Gaserzeugung vor Ort
Gas Generator, Stickstoff und Sauerstoffgeneratoren vor ort
Wenn Sie Stickstoffgenerator und Sauerstoffgenerator für verschiedene industrielle und medizinische Zwecke kaufen möchten, sind Sie hier richtig. Sie können sogar die N2-Plug-and-Play-Lösungen oder sogar die Sauerstoff-Skid bestellen. Plug-and-Play-Lösungen Alles in einem Skid und wählen Sie die Größe, die Sie benötigen.
On-Site Gas Generation: Sauerstoff- und Stickstoffgeneratoren
OXYBERG®:
Unsere PSA-Sauerstoffgeneratorkönnen eine Reinheit von 90% bis 95% mit einer Kapazität von 1,8 - 129 Nm3/h erzeugen.
Die komplette Sauerstoffanlage, Skid montiert
A) DruckluftstationB) Luftbehandlung nach ISO 8573-1 Klasse 1.4.1
C) Druckluftpuffertank
D) PSA-Sauerstoffgenerator, OXYBERG®️
E) Produkt-Sauerstofftank
F) Ladestation / Zylindertankstelle
NITROBERG®:
Unsere PSA-Stickstoffgeneratorkönnen eine Reinheit von 97 bis 99,999% mit einer Kapazität von 1,4 - 1057 Nm3/h erzeugen.
Die komplette Stickstoffanlage, Skidmounted
A) Druckluftstation
B) Luftbehandlung nach ISO 8573-1 Klasse 1.4.1
C) Druckluftpuffertank
D) PSA-Stickstoffgenerator, NITROBERG®
E) Produktstickstofftank
F) Ladestation / Zylindertankstelle
Gasgeneratoren
Alle unsere Stickstoff- und Sauerstoffgeneratoren werden ausschließlich von der BERG GaseTech GmbH, Made in Germany, hergestellt. Wenn Sie unsere Gasgeneratoren haben möchten, können wir Ihnen auch passende Kompressoren, druckluft Trockner, Filter und Druckbehälter zu Sonderpreisen anbieten. Wir sind auch sehr bekannt für Plug-and-Play-Lösungen für die Skid-Montage.
Alle Produkte
NITROBERG® 1800 Stickstoffgenerator
Stickstoffgenerator NITROBERG® 1800163.0 Nm3/h (99.99%) Kapazität (Nm3/h) Stickstoffgehalt 97% 98% 99% 99,5% 99,9% 99,99% 99,995% 99,999% Kapazität Nm3/h 792.6 637.0 525.9 459.2 303.7 163.0 125.9 88.9 Druckluftfaktor 2.3 2.3 2.6 2.9 3.4 4.6 5.2 6.4 Druckluft Nm3/h 1,822.9 1,465.1 1,367.4 1,331.8 1032.6 749.6 654.8 568.9 Druckluft m3/h * 1,956.0 1,572.1 1,467.2 1,429.0 1,107.9 804.3 702.6 610.4 Produktbehälter (l) 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Druckluftbehälter (l) 8,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 NITROBERG-SPEZIALANLAGEN kommen dort zum Einsatz, wo höchste Leistung erforderlich ist.⠀ BERG Leittechnik und Netzwerktechnik können unsere Ingenieure jederzeit weltweit auf die Anlagen zugreifen, um Betriebszustände abzufragen. Vergleich NITROBERG® Stickstoff-PSA-Generatoren und andere Methoden zur Stickstofferzeugung: Wenn wir NITROBERG® PSA-Stickstoffgeneratoren mit alternativen Methoden wie kryogener Destillation, Membrantrennung und Druckwechselabsorption vergleichen wollen. Zu den zu vergleichenden Faktoren gehören Energieverbrauch, Kapitalkosten, Betriebskosten, Zuverlässigkeit und Reinheitsgrad. Beim Vergleich von NITROBERG® PSA-Stickstoffgeneratoren mit alternativen Stickstofferzeugungsmethoden wie kryogener Destillation, Membrantrennung und Druckwechseladsorption (PSA) müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden: 1. Energieverbrauch: Kryogene Destillation: Erfordert einen hohen Energieverbrauch, da zur Trennung von Stickstoff aus der Luft kryogene Temperaturen erforderlich sind. Membrantrennung: Hat im Vergleich zur kryogenen Destillation normalerweise einen geringeren Energieverbrauch, ist aber möglicherweise nicht so effizient wie PSA. PSA: Bietet einen moderaten Energieverbrauch und ist somit eine kostengünstige Option für die Stickstofferzeugung. 