Дипломная (вкр): Конструкции кислородных концентраторов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Данная установка относится к безнапорно-вакуумному типу. Также имеются установки для одновременного получения азота и кислорода, работающие по напорно-вакуумной схеме. Кроме того она является достаточно сложной по исполнению. Существуют установки имеющие более простую конструкцию, и характерным примером может служит кислородный концентратор с описанной ниже конструкцией (Рисунок 14).

Рисунок 14 - Одноадсорберный концентратор кислорода: 1 - угольный фильтр; 2 - газовый насос; 3 - механический фильтр; 4 - глушитель шума; 5 - газораспределительное устройство; 6 - адсорбер; 7 - блок управления; 8 - обратный клапан; 9 - дроссель; 10 - клапан; 11 - ресивер; 12 - датчик давления; 13 - регулятор давления; 14 - ротаметр; 15 - бактерицидный фильтр

Принцип действия установки следующий: атмосферный воздух через механический фильтр 3,глушитель шума 4 и газораспределительное устройство 5, находящееся в положении I (сплошная линия), поступает на всасывающий патрубок газового насоса 2. С выходного патрубка через угольный фильтр 1, для удаления из потока примеси масла, воздух вновь проходит через газораспределительное устройство 5 и под давлением подается в заполненный цеолитом адсорбер 6. Из адсорбера кислородообогащенный поток через обратный клапан 8 поступает далее в ресивер 11, из которого через регулятор давления 13, ротаметр 14 и фильтр 15 кислород отводится потребителю. Цикличность адсорбционного процесса осуществляется путем эффективного регулирования давления в ресивере 11. На стадии продуцирования, когда кислородообогащенный воздух по описанному выше контуру поступает в ресивер 11, давление в нем медленно растет. При увеличении давления в ресивере до заданного значения (P = 0,2 МПа) газораспределительное устройство 5 посредством блока управления 7, связанного с датчиком давления 12, переходит в положение II (пунктирная линия). При этом в процессе работы насоса 2 производится откачка адсорбера 6 с выводом газов регенерации в атмосферу последовательно через глушитель шума 4 и фильтр 3. Одновременно содержащийся в ресивере 11 кислородообогащенный воздух отводится потребителю, и давление в нем понижается. При уменьшений давления до 0,14 МПа посредством устройства 7 открывается клапан 10 и кислородообогащенный газ из ресивера 11 в количестве, определяемом диафрагмой 9, поступает в адсорбер 6 для продувки, которая является заключительной стадией регенерационного процесса. По завершению указанной стадии клапан 10 закрывается, газораспределительное устройство 5 переходит в положение I, и адсорбер 6 начинает работать в режиме продуцирования кислородобогащенного воздуха.

Несмотря на все многообразие существующих схемотехнических решений организации процессов адсорбционного разделения газовых смесей, основным этапом в процессе разработки установок КБА является физическое моделирование. Изменение давления, температуры и других параметров оказывает непосредственное влияние на качественные показатели процесса. Полноценный учет перечисленных факторов в условиях физического моделирования приводит к значительным затратам финансов, времени и трудовых ресурсов. На практике приходится искать компромисс между себестоимостью производимой установки и ее уровнем ее эффективности.

Актуальной задачей является включение в процесс разработки этапа математического моделирования на основе теории адсорбционных и гидромеханических процессов. Наличие адекватной математической модели в широком спектре управляющих и возмущающих воздействий позволит: искать новые пути повышения эффективности установок КБА, сократить время научно-исследовательских и пусконаладочных работ, а также подойти к формированию методики расчета процессов разделения газовых смесей в условиях короткоцикловой безнагревной адсорбции.

Необходимость и важность управления процессами, протекающими в установках КБА, очевидна. Обеспечение заданных качественных показателей работы установки КБА в широком диапазоне возмущающих воздействий, как зачастую требует практика, невозможно без разработки высокоэффективных систем управления. Кроме того, выбор закона управления и технических средств автоматизации определяет устойчивость показателей эффективности работы установки в течении длительного периода функционирования газоразделительной установки.

3. Экспериментальные исследования эффективности выделения кислорода на фильтрах типа NaX

В настоящем разделе приводятся результаты проведения экспериментальных исследований по выделению кислорода из воздуха при низких давлениях.

