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 |