2. Kapitalkosten: Kryogene Destillation: Ist mit hohen Kapitalkosten für die Installation komplexer Geräte und Infrastruktur verbunden. Membrantrennung: Die Kapitalkosten sind im Vergleich zur kryogenen Destillation im Allgemeinen geringer, erfordern jedoch möglicherweise eine häufigere Wartung. PSA: Bietet wettbewerbsfähige Kapitalkosten und ist eine kostengünstige Lösung für die Stickstofferzeugung vor Ort. 3. Betriebskosten: Kryogene Destillation: Aufgrund der energieintensiven Natur des Prozesses ist sie mit hohen Betriebskosten verbunden. Membrantrennung: Im Vergleich zur kryogenen Destillation sind die Betriebskosten im Allgemeinen geringer, die Wartungskosten können jedoch höher sein. PSA: Bietet niedrige Betriebskosten und eine effiziente Stickstoffproduktion und ist damit eine kostengünstige Lösung für die kontinuierliche Stickstoffversorgung. 4. Zuverlässigkeit: Kryogene Destillation: Bekannt für ihre hohe Zuverlässigkeit, erfordert jedoch möglicherweise regelmäßige Wartung und erfahrene Bediener. Membrantrennung: Im Allgemeinen zuverlässig, kann jedoch empfindlich auf Änderungen der Betriebsbedingungen reagieren. PSA: Bietet hohe Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und minimalen Wartungsaufwand, was es zu einer zuverlässigen Option für die Stickstofferzeugung macht. 5. Reinheitsgrade: Kryogene Destillation: Kann einen hohen Reinheitsgrad erreichen, erfordert jedoch möglicherweise zusätzliche Reinigungsschritte. Membrantrennung: Erzeugt normalerweise Stickstoff mit mäßiger Reinheit, der für viele Anwendungen geeignet ist. PSA: Bietet anpassbare Reinheitsgrade, die von Standard-Industriequalitäten bis hin zu hochreinem Stickstoff für kritische Anwendungen reichen. Insgesamt zeichnen sich NITROBERG® PSA-Stickstoffgeneratoren als kostengünstige, energieeffiziente und zuverlässige Lösung für die Stickstofferzeugung vor Ort aus, was sie zur bevorzugten Wahl für verschiedene Branchen macht, die eine gleichmäßige Stickstoffversorgung benötigen.
OXYBERG® 1800 Sauerstoffgenerator
Sauerstoffgenerator OXYBERG® 1800 Reinheit und Kapazität Reinheit 90% 93% 94% 95% O2 Nm3/h 89,2 83,2 81,0 78,2 Comp. air Nm3/h 981,2 915,2 891,0 860,2 Hier sind einige Vorteile industrieller Sauerstoffgeneratoren für medizinische Anwendungen: Zuverlässige Sauerstoffversorgung: Sauerstoffkompressoren gewährleisten eine kontinuierliche und zuverlässige Quelle von medizinischem Sauerstoff und eliminieren so die Abhängigkeit von externen Lieferanten und das Risiko von Versorgungsengpässen. On-Demand-Produktion: O2-Generatoren produzieren Sauerstoff nach Bedarf und ermöglichen es Gesundheitseinrichtungen, die Produktion an die Patientennachfrage anzupassen und so den Abfall zu minimieren und die Ressourcennutzung zu optimieren. Kosteneffektivität: Durch die Produktion von Sauerstoff vor Ort können Krankenhäuser die Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Kauf, der Lagerung und dem Transport von komprimierten medizinischen Sauerstoffflaschen oder flüssigem Sauerstoff erheblich senken, was zu langfristigen Kosteneinsparungen führt. Außerdem können Sie die Kosten für Ihre Sauerstoffanlage verwalten, indem Sie den richtigen Lieferanten für medizinischen Sauerstoff auswählen. Komfort und Zugänglichkeit: PSA-Sauerstoffanlagen ermöglichen einen bequemen Zugang zu Sauerstoff in medizinischen Einrichtungen, wodurch die manuelle Handhabung schwerer Flaschen entfällt und der Prozess der Sauerstoffversorgung für Gesundheitsdienstleister optimiert wird. Anpassbare Sauerstoffkonzentrationen: Fortschrittliche Sauerstofferzeugungsmaschinen ermöglichen eine präzise Steuerung der Sauerstoffkonzentration und gewährleisten so eine optimale Therapie für Patienten mit unterschiedlichen Atembedürfnissen, während gleichzeitig das Risiko einer Sauerstofftoxizität minimiert wird. Notfallvorsorge: Mit Backup-Systemen ausgestattete Sauerstoffgeneratoren gewährleisten eine unterbrechungsfreie Sauerstoffversorgung auch bei Stromausfällen oder anderen Notfällen und erhöhen so die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitsinfrastruktur. Umweltverträglichkeit: Durch die Reduzierung der Abhängigkeit von herkömmlichen Methoden zur Sauerstoffversorgung, wie z. B. dem Transport von Flaschen, tragen Sauerstoffgeneratoren zur ökologischen Nachhaltigkeit bei, indem sie die Kohlenstoffemissionen und den Energieverbrauch im Zusammenhang mit der Transportlogistik minimieren. