1. Oksygentilførsel via fordamping av tank for flytende oksygen
Dette oksygentilførselssystemet består av tanker for flytende oksygen, fordampere, trykkreduserende enheter og rørledninger. Det flytende oksygenet som er lagret i tankene produseres av kryogene luftseparasjonsanlegg og leveres av tankskip for flytende oksygen.
Den leverer oksygen med høy renhet opptil 99,9 %. Tanken for flytende oksygen fungerer ved ca -180 grader og 0,8 MPa. Klassifisert som produksjonsanlegg i kategori B, har det visse brannfarer. Alt utstyr og rørledninger faller inn under spesialutstyr og trykkrør, som krever regelmessig tilsyn og inspeksjon.
Sammenlignet med Pressure Swing Adsorption (PSA) oksygengenerering, Vakuum Pressure Swing Adsorption (VPSA) oksygengenerering og membranseparasjonsoksygenforsyning, krever denne løsningen lavere initialinvestering, men høyere driftskostnader. Beregnet til 900 RMB per tonn flytende oksygen, er oksygenkostnaden under standardforhold omtrent 1,3 RMB per kubikkmeter.

2. Pressure Swing Adsorption (PSA) oksygengenerering
For PSA molekylsikt oksygentilførsel, blir omgivelsesluften komprimert av en luftkompressor og matet inn i molekylsikt adsorpsjonstårn. Adsorpsjonen foregår under høyt trykk (0,3~0,8 MPa), og desorpsjonen skjer ved atmosfærisk trykk. To sett med adsorpsjonstårn fungerer vekselvis automatisk, og oksygen som er lagret i gasstanken, leveres til oksygenforsyningsrom gjennom rørledninger. Siden inerte gasser som argon i luft ikke kan fjernes, er oksygenvolumfraksjonen av den produserte gassen bare rundt 93 %.
Siden luft må komprimeres til 0,3~0,8 MPa av kompressoren, bruker PSA mer energi enn VPSA. Når rørledningstrykket når 0,3~0,8 MPa med stor oksygentilførselskapasitet, kategoriseres rørledninger med en nominell diameter (DN) på 50 mm eller over som trykkrør. I tillegg er oksygenlagertanker trykkbeholdere. Både oksygenlagertankene og DN større enn eller lik 50 rørledninger er underlagt regelmessig tilsyn og inspeksjon. Energiforbruket til PSA er ca 1,5-2,5 kWh per standard kubikkmeter. Basert på en strømpris på 0,6 RMB/(kW·h), er produksjonskostnaden for oksygen omtrent 1,0 RMB per kubikkmeter.
3. Membranseparasjonsoksygentilførsel
Denne teknologien skiller gasskomponenter ved å utnytte forskjellen i permeasjonshastigheter for forskjellige gasser over gassseparasjonsmembraner. Oksygenvolumfraksjonen av konvensjonell oksygen-anriket gass som produseres er vanligvis 30 %~45 %. Ved å ta i bruk multi-membranseparasjonsteknologi for å fjerne nitrogen og argon kan oksygenvolumfraksjonen økes med opptil 99,5 %. Denne metoden er mye brukt på sykehus og logistisk støtte for tropper i platåregioner.

4. Vakuumtrykksvingningsadsorpsjon (VPSA) oksygengenerering
I VPSA-prosessen leveres luft til adsorpsjonstårn for molekylsikter av en luftkompressor med lavt-trykk. Adsorpsjon skjer ved atmosfærisk trykk eller litt over (0~50 kPa), mens desorpsjonen fullføres under vakuum. I likhet med PSA kan ikke inerte gasser som argon elimineres, så oksygenvolumfraksjonen holdes på rundt 93 %.
Oksygengeneratorer produsert av Chengdu Lianbang Medical Technology Co., Ltd. tar i bruk denne avanserte VPSA-teknologien, som har enestående fordeler med lavt trykk, olje-fri drift og lavt energiforbruk. Systemet opererer ved et trykk under 0,1 MPa, og involverer ingen trykkbeholdere eller trykkrørledninger, så obligatoriske regelmessige inspeksjoner er ikke nødvendig. Dette reduserer drifts- og vedlikeholdsbarrierer og regulatoriske kostnader betraktelig. Energiforbruket er så lavt som 0,4-1,0 kWh per standard kubikkmeter. Med en strømpris på 0,6 RMB/(kW·h), er oksygenproduksjonskostnaden omtrent 0,4 RMB per kubikkmeter, noe som gir fremtredende kostnadsfordeler i forhold til andre oksygenforsyningsløsninger.
Dessuten er den olje-frie utformingen avLianbangs VPSA oksygengeneratorergaranterer rent og kontaminert-fritt oksygen, noe som gjør dem ideelle for scenarier med strenge krav til oksygenkvalitet og driftskostnader, for eksempel sykehus og platåområder. Med lavere initialinvestering og mindre energiforbruk enn tradisjonelle PSA-systemer, fungerer de som et optimalt alternativ til flytende oksygentilførsel og høytrykks-PSA-oksygengenerering.
