• القطاع الطبي والاستجابة للطوارئ: ▹ تعبئة المستشفيات بالجملة: القدرة على إعادة تعبئة أسطوانات حجم 200 K خلال فترة عمل 8 ساعات عند ضغط 140 بار. ▹ وحدات ميدانية متنقلة: نسخة محمولة داخل حاوية ISO تجمع بين ضاغط هواء يعمل بالديزل (مولد 150 كيلو فولت أمبير) ومعزز الأكسجين لتشغيل مستقل في مناطق الكوارث. • الغازات الصناعية والاحتراق: ▹ قطع/لحام بالأكسجين والوقود: جرعات دقيقة من الأكسجين مدمجة عبر مدخل تماثلي 4–20 مللي أمبير إلى نظام التحكم المركزي للمصنع (DCS)، مما يقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 12٪. ▹ عمليات الأكسدة المتقدمة: حقن O2 عالي الضغط في المفاعلات الحفازة لتسريع تحلل المركبات العضوية المقاومة في مياه الصرف الصناعي. • الدفاع والفضاء: ▹ القواعد الأمامية والمركبات المدرعة: قاعدة متحركة خفيفة الوزن (~900 كغ) لدعم تعبئة أجهزة التنفس المحمولة؛ مزودة بقواعد تثبيت سريعة الفك. ▹ حوامل الاختبار والغرف: توفير أكسجين عالي النقاء لخلايا اختبار دفع الصواريخ؛ متزامنة مع تسلسلات الإشعال عبر وظائف توقيت PLC المبرمجة من المصنع. • المختبرات البحثية والتحليلية: ▹ محطات المجسات المبردة: الحفاظ على ضغط تزويد الأكسجين ضمن ±0.1 بار لضمان انكماش حراري قابل للتكرار في تجارب الفيزياء منخفضة الحرارة. ▹ الأجهزة التحليلية: تزويد مستمر وخالٍ من النبضات بالأكسجين لأجهزة FT-IR، GC/MS، والمفاعلات البلازمية التي تتطلب < 1 جزء في المليون من الجسيمات والزيوت.
and we will get back to you.
Thank You!
Your enquiry has been received, We will get back to you shortly.
1. نظرة عامة وفلسفة التصميم تم تصميم نظام تعزيز الأكسجين بعناية لتحويل الأكسجين منخفض الضغط (3–6 بار) من مولدات PSA/VPSA إلى مخرجات عالية الضغط (حتى 140 بار) لتعبئة الأسطوانات، وذلك بالكامل عبر التشغيل الهوائي. من خلال إزالة المحركات الكهربائية من دائرة الأكسجين، يتم القضاء بشكل طبيعي على مصادر الاشتعال، وتبسيط عملية اعتماد أنظمة خدمة الأكسجين، وتقليل الصيانة المرتبطة بالمحركات وعلب التروس. تشمل المبادئ الأساسية للتصميم ما يلي: • القابلية للتجزئة والتوسع: وحدات قابلة للتبادل على قاعدة متنقلة — تكييف هواء القيادة، مضاعفات الضغط ذات المرحلتين، المبرد الوسيط، الخزانات، لوحة التحكم — تتصل عبر مشابك سريعة التحرير وفلانجات قياسية لتسهيل التحديثات الميدانية أو زيادة السعة (مثل إضافة مرحلة تعزيز ثالثة). • موثوقية عالية: مشغلات هوائية ومكابس تعزيز مصممة لأكثر من مليون دورة؛ تكرار الختم الديناميكي؛ صمامات تخفيف وصمامات فحص حرجة مختارة وفقًا لمعيار MIL-STD-901D لمقاومة الصدمات والاهتزازات. • سهولة الصيانة والوصول: يحتوي الحيز الأمامي للصيانة على الفلاتر والصمامات والأختام خلف باب مفصلي. الأنابيب الهوائية الملونة مع وصلات سريعة التخليص تقلل وقت التوقف للصيانة الروتينية إلى أقل من ساعتين. 2. التطبيقات التفصيلية • المجال الطبي والاستجابة للطوارئ: ▹ تعبئة المستشفيات: قادر على إعادة تعبئة أسطوانات بحجم 200 K خلال وردية عمل 8 ساعات عند 140 بار. ▹ وحدات ميدانية متنقلة: نسخة محمولة ضمن حاوية ISO تجمع بين ضاغط هواء يعمل بالديزل (مولد 150 kVA) ومضاعف الأكسجين لتشغيل ذاتي في مناطق الكوارث. • الغاز الصناعي والاحتراق: ▹ القطع/اللحام بالأكسجين–الوقود: جرعات دقيقة من الأكسجين متكاملة عبر مدخل تناظري 4–20 mA إلى نظام التحكم المركزي للمصنع، مما يقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 12%. ▹ عمليات الأكسدة المتقدمة: حقن الأكسجين عالي الضغط في المفاعلات الحفازة يسرّع تحلل المواد العضوية المقاومة في مياه الصرف الصناعي. • الدفاع والطيران: ▹ القواعد الأمامية والمركبات المدرعة: قاعدة متنقلة خفيفة الوزن (~900 كجم) تدعم تعبئة أجهزة التنفس المحمولة؛ مزودة بمرابط تثبيت سريعة التحرير. ▹ منصات الاختبار والغرف: تزويد خلايا اختبار الدفع الصاروخي بأكسجين عالي النقاء؛ متزامنة مع تسلسلات الاشتعال عبر وظائف توقيت PLC مبرمجة من المصنع. • المختبرات البحثية والتحليلية: ▹ محطات المسابير المبردة: الحفاظ على ضغط إمداد الأكسجين ضمن ±0.1 بار لضمان انكماش حراري متكرر في تجارب الفيزياء منخفضة الحرارة. ▹ الأجهزة التحليلية: تغذية مستمرة وخالية من النبضات للأكسجين لأجهزة FT-IR، GC/MS، والمفاعلات البلازمية التي تتطلب أقل من 1 جزء في المليون من الجزيئات والزيوت. 3. المواصفات الفنية