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Moderne Sauerstofferzeugungsgeräte halten sich an strenge gesetzliche Standards für die Reinheit und Qualität medizinischer Gase, um die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften und die Gewährleistung der Patientensicherheit zu gewährleisten. Vielseitigkeit: Medizinische Sauerstoffgeneratoren können eingesetzt werden verschiedene medizinische Einrichtungen einschließlich Krankenhäuser Kliniken ambulante Pflegezentren der Rettungsdienst Berücksichtigung unterschiedlicher Gesundheitsbedürfnisse in verschiedenen Pflegeeinrichtungen Verbesserte Patientenergebnisse Eine stabile und erstklassige Sauerstoffversorgung durch Sauerstoffgeräte ist für Atemtherapie, Anästhesie und Intensivpflege von entscheidender Bedeutung. Diese Unterstützung führt zu besseren Patientenergebnissen und einer schnelleren Genesung. Die Vorteile medizinischer Sauerstoffgeräte im Gesundheitswesen unterstreichen ihre Bedeutung für die Verbesserung der Patientenversorgung, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und die Effizienzsteigerung medizinischer Einrichtungen.
NITROBERG® 1900 Stickstoffgenerator
Stickstoffgenerator NITROBERG® 1900 200.4 Nm3/h (99.99%) Kapazität (Nm3/h) Stickstoffgehalt 97% 98% 99% 99,5% 99,9% 99,99% 99,995% 99,999% Kapazität Nm3/h 974.9 783.5 646.9 564.9 373.5 200.4 154.9 109.3 Druckluftfaktor 2.3 2.3 2.6 2.9 3.4 4.6 5.2 6.4 Druckluft Nm3/h 2,242.2 1,802.1 1,681.9 1,638.1 1,270.1 922.0 805.4 699.7 Druckluft m3/h * 2,405.9 1,933.7 1,804.7 1,757.7 1,362.8 989.3 864.2 750.8 Produktbehälter (l) 6,000 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Druckluftbehälter (l) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 Stickstoffgeneratoren in der Getränkeproduktion Stickstoff wird in verschiedenen Prozessschritten der Getränkeherstellung eingesetzt, um Oxidation bei der Herstellung, Abfüllung und Lagerung von Getränken zu vermeiden. Mit NITROBERG® Stickstoffgeneratoren können Sie Kosten sparen und handeln. NITROBERG® Stickstoffgeneratoren spielen in der Getränkeindustrie eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Verhinderung von Oxidation während der Herstellung, Abfüllung und Lagerung von Getränken. Hier sind einige wichtige Einsatzmöglichkeiten von Stickstoffgeneratoren in der Getränkeindustrie:Bedecken und Spülen: Stickstoffgeneratoren werden verwendet, um während der Produktions-, Abfüll- und Lagerungsprozesse eine Stickstoffgasdecke über dem Getränk zu erzeugen. Dieses Inertgas verdrängt Sauerstoff aus dem Kopfraum von Behältern und Tanks und verhindert so die Oxidation des Getränks. Durch die Aufrechterhaltung einer sauerstofffreien Umgebung trägt Stickstoff dazu bei, den Geschmack, das Aroma und die Qualität des Getränks zu bewahren. Druckbeaufschlagung und Karbonisierung: Bei der Herstellung von kohlensäurehaltigen Getränken wie Bier, Erfrischungsgetränken und Mineralwasser werden Stickstoffgeneratoren verwendet, um die Flüssigkeit unter Druck zu setzen und zu karbonisieren. Stickstoffgas wird im Getränk gelöst, um eine glatte und cremige Textur zu erzeugen, das Mundgefühl zu verbessern und die Kohlensäurestabilität zu verbessern. Dieser Prozess trägt dazu bei, den gewünschten Kohlensäuregehalt im Endprodukt aufrechtzuerhalten. Spülen und Spülen von Leitungen: Stickstoffgeneratoren werden auch zum Spülen und Spülen von Getränkeleitungen, Tanks und Geräten mit Stickstoffgas verwendet. Dies trägt dazu bei, Restsauerstoff und andere Verunreinigungen aus dem System zu entfernen und sicherzustellen, dass das Getränk frei von Oxidation und Verderb bleibt. Die