[实用新型]分布式光伏供电医用氧制取装置有效

专利信息
申请号: 201720458360.5 申请日: 2017-04-27
公开(公告)号: CN207268560U 公开(公告)日: 2018-04-24
发明(设计)人: 陆诗敏;沈天霞 申请(专利权)人: 杭州颐氧健康科技有限公司
主分类号: F25J3/04 分类号: F25J3/04;H02J7/35;H02J3/38
代理公司: 浙江杭知桥律师事务所33256 代理人: 王梨华,陈丽霞
地址: 310000 浙江省杭州市*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 分布式 供电 医用 制取 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及深冷法制取氧气技术领域,尤其涉及了分布式光伏供电医用氧制取装置。

背景技术

深冷法是先将空气压缩、冷却、净化吸附空气中的水和二氧化及碳氢物质等,在换热器中与冷流股换热并使空气液化,利用氧、氮组分的沸点的不同,在精馏塔中实现氧、氮分离,这就是空气精馏法。

目前工业上大规模制液氧普遍采用深冷法,由大型深冷装置生产的液氧,通过槽车运送至客户终端,其缺点是液氧来源路途遥远,运输不方便。小型深冷装置生产医用液氧由于没有规模生产的优势,能耗较大型装置偏高。

实用新型内容

本实用新型为深冷技术在医疗健康领域的技术应用拓展,针对小型医用液氧生产装置能耗较高的特点提供了一种结合光伏发电系统的分布式医用液氧的制取装置,降低用电成本,靠近最终用户,降低运输成本,最终提高经济性。

为了解决上述的技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:

分布式光伏供电医用氧制取装置,包括制氧系统和供电系统,供电系统与制氧系统电连接,供电系统为光伏发电系统,光伏发电系统包括光伏组件和逆变器。

作为优选,光伏发电系统为分布式光伏发电系统,能够就近发电,就近并网,就近转换,就近使用,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。

作为优选,制氧系统为深冷制氧系统,深冷法制氧系统技术成熟,而且制氧效率高,制取的氧气产品纯度高,能够达到医用的要求。

作为优选,光伏发电系统和深冷制氧系统设置在居民区或医院或郊区,设置在居民区和医院,能够使制取的氧气产品就地消费,减少了运输成本,同时能够保证氧气的及时供应。

作为优选,深冷制氧系统包括热端系统、冷端系统和后备系统,热端系统包括空气过滤器、空气压缩机、冷冻机、水汽分离罐、空气增压机和分子筛系统控制器,空气过滤器、空气压缩机、冷冻机、水汽分离罐、分子筛系统和空气增压机依次通过空气管道连接,分子筛系统与控制器电连接。

作为优选,冷端系统包括通过管道连接的主换热器、过冷器、高压塔、主冷凝蒸发器、低压塔、液氧内压缩泵和气体膨胀机;经过分子筛系统处理后的气体分成四股,四股空气的走向分别为:第一股经主换热器后进入高压塔,第二股空气依次经过主换热器、气体膨胀机进入到低压塔,第三股空气依次经空气增压机和主换热器进入到高压塔,第四股空气经过管道进入后备系统;主冷凝蒸发器设置在高压塔和低压塔之间,高压塔顶部设置有氮气管道连接到主冷凝蒸发器和后备系统,液氧内压缩泵与低压塔底部的液氧出口通过管道连接到主换热器。能够为医院同时产出多种医用气体,为医院节约了成本。

作为优选,后备系统包括液氧贮槽、液氮贮槽、氧气缓冲罐、汽化器、氧气瓶充装装置和送气管网;液氧的收集路线为:低压塔通过液氧管道连接到液氧内压缩泵,再经液氧内压缩泵连接到液氧贮槽,气氧收集路线为:低压塔通过氧气管道连接主换热器,主换热器和氧气缓冲罐通过氧气管道连接,氧气缓冲罐与送气管网通过管道连接;氧气瓶充装装置连接到液氧贮槽,液氧贮槽与主换热器通过管道连接,液氮经过冷器被液氮贮槽收集,污氮气作为再生气的路线为:高压塔的顶部设置管道连接到主换热器,主换热器通过管道连接到分子筛系统。

作为优选,冷端系统包括主换热器、过冷器、高压塔、主冷凝蒸发器、低压塔和气体膨胀机,后备系统包括液氧贮槽和液氮贮槽;主换热器与高压塔之间连有空气管道,气体膨胀机进气端通过空气管道连接主换热器,出气端通过空气管道连接低压塔;液氧贮槽通过液氧管道连接高压塔的液氧出口,液氮贮槽通过液氮管道连接高压塔的液氮出口。设备简单,成本较低,同时操作方便,适用于对氧气纯度要求不是很高的居民区。

作为优选,后备系统还包括液氧充装装置,液氧充装装置与液氧贮槽相连。能够对产生的液氧进行充装,方便运输,扩大装置的使用范围。

采用以上技术手段,本实用新型具有以下有益效果:

本实用新型采用深冷法可在现场制取医用液氧,液氮,并通过光伏供电降低了生产成本,使小型液氧制取装置具有了经济性。能大量布置于城市周边,向最终用户提供医用液氧。而且同时能够布置在医院为医院提供多种医用气体,节约了医院的运行成本,有利于降低患者的诊疗费用。

附图说明

图1是本实用新型的控制示意图;

图2是实施例1装置的工艺流程图;

图3是实施例装置2的工艺流程图。

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