Испытания проводились на экспериментальном стенде 2013-СКБА (стенд кислородный безнагревно адсорберный). Конечной целью работ, составной частью которых являлось настоящее исследование, являлось определение эффективности получения кислорода безнагревным методом

Целью настоящих работ являлось:

         определение эффективности получения кислорода безнагревным методом.

         построение графических зависимостей эффективности получения кислорода при различных условиях

         разработка общих рекомендаций по применению адсорберов типа NaX в кислородных концентраторах и аналогичных установках

Для достижения поставленных целей были сформированы и решены следующие задачи:

         создание стенда 2013-СКБА

         разработка программы и методики проведения экспериментальных исследований;

         изготовление узлов и деталей стенда, приобретение комплектующих изделий (компрессор, шланги, вентиля, датчик кислорода, фильтр, адсорбер)

         изготовление и монтаж экспериментальных участков

         монтаж контуров и систем стенда;

         проведение пуско-наладочных работ;

         проведение экспериментов в объеме программы исследований и в соответствии с методикой их проведения;

         разработка рекомендаций по созданию и усовершенствованию конструкций кислородных концентраторов;

В рамках данных исследований были разработаны и изготовлены два фильтрующих блока одинакового объема, для выявления зависимости содержания кислорода в смеси при различных объемах адсорбера.

Особое внимание при изготовлении установки уделялось герметичности всех стыковых соединений и швов.

В качестве адсорбера был выбран цеолит типа NaX шарикового типа. Однако, в рамках ограниченного финансирования, отсутствия возможности закупки цеолита данного типа, было принято решение об использовании цеолита в гранулах.

.1 Описание экспериментального стенда

Экспериментальный стенд 2013-СКБА предназначен для проведения экспериментальных исследований по получению кислорода безнагревным методом на цеолитах различных марок.

Схема экспериментального стенда представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 - Экспериментальный стенд 2013-СКБА: 1 - компрессор; 2 - фильтрующий модуль; 3 - манометр; - датчик кислорода; В1-В5 - вентиля

В качестве устройства для нагнетания исходной смеси был выбран автомобильный поршневой компрессор со встроенным манометром для индикации входного давления. Габариты ДxШxВ: 230х180х100 мм; вес 2,2 кг; длинна провода 3 м, длинна шланга 0,65 м. Максимальное давление накачки 0,5 МПа, заявленная производительность 5 л/мин.

Питается компрессор от сети постоянного тока напряжением 12 вольт поэтому подключение его напрямую в сеть переменного тока недопустимо. Использование маломощных источников питания так же не подходит для работы, поскольку компрессор является устройством с высоким потреблением тока, и в зависимости от модели компрессора потребляемый ток может возрастать до 10 А. Поэтому источником питания для стенда выступает зарядное устройство для аккумуляторных батарей РАССВЕТ-2. Компрессор подключенный к источнику питания изображен на рисунке 16.

Рисунок 16 - Компрессор и источник питания в сборе

Конструктивно зарядное устройство (ЗУ) изготовлено в виде отдельного блока, закрытого корпусом от непогоды и влаги. На основании корпуса крепятся силовой трансформатор, мощные управляющие тиристоры на радиаторах, плата стабилизации тока заряда и управления тиристорами, клеммы для подсоединения заряжаемого аккумулятора проводами, сечением не менее 2,5 мм2("+" на корпусе) и выключатель питания. Плата управления и стабилизации установлена на передней панели корпуса таким образом, чтобы кнопки переключателей режима заряда - "Ручной - автоматический" и включения заряда попадали в специально прорезанный паз и легко переключались. Так же на переднюю панель выведены ручной регулятор тока заряда. В качестве силового трансформатора может быть применен любой мощностью 180-250 Вт, выдающий переменное напряжение ~16...22 В и рассчитанный на ток 6...10 А.

В качестве вентилей используются латунные шаровые краны шаровые краны G1/2(рисунок 17), способные работать при условном давлении до 1,6 МПа, в таких рабочих средах как газ, пар, самосмазывающиеся жидкости. Во внутренней полости корпуса, между фторопластовыми седлами, установлена шаровая заслонка и сжата муфтой до обеспечения герметичности крана.