Leitungsspülung mit Stickstoff ist für die Aufrechterhaltung der Produktqualität und die Verlängerung der Haltbarkeitsdauer unerlässlich. Verlängerung der Haltbarkeit: Durch den Einsatz von Stickstoffgeneratoren zur Schaffung einer sauerstofffreien Umgebung können Getränkehersteller die Haltbarkeit ihrer Produkte verlängern. Stickstoff hilft, Oxidation, mikrobielles Wachstum und Geschmacksverschlechterung zu verhindern, sodass Getränke ihre Frische und Qualität über längere Zeiträume behalten. Dies ist besonders wichtig bei empfindlichen Getränken wie Wein, Bier und Fruchtsäften. Stickstoffgeneratoren sind in der Getränkeindustrie unverzichtbare Hilfsmittel zur Verhinderung von Oxidation, zur Erhaltung der Produktqualität, zur Verbesserung der Karbonisierung und zur Verlängerung der Haltbarkeit. Durch die Einbindung von Stickstoffgas in ihre Produktionsprozesse können Getränkehersteller sicherstellen, dass ihre Produkte hohe Ansprüche an Geschmack, Aussehen und Frische erfüllen. Wie kann sich der Einsatz von Stickstoffgeneratoren in der Getränkeindustrie zur Verlängerung der Haltbarkeit positiv auf die Umwelt auswirken? Der Einsatz von Stickstoffgeneratoren NITROBERG® in der Getränkeindustrie zur Verlängerung der Haltbarkeit von Produkten kann positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Hier sind einige Möglichkeiten, wie diese Praxis der Umwelt zugute kommen kann:Reduzierte Lebensmittelabfälle: Durch die Verlängerung der Haltbarkeit von Getränken durch den Einsatz von Stickstoffgeneratoren können Hersteller die Menge der erzeugten Lebensmittelabfälle reduzieren. Getränke, die andernfalls verderben und weggeworfen würden, können länger aufbewahrt werden, was dazu führt, dass weniger Abfall auf der Mülldeponie landet. Dies trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen und die Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion und -entsorgung zu reduzieren. Geringerer Energieverbrauch: Wenn Getränke länger haltbar sind, müssen neue Chargen weniger häufig hergestellt, transportiert und gekühlt werden. Dies kann zu Energieeinsparungen in der gesamten Lieferkette führen, da weniger Ressourcen für die Herstellung und Lagerung von Getränken benötigt werden. Ein geringerer Energieverbrauch führt zu geringeren Treibhausgasemissionen und trägt zur Eindämmung des Klimawandels bei. Nachhaltige Verpackung: Auch die Verlängerung der Haltbarkeit von Getränken kann den Einsatz nachhaltiger Verpackungsmaterialien unterstützen. Bei langlebigeren Produkten entscheiden sich Hersteller möglicherweise für umweltfreundlichere Verpackungslösungen, beispielsweise recycelbare oder kompostierbare Materialien. Dieser Wandel hin zu nachhaltigen Verpackungen trägt zur Abfallreduzierung und zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft bei. Ressourcenschonung: Durch die Verhinderung des Verderbs und die Erhaltung der Qualität von Getränken mithilfe von Stickstoffgeneratoren können Hersteller wertvolle Ressourcen wie Wasser, Energie und Rohstoffe einsparen. Eine längere Haltbarkeit bedeutet weniger häufige Produktionszyklen und insgesamt einen geringeren Ressourcenverbrauch. Dieser nachhaltige Ansatz steht im Einklang mit den Bemühungen, natürliche Ressourcen zu schützen und den ökologischen Fußabdruck der Lebensmittel- und Getränkeproduktion zu verringern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz von Stickstoffgeneratoren zur Verbesserung der Haltbarkeit von Lebensmitteln wie Getränken in der Industrie positive Auswirkungen auf die Umwelt haben kann, indem Lebensmittelverschwendung reduziert, der Energieverbrauch gesenkt, nachhaltige Verpackungspraktiken gefördert und Ressourcen geschont werden. Diese Vorteile tragen zu einem nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Ansatz bei der Lebensmittelproduktion und -verteilung bei.
