¡Nunca he visto una zeolita para concentrar el oxígeno en el aire!
Solo conozco la licuefacción y la destilación del aire: ¡demasiado caro! y el paso a través de una membrana: la permeabilidad es diferente entre el nitrógeno y el oxígeno: el principio de los dispositivos médicos es enriquecer el aire en oxígeno: es costoso en energía porque requiere presión: sin interés para calefacción ordinaria!
La concentración de oxígeno en el aire es un viejo problema en el que los químicos han estado trabajando durante mucho tiempo: todos los métodos químicos aún más caros se han abandonado desde la destilación del aire líquido.
Quema madera vieja, trazas de resina o productos tóxicos
- chatelot16
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Hola,
Encontrado en esta patente La descripción de un aparato capaz de concentrar el oxígeno en el aire, basado en una adsorción por la zeolita.
Según esta patente, este dispositivo puede suministrar 5 litros / minuto de gas que contiene 90% de oxígeno, con un consumo de energía de 360W ...
No sé el precio del dispositivo, ni siquiera si se produce ...
Encontrado en esta patente La descripción de un aparato capaz de concentrar el oxígeno en el aire, basado en una adsorción por la zeolita.
Según esta patente, este dispositivo puede suministrar 5 litros / minuto de gas que contiene 90% de oxígeno, con un consumo de energía de 360W ...
No sé el precio del dispositivo, ni siquiera si se produce ...
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Dependiendo del tamaño de los "agujeros" en el material poroso, se puede usar para adsorber vapor de agua, para secar el aire.
Pero también para separar oxígeno y nitrógeno del aire.
Soluciones industriales por ejemplo:
http://www.made-in-china.com/productdir ... ite+oxygen
Hay 2 tanques: uno en modo captura mientras el otro está limpiando.
Llegan aquí al 93% +/- 2, lo cual es muy razonable.
Pero también para separar oxígeno y nitrógeno del aire.
Soluciones industriales por ejemplo:
http://www.made-in-china.com/productdir ... ite+oxygen
Hay 2 tanques: uno en modo captura mientras el otro está limpiando.
Llegan aquí al 93% +/- 2, lo cual es muy razonable.
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Hasta pronto!
- chatelot16
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gracias consejo no lo sabía!
primer ejemplo encontrado
http://www.airsepcpd.com/airsepcpd/pdfs ... k0321a.pdf
350w consumidos para producir 0.31m3 / h de 90% de oxígeno
Queda por calcular la potencia suministrada por una casa que consume 0.31 m3 / h de oxígeno ... Espero que sea 350w mes
resultado del cálculo para el próximo episodio
primer ejemplo encontrado
http://www.airsepcpd.com/airsepcpd/pdfs ... k0321a.pdf
350w consumidos para producir 0.31m3 / h de 90% de oxígeno
Queda por calcular la potencia suministrada por una casa que consume 0.31 m3 / h de oxígeno ... Espero que sea 350w mes
resultado del cálculo para el próximo episodio
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Bien visto.
Con aire al 21% de O2, esto hace una relación de volumen de 4,3, o 1,3m3 / h de aire.
Entonces es necesario tener en cuenta el hecho de que las chimeneas de aire tienen un gran margen de aire: con un 2% de O90, el margen puede ser menor para obtener una combustión completa.
Y con la temperatura más alta, podemos mejorar tanto la eficiencia de combustión como la eficiencia de ciertas máquinas, por ejemplo en cogeneración.
Con los gránulos de biomasa, ya no puedo encontrar la cantidad de oxígeno necesaria para quemar 1 kg de gránulos. Alguien tiene la información?
Con aire al 21% de O2, esto hace una relación de volumen de 4,3, o 1,3m3 / h de aire.
Entonces es necesario tener en cuenta el hecho de que las chimeneas de aire tienen un gran margen de aire: con un 2% de O90, el margen puede ser menor para obtener una combustión completa.
Y con la temperatura más alta, podemos mejorar tanto la eficiencia de combustión como la eficiencia de ciertas máquinas, por ejemplo en cogeneración.
Con los gránulos de biomasa, ya no puedo encontrar la cantidad de oxígeno necesaria para quemar 1 kg de gránulos. Alguien tiene la información?
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Hasta pronto!
