Purificador de oxígeno - Purificadores de gas | Baisheng Tech
Código de producto:BSS6Purificadores de gasPurificadores totalmente automáticos
Purificadores de gas

Purificador de oxígeno

Descripción del producto

Purificador de oxígeno de gran caudal. El BSS6-A es un diseño de adsorción pura con varios lechos en paralelo que mantiene H₂O y CO₂ por debajo de 0,1 ppb con caudales de hasta 50000 Nm³/h; el BSS6 añade un lecho catalítico aguas arriba para eliminar también CO, H₂, CH₄ y NMHC. La vida útil supera los 20 años.

Características y especificaciones

Tabla de prestaciones (gas aplicable: O₂)

ImpurezaEntrada INLET (ppm)Salida BSS6-A (ppb)Salida BSS6 (ppb)
Proceso—ADSCAT+ADS
H₂O< 3< 0.1< 1
CO< 1—< 1
CO₂< 2< 0.1< 1
H₂< 1—< 1
CH₄< 25—< 1
NMHC< 1—< 1
Partículas—≤ 1 pcs/m³ (@0.003μm)≤ 1 pcs/m³ (@0.003μm)
Rango de caudal—10–50000 Nm³/h10–10000 Nm³/h
La tabla recoge únicamente la especificación y la configuración de los modelos estándar; consulte para otros requisitos especiales.
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Email:sales@baisheng-tech.com

Teléfono:+886-2-25981958

Descripción detallada

Descripción del proceso

La serie BSS6-A opera con varios lechos de adsorción en paralelo, alternando entre purificación a temperatura ambiente y regeneración a alta temperatura, con una vida útil superior a 20 años. La serie BSS6 añade un lecho catalítico en serie por delante de los lechos de adsorción: el lecho catalítico trabaja a alta temperatura y no necesita regeneración, mientras que varios lechos de adsorción aguas abajo alternan del mismo modo entre purificación ambiente y regeneración a alta temperatura. Con la etapa catalítica añadida también pueden tratarse CO, H₂, CH₄ y NMHC. Purificador de oxígeno BSS6 instalado en una fábrica de obleas de 12 pulgadas

Orientación de selección

・Impurezas del origen dominadas por H₂O y CO₂ con límites muy estrictos (nivel 0,1 ppb) → BSS6-A ・El origen contiene CO, H₂, CH₄ y NMHC que también deben eliminarse → BSS6 Conviene señalar que el diseño de adsorción pura (BSS6-A) mantiene en realidad una especificación de salida más estricta en H₂O y CO₂ (< 0,1 ppb frente a < 1 ppb), porque se concentra en esas dos. Añadir la etapa catalítica amplía la cobertura pero relaja la cifra individual hasta 1 ppb. Al especificar, pregúntese si el proceso necesita realmente "más profundo" o "más amplio".

Procesos y sectores de aplicación

・Oxidación térmica: la calidad del óxido de puerta depende directamente de la pureza del oxígeno ・Fuente de oxígeno para CVD y ALD: la humedad y los hidrocarburos crean impurezas en la capa y defectos de interfaz ・Trabajo del vidrio y del cuarzo: oxígeno para llamas oxhídricas, donde las impurezas afectan a la uniformidad óptica ・Oxígeno de alta pureza médico y analítico: exige calidad estable y trazable ・Baterías de litio y nuevos materiales: sinterizado y tratamiento térmico sensibles a la contaminación por carbono

Notas de instalación y disposición

・El desengrase de todo el sistema (libre de aceite) es obligatorio: el oxígeno es fuertemente oxidante, así que tubería, válvulas, juntas y adsorbente deben estar desengrasados y comprobados en compatibilidad; cualquier resto de grasa en oxígeno puro a presión es un riesgo de ignición ・Herramientas y áreas dedicadas: las herramientas de un sistema de oxígeno nunca deben compartirse con sistemas de gases combustibles ・Límites de velocidad y de material: los materiales de los racores y la velocidad máxima deben seguir las reglas de sistemas de oxígeno puro para evitar ignición por impacto ・Conducción del venteo de regeneración: el gas de venteo de la etapa de regeneración a alta temperatura debe llevarse a un punto de vertido seguro ・Nada de lubricantes ordinarios: en válvulas y roscas solo pueden emplearse lubricantes compatibles con oxígeno ・La instalación y la aceptación conviene que las realice personal familiarizado con las reglas de sistemas de oxígeno puro

Mantenimiento y regeneración

・Los lechos de adsorción se regeneran automáticamente según programación del PLC, con adsorbente diseñado para más de 20 años ・El lecho catalítico (modelos BSS6) no necesita regeneración ni sustitución en las condiciones de gas de diseño ・El mantenimiento rutinario se centra en la actuación de válvulas, el control de temperatura y la calibración de sensores, y en mantener el estado desengrasado: toda pieza desmontada debe volver a desengrasarse antes de montarla ・La revisión anual debe incluir la inspección de válvulas de seguridad y discos de ruptura

Cómo elegir entre modelos próximos

ModeloProcesoSalida H₂O / CO₂Elimina CO / H₂ / CH₄Caudal
BSS6-AADS< 0.1 ppbNo10–50000 Nm³/h
BSS6CAT+ADS< 1 ppbSí10–10000 Nm³/h
BSP POU ambiente (formulación 84 y similares)Adsorción ambienteNivel ppb a pptSegún formulación5–4000 SLPM

Aviso de seguridad

El oxígeno es un gas fuertemente oxidante, así que la tubería, las válvulas y el adsorbente deben estar desengrasados y comprobados en compatibilidad. Siga las reglas de sistemas de oxígeno de la instalación para la disposición y el montaje.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se relaja la especificación de humedad al añadir una etapa catalítica?

Porque ambos diseños persiguen objetivos distintos. El BSS6-A dedica toda su capacidad de adsorción a H₂O y CO₂, que es como alcanza 0,1 ppb; el BSS6 tiene que tratar también CO, H₂, CH₄ y NMHC, de modo que la disposición global cambia y las cifras individuales se sitúan en 1 ppb. Es un compromiso, no un retroceso.

¿El riesgo de seguridad es mayor que con otros gases?

La naturaleza del riesgo es distinta. El hidrógeno conlleva riesgo de explosión; el oxígeno conlleva riesgo de comburencia: grasa, residuo orgánico e impacto de partículas a alta velocidad pueden convertirse en fuentes de ignición. Por eso un sistema de oxígeno puro se centra en el desengrase, la compatibilidad de materiales y el control de velocidad, y no en la protección antideflagrante.

¿Pueden compartirse tuberías o repuestos con un purificador de nitrógeno?

No es aconsejable. El requisito de desengrase y el uso dedicado de los sistemas de oxígeno son fundamentos de seguridad, y compartir herramientas o racores introduce residuo orgánico en el sistema de oxígeno puro.