Niestandardowe wielkoskalowe systemy wytwarzania tlenu wytwarzają tlen o wysokiej czystości na miejscu, pobierając go bezpośrednio z powietrza otoczenia za pomocą technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) lub adsorpcji zmiennociśnieniowej (VPSA). Sprężone powietrze przechodzi przez złoża sit molekularnych, które selektywnie wychwytują azot, zapewniając ciągły dopływ tlenu o poziomie czystości zwykle od 90% do 96%. W przeciwieństwie do tlenu dostarczanego w butlach lub ciekłego tlenu, scentralizowany system wytwarzania eliminuje powtarzające się koszty logistyki, zmniejsza ślad węglowy związany z transportem i zapewnia stabilne, niezależne źródło tlenu, które można skalować w celu dopasowania do wymagań całego budynku lub kampusu.
Podstawowa zaleta systemu zaprojektowanego na zamówienie polega na jego możliwościach adaptacji. Każda instalacja jest projektowana pod kątem konkretnego układu przestrzennego, obciążenia i docelowego stężenia tlenu wymaganego przez obiekt, co daje rozwiązanie, które bezproblemowo integruje się z istniejącymi elementami HVAC i architekturą, zachowując jednocześnie wysoką efektywność energetyczną i w pełni zautomatyzowane działanie.
Każdy system jest konfigurowany w oparciu o szczegółową ocenę lokalizacji, która ocenia:
Sam agregat prądotwórczy składa się ze sprężarki powietrza, osuszacza powietrza, zespołu filtrującego, modułów PSA lub VPSA, zbiorników buforowych i kolektora dystrybucyjnego. Można wybrać silniki o wysokiej wydajności i opcje odzyskiwania ciepła, aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej, a nadmiarowe zespoły sprężarek i automatyczne przełączanie zapewniają nieprzerwaną pracę.
W środowisku wellness obejmującym wiele pomieszczeń pojedynczy, wielkoskalowy system tlenowy może służyć jednocześnie kilku różnym zastosowaniom:
System zaprojektowano z myślą o niskim obciążeniu operacyjnym. Przetwornice częstotliwości w sprężarce dostosowują moc wyjściową w czasie rzeczywistym w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie, co pozwala uniknąć marnowania pracy z pełną wydajnością, gdy obłożenie jest niskie. Wbudowany programowalny sterownik logiczny (PLC) monitoruje czystość tlenu, natężenie przepływu, ciśnienie w linii i warunki otoczenia, automatycznie dostosowując tempo produkcji i wysyłając alerty, gdy konieczna jest konserwacja. W przypadku instalacji na dużą skalę sterownik PLC można połączyć z centralną platformą automatyki budynku, umożliwiając kierownikom obiektów śledzenie wydajności, planowanie konserwacji zapobiegawczej i zdalne generowanie raportów dotyczących zgodności.
Nasze systemy wytwarzania tlenu są zbudowane zgodnie ze standardami zarządzania jakością ISO9001 i posiadają certyfikaty CE i FDA dla odpowiednich komponentów. Instalacja została zaprojektowana tak, aby spełniać lokalne przepisy przeciwpożarowe i elektryczne, a wszystkie przestrzenie wzbogacone w tlen zaprojektowano tak, aby nie przekraczały progu tlenu w otoczeniu wynoszącego ≤25% określonego przez normę NFPA99, zapewniając bezpieczną pracę w środowiskach zamieszkałych.
Czy istniejący budynek można doposażyć w scentralizowaną instalację tlenową?
Tak. Rury dystrybucyjne tlenu można poprowadzić przez puste przestrzenie w suficie, szyby techniczne lub ściany zewnętrzne przy minimalnych zakłóceniach. Najpierw przeprowadza się studium wykonalności, aby ocenić dostępną moc elektryczną, wymagania dotyczące wentylacji i ograniczenia obciążenia konstrukcyjnego.
Ile konserwacji wymaga wielkoskalowy generator tlenu?
Rutynowa konserwacja obejmuje wymianę filtrów wlotowych co 3–6 miesięcy, sprawdzanie poziomu oleju w sprężarce i weryfikację czystości tlenu za pomocą wbudowanego analizatora. Złoża sit molekularnych zwykle wytrzymują 20 000–30 000 godzin pracy przed wymianą. Zaleca się zawarcie rocznej umowy serwisowej z wykwalifikowanym technikiem.
Jakie jest typowe zużycie energii w porównaniu do pojedynczych koncentratorów?
Scentralizowany system jest na ogół bardziej energooszczędny na litr wytworzonego tlenu, szczególnie w skali, ponieważ pojedyncza duża sprężarka i moduł PSA działają bliżej optymalnego punktu obciążenia. Indywidualne koncentratory w każdym pomieszczeniu łącznie pobierałyby więcej energii i wytwarzały więcej ciepła odpadowego.