OXYBERG® 1900 Sauerstoffgenerator
Sauerstoffgenerator OXYBERG® 1900 Reinheit und Kapazität Reinheit 90% 93% 94% 95% O2 Nm3/h 110,6 102,6 99,2 96,4 Comp. air Nm3/h 1.216,6 1.128,6 1.091,2 1.060,4 Ist es heute sinnvoll, Gassauerstoffflaschen zu verwenden? Trotz ihrer geringen Reinheit und den Herausforderungen beim Transport werden Flaschen mit O2 mit geringer Reinheit immer noch verwendet und sind wirksam. Sauerstoffkompressoren bieten jedoch zahlreiche Vorteile, wie etwa Kosteneinsparungen und geringere Unfallrisiken. Dies hat in vielen Ländern zu einem deutlichen Wandel hin zum Ersatz industrieller Sauerstoffgeneratoren durch Flaschen geführt. Der Übergang von der O2-Flasche zur Sauerstoffherstellungsmaschine stellt sicherlich einen bedeutenden Fortschritt in der Gesundheitsinfrastruktur dar und bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden. Die Vorteile der Verwendung einer Sauerstoffherstellungsmaschine im Vergleich zu tragbaren Sauerstoff-Gasflasche: Kosteneffektivität: Sauerstoffproduktionsanlagen machen den Kauf und Transport von Sauerstofftanks überflüssig und senken so die Betriebskosten im Zusammenhang mit Beschaffung, Lagerung und Logistik. Mit der Zeit wird dieser Kosteneinsparungsvorteil erheblich, insbesondere für Gesundheitseinrichtungen mit hohem Sauerstoffbedarf. Sicherheit und Risikominderung: Sauerstoffkapseln bergen inhärente Risiken, einschließlich der Gefahr einer Explosion während des Transports oder der Lagerung, da sie unter Druck stehen. Sauerstoffgeneratoren arbeiten ohne Druckbehälter, was sie für das medizinische Personal sicherer macht und das Unfallrisiko verringert. Konsistente Sauerstoffversorgung: Sauerstoffgeräte stellen eine kontinuierliche und zuverlässige Quelle von medizinischem Sauerstoff dar und eliminieren die Schwankungen in Reinheit und Verfügbarkeit, die oft mit Sauerstoffkapseln verbunden sind. Diese Konsistenz gewährleistet eine optimale Patientenversorgung und Therapiebereitstellung, insbesondere in Intensivpflegeumgebungen, in denen eine unterbrechungsfreie Sauerstoffversorgung von entscheidender Bedeutung ist. Umweltverträglichkeit: Durch die Reduzierung der Abhängigkeit von Einweg-Sauerstoffkapseln und die Minimierung der mit dem Transport verbundenen Kohlenstoffemissionen tragen Sauerstoffgeneratoren zur ökologischen Nachhaltigkeit bei. Sie stehen im Einklang mit den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und zur Förderung umweltfreundlicher Praktiken in den Gesundheitssystemen. Betriebseffizienz: Sauerstoffgeneratoren bieten eine größere Flexibilität und Effizienz bei der Sauerstoffproduktion und ermöglichen es Gesundheitseinrichtungen, die Produktionsmengen an die Patientennachfrage anzupassen. Diese bedarfsgesteuerte Produktionsfunktion minimiert Abfall, optimiert die Ressourcennutzung und steigert so die Gesamtbetriebseffizienz. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Moderne Sauerstoffkonzentratoren halten sich an strenge gesetzliche Standards für die Reinheit und Qualität medizinischer Gase und stellen so die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften und -standards sicher. Diese Einhaltung gesetzlicher Vorschriften weckt Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Sauerstoffanlagen-PSA für medizinische Zwecke. Langfristige Zuverlässigkeit: Sauerstoffgeneratoren sind auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und minimieren im Vergleich zu Sauerstoffflaschen den Wartungs- und Austauschbedarf. Diese Zuverlässigkeit führt zu einer konstanten Sauerstoffversorgung ohne