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目的:分子筛变压吸附利用分子筛对氧气和氮气吸附能力的差异以及吸附容量随吸附压力变化而变化的特性生产出以医疗、保健为目的医用氧,具有清洁、取用方便等特点.为简单便捷获取呼吸用氧,利用分子筛变压吸附原理设计了一种微型医用制氧设备.方法:在分析分子筛制氧设备工作流程的基础上,给出了设备详细的气路和电路设计.原料空气经三级过滤处理后由无油空压缩机增压、冷凝器降温处理后经换向控制阀进入装有分子筛的吸附塔,空气中的氮气、二氧化碳、水蒸气被吸附剂选择吸附,氧气则穿过吸附塔进入储氧罐,经浓度、流量和压力检测后作为产品气体输出.利用单片机定时控制换向阀的换向切换,实现加压吸附、均压和解吸附的流程.还设计了设备运行过程中的信号检测、人机信息交互、故障诊断和报警系统等功能.结果:产品氧气浓度在90%以上,在小流量输出时浓度可达96%.整机噪声在55dB以下,具有计时、报警、血氧与脉率检测和雾化给药等功能.结论:合理选择设备部件、控制器件及创新的结构设计,该制氧机出氧浓度和压力稳定、噪声低,性价比高,运行安全可靠.

作者:张东衡

来源:中国医学物理学杂志 2014 年 31卷 01期

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作者:
张东衡
来源:
中国医学物理学杂志 2014 年 31卷 01期
标签:
分子筛 单片机 制氧机
目的:分子筛变压吸附利用分子筛对氧气和氮气吸附能力的差异以及吸附容量随吸附压力变化而变化的特性生产出以医疗、保健为目的医用氧,具有清洁、取用方便等特点.为简单便捷获取呼吸用氧,利用分子筛变压吸附原理设计了一种微型医用制氧设备.方法:在分析分子筛制氧设备工作流程的基础上,给出了设备详细的气路和电路设计.原料空气经三级过滤处理后由无油空压缩机增压、冷凝器降温处理后经换向控制阀进入装有分子筛的吸附塔,空气中的氮气、二氧化碳、水蒸气被吸附剂选择吸附,氧气则穿过吸附塔进入储氧罐,经浓度、流量和压力检测后作为产品气体输出.利用单片机定时控制换向阀的换向切换,实现加压吸附、均压和解吸附的流程.还设计了设备运行过程中的信号检测、人机信息交互、故障诊断和报警系统等功能.结果:产品氧气浓度在90%以上,在小流量输出时浓度可达96%.整机噪声在55dB以下,具有计时、报警、血氧与脉率检测和雾化给药等功能.结论:合理选择设备部件、控制器件及创新的结构设计,该制氧机出氧浓度和压力稳定、噪声低,性价比高,运行安全可靠.