominell diameter (DN) på 50 mm eller mer som tryckrör. Dessutom är syrelagringstankar tryckkärl. Både syrelagringstanken och DN Större än eller lika med 50 rörledningar är föremål för regelbunden övervakning och inspektion. Energiförbrukningen för PSA är cirka 1,5-2,5 kWh per standard kubikmeter. Baserat på ett elpris på 0,6 RMB/(kW·h) är produktionskostnaden för syre cirka 1,0 RMB per kubikmeter.
3. Syretillförsel för membranseparering
Denna teknologi separerar gaskomponenter genom att utnyttja skillnaden i genomträngningshastigheter för olika gaser över gasseparationsmembran. Syrevolymfraktionen av konventionell syreberikad gas som produceras är i allmänhet 30%~45%. Genom att använda multi-membranseparationsteknik för att avlägsna kväve och argon kan syrevolymfraktionen höjas med upp till 99,5 %. Denna metod används i stor utsträckning på sjukhus och logistiskt stöd för trupper i platåregioner.

VSA Oxygen Generator
4. Vakuumtrycksvängadsorption (VPSA) syrgasgenerering
I VPSA-processen levereras luft till adsorptionstorn för molekylsil av en luftkompressor med låg-tryck. Adsorption sker vid atmosfärstryck eller något över (0~50 kPa), medan desorptionen slutförs under vakuum. I likhet med PSA kan inerta gaser som argon inte elimineras, så syrevolymfraktionen hålls på cirka 93 %.
Syregeneratorer tillverkade av Chengdu Lianbang Medical Technology Co., Ltd. använder denna avancerade VPSA-teknik, med enastående fördelar med lågt tryck,-oljefri drift och låg energiförbrukning. Systemet arbetar vid ett tryck under 0,1 MPa och involverar inga tryckkärl eller tryckrörledningar, så obligatoriska regelbundna inspektioner krävs inte. Detta minskar avsevärt drift- och underhållsbarriärer och regulatoriska kostnader. Dess energiförbrukning är så låg som 0,4-1,0 kWh per standard kubikmeter. Med ett elpris på 0,6 RMB/(kW·h) är syreproduktionskostnaden ungefär 0,4 RMB per kubikmeter, vilket ger framträdande kostnadsfördelar jämfört med andra lösningar för syreförsörjning.
Dessutom är den oljefria-designen avLianbangs VPSA-syregeneratorergaranterar rent och kontamineringsfritt-syre, vilket gör dem idealiska för scenarier med stränga krav på syrekvalitet och driftskostnader, som sjukhus och platåområden. Med lägre initial investering och mindre energiförbrukning än traditionella PSA-system fungerar de som ett optimalt alternativ till flytande syretillförsel och högtrycks-PSA-syregenerering.