Unterbrechungen und unterstützt so die kontinuierliche Patientenversorgung und -behandlung. Insgesamt sind die Vorteile der Verwendung von Sauerstoffproduktionsanlagen gegenüber Sauerstoffkapseln überzeugend und umfassen Kosteneffizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit. Da Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt diese Vorteile erkennen, gewinnt der Übergang zu Sauerstoffgeneratoren immer mehr an Dynamik und läutet einen transformativen Wandel im Sauerstoffversorgungsmanagement in medizinischen Einrichtungen ein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anlagen zur Sauerstoffherstellung klare Vorteile gegenüber Sauerstoffkapseln haben, darunter Kosteneinsparungen, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit. Da Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt diese Vorteile anerkennen, steigen immer mehr Einrichtungen auf Sauerstoffgeneratoren um, was eine erhebliche Veränderung in der Art und Weise der Sauerstoffversorgung in medizinischen Einrichtungen bedeutet.Ist es vorteilhafter, sich für Sauerstoffgeneratoren statt tragbarer Sauerstoffflaschen für den Hausgebrauch zu entscheiden? Ja, für Haushaltszwecke kann die Verwendung von Sauerstoffgeneratoren gegenüber tragbaren Sauerstoffflaschen vorzuziehen sein. Sauerstoffgeneratoren bieten mehrere Vorteile wie:Kontinuierliche Sauerstoffversorgung ohne häufiges Nachfüllen Wirtschaftlichkeit auf lange Sicht Sicherheitsvorteile wie ein geringeres Unfallrisiko im Zusammenhang mit der Handhabung und dem Transport von Sauerstoffflaschen bequemer und zuverlässiger für den täglichen Gebrauch zu Hause
OXYBERG® 2000 Sauerstoffgenerator
Sauerstoffgenerator OXYBERG® 2000 Reinheit und Kapazität Reinheit 90% 93% 94% 95% O2 Nm3/h 131,6 124,2 122,8 119,6 Comp. air Nm3/h 1.447,6 1.366,2 1.350,8 1.315,6 Sauerstoffgeneratoren kaufen Sauerstoffanlage PSA kann Sauerstoff liefern für:Generatoren und verbessern die Leistung von Sauerstoffkonzentratoren an Krankenhäuser, medizinische Sauerstoffkonzentratoren, mobiler Sauerstoff, Ersatz von medizinischen Sauerstoffflaschen, medizinische Sauerstoffgeräte in Fabriken wie Papierfabriken, Textilfabriken, städtischer Abwasserbehandlung, Verpackung und Trinkwasser - Maschine zur Sauerstoffherstellung in Lebensmitteln und Milchprodukten Tierhaltungsindustrien, einschließlich Geflügel-, Trockenobst- und Mehlfabriken Der Kauf eines Sauerstoffgenerators ist die beste Möglichkeit für die Sauerstoffproduktion vor Ort in der Industrie. Sauerstoffeinheitensysteme sind so konzipiert, dass sie den für den Einsatz erforderlichen Durchfluss, Druck und die erforderliche Reinheit bieten, was sie zur ersten Wahl für den Sauerstoffverbrauch macht. Optimierung der Gold- und Silbergewinnung mit O2-Generatoren Sauerstoff ist für die effiziente Gewinnung von Silber und Gold unerlässlich, insbesondere bei Methoden wie Druckoxidation und Zyanidierung. Lassen Sie uns genauer untersuchen, wie Sauerstoff, insbesondere wenn er mit fortschrittlichen Technologien wie der Sauerstoffgeneratormaschine OXYBERG® erzeugt wird, diese Prozesse verbessert: Druckoxidation: Bei der Druckoxidation reagiert Sauerstoff bei hohen Temperaturen und Drücken mit Sulfiderzen, wie z. B. feuerfesten Golderzen. Dieser Prozess wandelt Sulfidmineralien in lösliche Metallsulfate um und erleichtert so die anschließende Gewinnung von Gold und Silber. Die Verwendung von Sauerstoff gewährleistet eine bessere und vollständigere Oxidation von Sulfidmineralien, steigert die Metallrückgewinnungsraten und steigert die