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中草药领域中膜分离的应用
近20年来,膜分离过程发展很快.如海水淡化,环境保护,石油化工,医药和食品等方面都得到了广泛的应用.其原因是由于过程比较简单,可在常温下操作,既节省能源又适于对热敏性物质的分离,如气体分离、反渗透、电渗析、超滤等.这在国外是一个重要的分离技术领域,在我国也是发展中的新技术.
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浅谈医用PSA制氧机的工作原理及常见故障检修
0 引言医用氧广泛应用于各医疗卫生机构的各个部门,在医疗救护中具有极为重要的作用.目前,我国医用氧的制取工艺主要有深冷法(又称低温空气法)和分子筛法(又称变压吸附法)[l].深冷法制氧设备结构复杂、价格昂贵、占地面积大,操作、管理和维护也比较麻烦,而PSA制氧机因工艺流程简单、投资小、维护方便,在医用制氧领域应用也越来越广泛.1 工作原理变压吸附法(pressure swing adsorption,PSA)是基于分子筛对氧气和氮气的吸附性不同,使空气中的氧气和氮气体分离,从而制取医用氧气[2].在常温、低压条件下即可完成制氧,成本低、操作简单、产氧快,其以安全、经济、方便的特点很快取代瓶装液氧成为医院中供氧的主流设备[3-6].
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PSA-16型医用分子筛制氧设备故障分析
我院中心供氧是由2台PSA-16型医用分子筛制氧设备作为氧源的.该设备的制氧原理是:以空气为原料,以沸石分子筛为吸附剂,在常温低压条件下,利用沸石分子筛加压时对氮的吸附容量增加,减压时对氮的吸附容量减少的特性,在充填沸石分子筛的吸附塔内形成加压吸附、减压解吸的快速循环过程,使空气中的氧、氮气体分离而制取医用氧气.
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气体膜分离技术的发展现状与展望
随着膜科学技术的不断发展,气体膜分离技术在工业产品气的制取、废气的综合利用及环境保护方面的应用等展示出了广阔的前景,目前已成为一项高效节能和环境友好的新型分离技术,并成功地用于多种工艺过程.本文以膜分离技术为主线,对近年来气体膜分离技术的发展现状和展望做一综述.