Рисунок 17 - Кран шаровый латунный: 1 - корпус; 2 -втулка; 3 - шпиндель, 4 - затвор; 5 - втулка нажимная; 6 - ручка; 7,8- кольца уплотнительные; 9 - винт М4х8

Положение заслонки может быть «открыто» или «закрыто» и изменяется при вращении ее рукояткой. Для закрытия крана латунного шарового необходимо осуществить поворот рукоятки по часовой стрелке до упора, а для открытия - против часовой стрелки до упора. Полному открытию крана соответствует совпадение большой оси рукоятки с осью трубопровода. Вентиль В1 служит для регулировки входного давления путем дросселирования до нужного значения. В3 - осовной вентиль для обеспечения работы стенда в режиме адсорбции. В5 - обеспечивает взаимодействие обогащённой смеси с датчиком кислорода. В2 и В4 используются для сброса давления, обратной продувки и регенерации слоев адсорбента. В качестве узла обеспечивающего разделение газовой смеси выступает адсорбер. Корпус адсорбера выполнен из полипропилена и способен работать при температурах до +95°С. Внешний вид адсорбера совмещенный с частью разреза изображены на рисунке 18.

Рисунок 18 - Чертеж адсорбера 1 - штуцер входной; 2 - штуцер выходной; 3 - корпус; 4 прокладка резиновая; 5 - гайка с шайбой; 6 - грубый фильтр; 7 - крышка

Рисунок 19 - Адсорбер

Входной и выходной штуцера с внешним диаметром 14мм, и внутренним диаметром 11мм посредством резьбового соединения монтируются в крышку. Для обеспечения прочности соединения штуцер закрепляется гайкой с шайбой. Места соединения дополнительно промазываются силиконовым герметиком для исключения утечек. Прочность крепления и герметичность соединения штуцеров и подводных шлангов обеспечивается хомутами.

Рисунок 20 - Адсорбер в разобранном виде

Во внутреннюю полость крышки устанавливается грубый нейлоновый фильтр предотвращающий попадание крошки цеолита в узлы магистрали. Прочность обеспечивается клеевым соединением с помощью термоклея. Герметичность соединения крышки с корпусом гарантируется резиновой прокладкой.

Внутренняя полость адсорбера заполняется цеолитом необходимой марки и фракции, далее закрывается верхней крышкой и дополнительно закрепляется стяжкой. Способность такого фильтра обеспечивать нужную герметизацию при давлениях до 0,5 МПа экспериментально доказана в рамках данной работы

Чистота получившейся выходной смеси регистрируется с помощью газоанализатора testogas, который предназначен для автоматической индикации содержания кислорода в исследуемой газовой смеси. Внешний вид анализатора представлен на рисунке 21.

Рисунок 21 - газоанализатор testogas

В газоанализаторе применяется электрохимический датчик кислорода, выходной сигнал которого пропорционален содержанию кислорода в воздушной среде. Используемый микроконтроллер обеспечивает согласование и измерение уровня выходного напряжения датчика, обработку сигнала и вывод информации на жидкокристаллический дисплей. Перед началом работы с прибором необходим произвести калибровку прибора по воздуху либо по баллону со 100% кислородной смесью.

Экспериментальный стенд в собранном состоянии представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 - Экспериментальный стенд 2013-СКБА

3.2 Обсуждение результатов эксперимента

Результаты экспериментов представлены в таблицах

Таблица 8 - Определение производительности компрессора

Время, с

Объем, л

0

0

5

0,35

10

0,65

15

1


Таким образом, объемным методом определена максимальная производительность компрессора, которая составляет 4 л/мин.

Таблица 9 - Концентрация кислорода на выходе из компрессора при давлении 0,3 МПа

Время, с

Концентрация, %

Давление, МПа

0

20,3

0,3

1

20,3

0,3

2

20,4

0,3

3

20,4

0,3

4

20,3

0,3

5

20,3

0,3

6

20,3

0,3

7

20,2

0,3

8

20,3

0,3

9

20,3

0,3


Таблица 10 - Концентрация кислорода на выходе из компрессора давлении 0,4 МПа

Время, с

Концентрация, %

Давление, МПа

0

20,4

0,4

1

20,4

0,4

2

20,4

0,4

3

20,3

0,4

4

20,3

0,4

5

20,3

0,4

6

20,3

0,4

7

20,3

0,4

8

20,4

0,4

9

20,3

0,4


Таблица 11 - Концентрация кислорода на выходе из компрессора при давлении 0,5 МПа

Время, с

Концентрация, %

Давление, МПа

0

20,2

0,5

1

20,2

0,5

2

20,3

0,5

3

20,2

0,5

4

20,2

0,5

5

20,2

0,5

6

20,2

0,5

7

20,3

0,5

8

20,4

0,5

9

20,3

0,5

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=818360