Gesamteffizienz des Prozesses. Zyanidierung: Die Zyanidierung ist eine gängige Methode zur Gewinnung von Gold und Silber aus Erzen durch Einweichen in eine Zyanidlösung. Die Zugabe von Sauerstoff zu dieser Lösung beschleunigt den Prozess, wodurch sich Gold und Silber schneller aus dem Erz lösen. Dies führt zu einer schnelleren Laugungskinetik, kürzeren Verarbeitungszeiten und höheren Metallrückgewinnungsausbeuten. Darüber hinaus erleichtert Sauerstoff die Regeneration von Cyanidionen und ermöglicht so die Wiederverwendung von Cyanid in nachfolgenden Laugungszyklen, wodurch der Cyanidverbrauch und die damit verbundenen Kosten gesenkt werden. Erhöhte Wiederherstellung und Durchsatz: Durch die Verbesserung der Effizienz von Druckoxidations- und Cyanidierungsprozessen erhöht die Zugabe von Sauerstoff die Gewinnung von Gold und Silber aus Erzen erheblich. Höhere Gewinnungsraten führen zu einer höheren Metallproduktion pro Tonne verarbeitetem Erz und steigern so die Gesamtproduktivität und Rentabilität der Bergbaubetriebe. Darüber hinaus können Bergbauunternehmen durch die Verwendung von Sauerstoff mehr Erz in kürzerer Zeit verarbeiten. Kostenreduzierung: Die Zugabe von Sauerstoff bietet kostensparende Vorteile im Bergbau und in der Mineralverarbeitung. Sie können die Kosten für eine Sauerstoffanlage erhöhen, indem Sie die richtige PSA-Sauerstoffanlage wählen. Durch die Steigerung der Metallgewinnungsraten trägt Sauerstoff dazu bei, aus jeder verarbeiteten Tonne Erz einen höheren Wert zu ziehen, wodurch Bergbauprojekte wirtschaftlicher werden. Darüber hinaus reduziert die sauerstoffunterstützte Zyanidierung den Verbrauch von Zyanidreagenzien, was zu Kosteneinsparungen führt und die Entstehung zyanidhaltiger Abfallprodukte minimiert. Der Einsatz von Sauerstoff erzeugenden Maschinen ist für die Verbesserung der Silber- und Goldgewinnung im Bergbau und in der Verarbeitung von entscheidender Bedeutung. Die Zugabe von Sauerstoff steigert die Gewinnungsraten, senkt die Verarbeitungskosten und verringert die Umweltbelastung, wodurch der Bergbaubetrieb in der Edelmetallindustrie nachhaltiger und effizienter wird.
NITROBERG® 2000 Stickstoffgenerator
Stickstoffgenerator NITROBERG® 2000 234.7 Nm3/h (99.99%) Kapazität (Nm3/h) Stickstoffgehalt 97% 98% 99% 99,5% 99,9% 99,99% 99,995% 99,999% Kapazität Nm3/h 1,141.3 917.3 757.3 661.3 437.3 234.7 181.3 128.0 Druckluftfaktor 2.3 2.3 2.6 2.9 3.4 4.6 5.2 6.4 Druckluft Nm3/h 2,625.0 2,109.8 1,969.0 1,917.8 1,486.9 1,079.4 924.9 819.2 Druckluft m3/h * 2,816.6 2,263.8 2,112.8 2,057.8 1,595.4 1,158.2 1,011.7 879.0 Produktbehälter (l) 6,000 6,000 6,000 6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Druckluftbehälter (l) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Wie können Stickstoffgeneratoren zum Umweltschutz beitragen? Stickstoffgeneratoren können auf verschiedene Weise zum Umweltschutz beitragen:Reduzierter CO2-Fußabdruck: Stickstoffgeneratoren machen den Transport und die Lagerung von Stickstoffgasflaschen überflüssig, wodurch die mit dem Transport verbundenen Treibhausgasemissionen reduziert werden. Durch die Produktion von Stickstoff vor Ort ist der CO2-Fußabdruck der Stickstofferzeugung im Vergleich zu herkömmlichen Liefermethoden in Flaschen deutlich geringer. Energieeffizienz: Stickstoffgeneratoren nutzen energieeffiziente Technologien wie Membrantrennung oder Druckwechseladsorption (PSA), um Stickstoff zu erzeugen. NITROBERG® Stickstoffgeneratoren verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Stickstoffproduktionsprozessen weniger Energie, was