一、变压吸附医用分子筛制氧设备与其它供氧方式综合比较
(一)经济性
假设某医院有病床600张,每月用瓶氧为900瓶,相当于4500Nm³/月的氧气。每瓶价格按照30元/瓶,电费按照0.8元/度计。
1.采用瓶装氧
每瓶氧可释放出氧气5m³,即30元/瓶÷5Nm³/瓶=6元/Nm³
(瓶装氧价格随地区供应情况有变化)
每月瓶氧费用 900瓶×30元/瓶=27000元
每年瓶氧费用 12×27000元=324000元
2.采用液态氧
每公斤液态氧约为2.4元,每公斤液态氧释放出氧气0.70Nm³,即每立方氧的价格2.4÷0.70=3.4元
(液态氧价格随地区供应情况有变化)
每月液氧费用4500Nm³×3.4元/Nm³=15300元
每年液氧费用 12×15300元=183600元
3.采用医用分子筛制氧设备
用产气量为15Nm³/h的医用分子筛制氧设备,功率为18KW,即生产1Nm³氧气耗电为1.2度,电费1.2度×0.8元/度≈0.96元
每月用电费用 4500Nm³×0.96元/Nm³=4320元
每年用电费用 12×4320元=51840元
表1 三种供氧方式成本分析
项目
类别
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瓶装氧
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液态氧
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PSA医用分子筛制氧设备
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每立方氧成本
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6元
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3.4元
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0.96元
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月用氧成本
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2.7万元
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1.53万元
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0.432万元
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年用氧成本
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32.4万元
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18.36万元
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5.184万元
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年节约费用
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0
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14.04万元
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27.22万元
|
由表1可知,医院使用PSA医用分子筛制氧设备,每年可直接节约氧气费用约27.22万元。
(二)安全性
1.氧气瓶压力是15MPa,不安全,且其氧气的供应时间、数量和品质不可控制。
2.液氧储存在-183℃的环境下,不但操作要求特别严格,而且汽化时1:800的体积比存在一定的安全隐患,并且每年要为储槽抽真空,不但气源浪费,而且相当危险。
3.PSA医用分子筛制氧设备工作压力低,只有0.4~0.5MPa,是以空气为原料,经过多级净化,生产出安全可靠的医用氧气。
(三)易管理性
1.瓶装氧气需每天搬运,工作繁琐危险,交叉污染严重,已经不适合现代化医院的管理。
2.液态氧的储槽安装位置对周围环境要求相当严格,而且每年要为储槽抽真空,不但气源浪费,而且相当危险。
3.PSA医用分子筛制氧设备避免了瓶装氧和液氧的众多弊端,就地制氧,整套设备全自动智能化运行,更适合医院现代化的管理流程。
二、对PSA医用分子筛制氧设备科学的选择
在PSA医用分子筛制氧设备被列入医院建设的规划时,院方会遇到一系列的问题:要选择产气量多大的分子筛制氧设备才能够满足医院现在和近期发展用氧的需求?选择一台或者两台、多台?采取什么样的措施来保证供氧的安全性?采取什么样的工艺来实现它的优越性?制氧设备站房建在什么位置?只有把这几个问题彻底弄清楚,院方在选择设备时才能心中有数。
(一)医院对分子筛制氧设备最基本的要求
1.分子筛制氧设备产出的氧气能够满足医院目前和近期发展用氧的需要。
2.分子筛制氧设备要节能降耗、经济安全,明显比钢瓶氧、液态氧经济、方便、安全。
3.分子筛制氧设备各项性能指标要达到YY/T0287-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》的相应要求。
4.分子筛制氧设备运行性能要稳定,特别是安全工艺、产气浓度和其他理化指标要符合最新国家标准的要求。
5.整套设备要全自动运行,并有报警装置和备用气源自动切换装置。
6.制氧设备不但要有备用设备,还要有应急气源。
(二)以某医院为例,具体说明对分子筛制氧设备科学合理的选择。
某综合性医院,病床约400张,配有高压氧舱和呼吸机、麻醉机, 日用氧量大约在40瓶。
医院实际用氧气量:通常充装每瓶的氧气量在标准状态下的体积约5Nm3,40瓶的氧气量在标准状态下的体积约40×5=200Nm3 (表压为12.4Mpa状态)
每日用氧气量200Nm3,即每小时平均用氧气量约200÷24=8.33Nm3/h
设备型号选择:
1.选用10Nm3/ h的设备,相当于每小时生产氧气为10Nm3/h相当于2瓶氧气,单套设备日生产能力为48瓶氧气。
2.选用两套10Nm3/H的设备,平时用氧时,每套每天间歇运行工作;在遇到用氧高峰期,两套设备同时工作,保证氧气的正常供应。
3.某一套设备在维护保养时,开启另一套设备,保证氧气的正常供应。
4.在遇到不可预测的事故造成停电或其他原因时,自动打开应急气源,减少医疗事故的发生。
5.配备辅助的氧气增压和储存设备,保证设备的间歇运行和把生产出多余的气储存,有利于故障率的减少和设备使用寿命的延长及明显的节约电能。
首先要选择某一型号设备的产气量一定要稍大于用气量,保证供气量的安全。其次要选择两台设备,一台工作一台备用,保证设备在维修、保养时的正常供气。辅助设备的安装,虽然增加了一些经济成本,可对整套制氧系统优越性能的实现起着重要的作用。
(三)氧气增压机的作用
1.提升了氧气的压力,使氧气在远距离高楼管网中的输送得以实现;
2.使设备单位时间内的产氧量达到一个稳定状态,很大程度上节约了电能的消耗;
3.使设备实现间歇运行,减少了故障率,延长了设备的使用寿命。
(四)氧气储罐的作用
1.消除进入罐内氧气流的脉动,使输入到管网的氧气流比较平稳;
2.把设备生产出来的多余氧气暂时储存,保证设备在停机时的正常供应。
(五)汇流排的作用
作为应急用氧气源,在遇到用氧量急剧增大、停电、设备出现故障等非正常的情况下,及时保证医院氧气的安全供应。
(六)报警系统的作用
在分子筛制氧设备出现故障导致产氧量下降或氧气浓度降低到一定值进行及时报警,通知值班人员做好应急准备。
三、综合性医院对分子筛制氧设备规格型号选择的参考表
型号
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流量
(Nm3/h)
|
氧浓度
(V/V)
|
装机功率
(KVA)
|
适用范围
|
出口压力
|
瓶/月
|
床位(张)
|
01A
|
1
|
≥93%
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2.2
|
30~150
|
20-70
|
0.2~0.5MPa
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03A
|
3
|
≥93%
|
5.5
|
150~300
|
70-200
|
05A
|
5
|
≥93%
|
7.5
|
300~600
|
200-350
|
10A
|
10
|
≥93%
|
15
|
600~900
|
350-500
|
15A
|
15
|
≥93%
|
18
|
1000~1350
|
500-700
|
20A
|
20
|
≥93%
|
22
|
1350~1800
|
700-1000
|
30A
|
30
|
≥93%
|
37
|
1800~2700
|
1000-1300
|
50A
|
50
|
≥93%
|
55
|
2700~4500
|
1300-2000
|
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