Respuesta breve: Un generador de oxígeno PSA es un sistema automático que comprime aire atmosférico y lo hace pasar por lechos de tamiz molecular de zeolita. La zeolita adsorbe selectivamente el nitrógeno y permite producir gas enriquecido con oxígeno in situ. PSA significa adsorción por cambio de presión.
El aire contiene aproximadamente 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. El sistema PSA aumenta la concentración de oxígeno reteniendo nitrógeno sobre la zeolita. Así reduce la dependencia de botellas, bloques de cilindros o entregas de oxígeno líquido.
Una planta completa puede incluir compresor, depósito de aire, filtración y secado, dos torres de zeolita, válvulas neumáticas, colectores de acero inoxidable, depósito de oxígeno, análisis de gas y control PLC/HMI. Los equipos Mentis se configuran según caudal, presión y pureza. En aplicaciones PSA estándar es habitual 90–95%; según la configuración, la gama Mentis incluye soluciones de hasta 99,5%. Para uso médico, la pureza y la conformidad deben verificarse según la normativa local y el proyecto.
• Preparación del aire: Se comprime el aire y se reducen partículas, aerosoles de aceite y humedad.
• Adsorción: El aire entra en la primera torre. La zeolita retiene nitrógeno y deja avanzar el gas enriquecido con oxígeno.
• Conmutación: Cuando el lecho se aproxima a la saturación, el PLC dirige el aire a la segunda torre.
• Regeneración: Se despresuriza la torre saturada y el nitrógeno retenido se descarga a la atmósfera.
• Análisis y almacenamiento: Se controla continuamente la concentración de oxígeno antes de enviarlo al depósito o al proceso.
Las dos torres se alternan para mantener un caudal continuo.
• Recipientes a presión certificados ASME y CE.
• Lecho adsorbente de zeolita.
• Filtro de salida.
• Sensores de presión.
• Alúmina activada en el secador desecante integrado.
• Panel de control con PLC y HMI de 7 pulgadas.
• Bloque de válvulas neumáticas.
• Válvulas de pistón y colectores de acero inoxidable.
• Válvulas de seguridad.
• Bancada y entrada de aire comprimido.
La humedad, el vapor de aceite y las partículas pueden afectar a la zeolita. La tecnología patentada S-PSA de Mentis instala antes de las torres una etapa integrada con alúmina activada y carbón activo. De este modo estabiliza el aire, protege la zeolita y favorece una pureza constante. Según el diseño y la operación, puede reducir hasta un 15% el consumo de aire comprimido frente a sistemas con purga independiente para un secador externo.
• Hospitales y centros sanitarios, cuando se cumplen diseño y normativa.
• Acuicultura y piscifactorías.
• Tratamiento de aguas residuales.
• Generación de ozono.
• Minería de oro y lixiviación.
• Vidrio, cerámica y metalurgia.
• Papel, química y farmacia.
• Soldadura, brasado y corte.
Reduce la manipulación de botellas, las entregas de oxígeno líquido, alquileres y riesgos logísticos. El oxígeno se produce automáticamente donde se necesita y el coste unitario resulta más previsible. Un almacenamiento, redundancia y respaldo bien dimensionados mejoran la continuidad de suministro y reducen el tráfico de cisternas y la gestión criogénica.
Se deben analizar el consumo horario y diario, el caudal punta, la pureza, la presión, las horas de trabajo, la altitud, la temperatura, la calidad del aire, la redundancia y el almacenamiento. En hospitales y aplicaciones críticas también deben integrarse respaldo, alarmas, análisis, filtración médica y red de distribución.
¿Qué pureza produce?
Los sistemas PSA estándar suelen producir 90–95%. Según proyecto y configuración, Mentis ofrece soluciones de hasta 99,5%.
¿Puede trabajar 24/7?
Sí. Las torres alternan producción y regeneración. Compresión, almacenamiento, refrigeración y redundancia deben dimensionarse correctamente.
¿Puede utilizarse en hospitales?
Sí, cuando se cumplen el diseño médico, calidad del gas, análisis, alarmas, filtración, respaldo, certificación y normativa local.
¿Cuánto dura la zeolita?
Depende de la calidad del aire, humedad, aceite, temperatura, ciclos y mantenimiento. Una preparación de aire eficaz prolonga su vida útil.
¿PSA u oxígeno líquido?
Depende de consumo, electricidad, horas, distancia, pérdidas de líquido y respaldo. Con demanda continua, PSA suele ofrecer costes más previsibles e independencia. Debe validarse mediante análisis de ciclo de vida y ROI.
Mentis Engineering estudia el sistema completo: compresión, tratamiento, PSA, almacenamiento, análisis, booster y respaldo. Solicite una selección técnica y un estudio de retorno.