zu einem geringeren Energieverbrauch und einer geringeren Umweltbelastung führt. Reduzierter Abfall: Durch die Stickstofferzeugung vor Ort sind keine Einweg-Stickstoffgasflaschen erforderlich, die zur Abfallerzeugung und -entsorgung beitragen können. Durch die bedarfsgerechte Produktion von Stickstoff entsteht weniger Verpackungsmüll und weniger Flaschen landen auf der Mülldeponie. Ressourcenschonung: Die Stickstofferzeugung von NITROBERG® vor Ort trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei, da die Gewinnung und der Transport von Stickstoffgas aus abgelegenen Standorten entfällt. Dies reduziert die Umweltauswirkungen, die mit der Ressourcengewinnung und dem Transport verbunden sind. Verbesserte Luftqualität: Durch den Einsatz eines Stickstoffgenerators anstelle der Verwendung herkömmlicher Stickstoffgasquellen können Sie dazu beitragen, die Luftverschmutzung im Zusammenhang mit Transportemissionen und Industrieprozessen zu reduzieren. Die Stickstofferzeugung vor Ort kann zu saubererer Luft und einer gesünderen Umwelt beitragen. Insgesamt bieten Stickstoffgeneratoren eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Methoden zur Stickstoffgaszufuhr. Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs, der Abfallerzeugung und der Treibhausgasemissionen können Stickstoffgeneratoren dazu beitragen, die Umwelt zu schützen und die Nachhaltigkeit in verschiedenen Branchen zu fördern.
Zeolith
Zeolith für PSA-Sauerstoffgeneratoren
In der PSA-Sauerstofferzeugung sind leistungsfähige Zeolithe entscheidend, da sie Stickstoff selektiv aus Druckluft adsorbieren. Durch die Entfernung von Stickstoff ermöglichen Zeolithe eine zuverlässige und kontinuierliche Produktion von hochreinem Sauerstoff. Erfahren Sie mehr über unser spezialisiertes ZEO 13X Zeolith, das in den BERG PSA-Sauerstoffgeneratoren eingesetzt wird.
Kohlenstoff-Molekularsieb
Kohlenstoff-Molekularsieb (CMS) für PSA-Stickstoffgeneratoren
In der PSA-Stickstofftechnologie ist Kohlenstoff-Molekularsieb (CMS) das wichtigste Adsorptionsmittel, das Sauerstoff und Spurenverunreinigungen selektiv aus der Druckluft entfernt. Dadurch wird eine stabile und effiziente Produktion von hochreinem Stickstoff für industrielle Anwendungen gewährleistet. Entdecken Sie unsere leistungsfähigen CMS-Lösungen, die in den BERG PSA-Stickstoffgeneratoren verwendet werden.
FAQ Gaserzeugung vor Ort
Ja – BERG Kompressoren bietet komplette Sauerstoff- und Stickstoff-Produktionsanlagen an, die sofort einsatzbereit sind und direkt installiert und betrieben werden können. Diese Modelle sind für den Anwender hinsichtlich Transport, Bedienung und Verrohrung sehr komfortabel.
Die Vor-Ort-Erzeugung (z. B. mit PSA-Systemen) ist langfristig in der Regel deutlich kostengünstiger, da die Kosten für den Kauf, Transport, die Lagerung und die Verdunstungsverluste von Gasflaschen oder Flüssiggas entfallen – und die Abhängigkeit von externen Lieferungen beseitigt wird. Zudem bietet sie eine kontinuierliche, bedarfsgerechte Versorgung und vermeidet so Verzögerungen oder Ausfallzeiten aufgrund von Lieferplänen.
Ja – die PSA-Sauerstoff- und Stickstoffgeneratoren von BERG unterstützen Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Chemie- und Pharmaindustrie und liefern stabilen, hochreinen Stickstoff oder Sauerstoff, der für viele Anwendungen benötigt wird. Da bei der Vor-Ort-Erzeugung die Handhabung von Hochdruckflaschen oder kryogenem Flüssiggas entfällt, werden außerdem die mit Transport, Lagerung und manueller Handhabung verbundenen Sicherheitsrisiken reduziert.