Pełna butla z tlenem mieści gaz pod ciśnieniem do 15 MPa – czyli około 150 razy więcej niż ciśnienie atmosferyczne. Upuść jeden, wgniotnij lub zostaw zbyt blisko źródła ciepła, a twoje ręce staną się prawdziwym zagrożeniem. A generator tlenu z medycznym sitem molekularnym nigdy nie zbliży się do tej presji. Jego pułap wynosi 0,8 MPa, a w momencie wyłączenia ciśnienie wewnętrzne spada z powrotem do wartości panującej w pomieszczeniu. Ten pojedynczy fakt wyjaśnia, dlaczego w ciągu ostatniej dekady tak wiele szpitali, klinik i domów opieki po cichu zamieniło pomieszczenia z butlami i zbiorniki na ciekły tlen na sprzęt PSA znajdujący się na miejscu.
Adsorpcja zmiennociśnieniowa brzmi technicznie, ale pomysł jest prosty. Sprężone powietrze jest przepychane przez wieżę wypełnioną Adsorbent zeolitowy z sitem molekularnym . Cząsteczki azotu przylegają do powierzchni sita pod ciśnieniem; cząsteczki tlenu przechodzą bezpośrednio przez nie. Zmniejsz ciśnienie, a azot zostanie uwolniony z powrotem do atmosfery, regenerując sito na kolejny cykl. Dwie wieże naprzemiennie zajmują się adsorpcją i regeneracją, więc produkcja nigdy się nie kończy.
W tym procesie nie zachodzi żadne spalanie, utlenianie ani synteza chemiczna. Powietrze wchodzi do środka, tlen i azot wychodzą oddzielnie i po drodze nie powstaje nic nowego – łatwopalnego, toksycznego czy innego. Jest to znacząca różnica w zakresie bezpieczeństwa od chemicznych lub elektrochemicznych metod wytwarzania tlenu, które niosą ze sobą takie ryzyko.
Częste pytanie kierowników placówek: czy 93% tlen jest rzeczywiście wystarczająco dobry dla pacjentów? Odpowiedź, popierana przez międzynarodowe organy regulacyjne, brzmi: tak. Międzynarodowa Farmakopea Światowej Organizacji Zdrowia uznaje Tlen 93% (90–96% objętościowo) jako klinicznie równoważny 99,5% tlenu do stosowania w leczeniu dróg oddechowych, w tym do stosowania na oddziałach intensywnej terapii i u noworodków. Pozostały gaz to głównie argon i azot – oba fizjologicznie obojętne. W przypadku obiektów wymagających wyższych stężeń w przypadku określonych procedur: a Generator tlenu medycznego o wysokiej czystości 99,5%. dostępna jest również konfiguracja.
Logistyka butli niesie ze sobą ryzyko, które nigdy nie jest widoczne w karcie specyfikacji: wibracje podczas transportu, przechowywanie w niewłaściwej temperaturze otoczenia, uszkodzenie zaworów, kradzież lub po prostu wyczerpanie się w połowie procedury. Zbiorniki ciekłego tlenu rozwiązują problem zaopatrzenia, ale powodują zagrożenie kriogeniczne i zajmują znacznie większą powierzchnię. Generatory na miejscu omijają oba te rozwiązania. Nie trzeba zarządzać zapasami w butelkach, planować harmonogramu dostaw ani gromadzić ciśnienia po wyłączeniu urządzenia. To duża część dlaczego szpitale odchodzą od butli z tlenem na rzecz ciągłych dostaw na żądanie. To także upraszcza wymagania dotyczące kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie tlenu medycznego , ponieważ nie ma konieczności obsługi butli ani kontaktu z zaworami między użyciami.
Poniższe parametry opierają się na 0,8 MPa powietrza zasilającego, temperaturze otoczenia 20°C, wysokości 100 m i wilgotności względnej 80% – standardowe warunki odniesienia dla tego urządzenia.
| Parametr | Wymaganie |
|---|---|
| Zasilanie | 380 V 3 fazy / 220 V 1 faza, 50 Hz |
| Stężenie tlenu | 93% ± 3% |
| Ciśnienie wyjściowe tlenu | 0,4–0,5 MPa (można dostosować do wymagań) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,8 MPa |
| Miejsce instalacji | Wewnątrz, bez zabezpieczenia przeciwwybuchowego, 3–45°C, z dobrą wentylacją |
Ponieważ obiekt nie wymaga konstrukcji przeciwwybuchowej – w przeciwieństwie do magazynów ciekłego tlenu luzem – koszty instalacji i wymagania przestrzenne są zazwyczaj niższe niż w przypadku porównywalnej konfiguracji ciekłego tlenu.
Jiangsu Luo Ming Purification Technology produkuje urządzenia do separacji gazów od 2020 r. jako spółka zależna Suzhou Hengda Purification Equipment, posiadająca licencję na produkcję wyrobów medycznych klasy II od końca 2022 r. W przypadku obiektów ważących butle, ciekły tlen lub wytwarzanie na miejscu zarówno fizyka, jak i matematyka bezpieczeństwa wskazują ten sam kierunek: wytwarzanie tlenu tylko wtedy, gdy jest potrzebny, pod niskim ciśnieniem, jest po prostu bardziej wybaczającym sposobem na utrzymanie ciągłości dostaw tlenu w szpitalu.