- chatelot16
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350w consumidos para producir 0.31m3 / h de 90% de oxígeno
0.31 x 0.9 = 0,279 m3 / h de oxígeno puro
densidad 1.43 kg / m3
0,279 m3 / hx 1.43 kg / m3 = 0,398 kg / h
ejemplo de combustión de carbono puro
C + O2 = CO2
C = 12 g
O = 16 g O2 = 32 g
0,398 kg / h de oxígeno ardiente
0,398 kg / hx 12/32 = 0,149 kg / h de carbono
Valor calorífico del carbono 35000kJ / kg
potencia :
0,149 kg / hx 35000kJ / kg = 5236 kJ / h
5236 kJ / h / 3600 = 1,45kJ / s = 1,45kW
1450 / 350 = 4.1
Para calefacción a baja temperatura, 350w de electricidad y una buena bomba de calor producirán tanto calor sin quemar carbón (si es policía de 4.1)
confirma que la combustión de oxicombustible es una complicación innecesaria para el calentamiento a baja temperatura
Si el objetivo es hacer funcionar un generador con un rendimiento del 30%, la producción de oxígeno en los alimentos será de 435 w.
así que este sistema de producción de oxígeno aún no es LA solución ... y no estoy hablando de la vida útil de la zeolita, que debe pulirse gradualmente y deberá cambiarse
Dicho esto, solo tomé una cifra en cualquier lugar de la red: es posible que el consumo de energía de este sistema se pueda reducir: por lo tanto, es una técnica para observar
0.31 x 0.9 = 0,279 m3 / h de oxígeno puro
densidad 1.43 kg / m3
0,279 m3 / hx 1.43 kg / m3 = 0,398 kg / h
ejemplo de combustión de carbono puro
C + O2 = CO2
C = 12 g
O = 16 g O2 = 32 g
0,398 kg / h de oxígeno ardiente
0,398 kg / hx 12/32 = 0,149 kg / h de carbono
Valor calorífico del carbono 35000kJ / kg
potencia :
0,149 kg / hx 35000kJ / kg = 5236 kJ / h
5236 kJ / h / 3600 = 1,45kJ / s = 1,45kW
1450 / 350 = 4.1
Para calefacción a baja temperatura, 350w de electricidad y una buena bomba de calor producirán tanto calor sin quemar carbón (si es policía de 4.1)
confirma que la combustión de oxicombustible es una complicación innecesaria para el calentamiento a baja temperatura
Si el objetivo es hacer funcionar un generador con un rendimiento del 30%, la producción de oxígeno en los alimentos será de 435 w.
así que este sistema de producción de oxígeno aún no es LA solución ... y no estoy hablando de la vida útil de la zeolita, que debe pulirse gradualmente y deberá cambiarse
Dicho esto, solo tomé una cifra en cualquier lugar de la red: es posible que el consumo de energía de este sistema se pueda reducir: por lo tanto, es una técnica para observar
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Bien hecho para los cálculos: tenemos los órdenes de magnitud.
También debemos ver la ganancia en la combustión y la recuperación de energía de alto nivel, especialmente si podemos duplicar la temperatura de una fuente termal.
Si el aire comprimido también se almacena como reserva de energía, la producción de oxígeno puede volverse marginal.
Además, el interés es sobre todo poder quemar cosas que la combustión normal haría peligrosas: ¿cuál es el costo de energía de los sistemas utilizados para limpiar los gases de combustión y los residuos de un incinerador, y el costo de gestionar los residuos? Actuar río arriba podría ser interesante.
También debemos ver la ganancia en la combustión y la recuperación de energía de alto nivel, especialmente si podemos duplicar la temperatura de una fuente termal.
Si el aire comprimido también se almacena como reserva de energía, la producción de oxígeno puede volverse marginal.
Además, el interés es sobre todo poder quemar cosas que la combustión normal haría peligrosas: ¿cuál es el costo de energía de los sistemas utilizados para limpiar los gases de combustión y los residuos de un incinerador, y el costo de gestionar los residuos? Actuar río arriba podría ser interesante.
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Hasta pronto!
¡Me alegra que mi primera publicación haya generado tal enfoque!
Pasé el día en el campo ordenando montones de madera de álamo para que se seque bien y me caliente el próximo invierno.
Planeo instalar en mi apartamento renovado un sistema combinado de calefacción de leña / gas vendido por www.ddg.be
Alguien sabe su reputación?
Entiendo sus respuestas y ahora evitaré quemar muebles viejos.
Merci
Noe
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Noe
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La ociosidad es la madre de Miles Davis
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