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一种组合空气增压舱系统

2021-04-08 15:38:40

一种组合空气增压舱系统

  技术领域

  本实用新型涉及一种空气增压舱系统,尤其是涉及一种组合空气增压舱系统。

  背景技术

  氧气是维持人类生命不可缺少的物质,氧气进入到肺里就会立刻溶解到血液中,正常人的血液中所溶解氧气量与环境压力有关系,随着社会的发展和科技的进步,人们的生活水平不断提高,越来越多的家庭、社区、公共服务场所正在接受用氧气增压的方式来为生活、工作、医疗和娱乐等提供不同的需求。高压氧舱是近年来医疗技术领域中的新型设备,其舱体是一个密闭圆筒,通过管道及控制系统把纯氧或净化压缩空气输入,人在高压氧舱中溶解在血液中的氧随着氧舱的压力增高而增加,舱外医生通过观察窗和对讲器可与病人联系,大型氧舱有10~20个座位。

  但现有的氧气增压设备一般为钢板制造,多为医院治疗用的固定设备,其本身造价昂贵,使用成本高,重量大,不易于搬动和运输;而且系统及结构极其复杂,需要专业人员操作,且需要人辅助,人工成本较高。因此,需要一种组合空气增压舱系统,能够实现减轻重量,操作方便,控制可靠,节约成本,提高经济效益。

  实用新型内容

  本实用新型目的在于提供一种结构科学合理,操作方便,控制可靠,成本低的组合空气增压舱系统。

  本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种组合空气增压舱系统,包括舱体、配气控制箱、触摸控制器、加压装置、快插软管、供氧装置和电磁阀;所述的舱体包括模块组合件、左封头、观察窗、右封头和舱门;所述的模块组合件包括圆筒和连接法兰;所述的左封头连接所述的模块组合件一端;所述的观察窗设置在左封头的外端,观察窗连接于左封头的中心;所述的右封头连接所述的模块组合件另外一端;所述的舱门设置在右封头的外端,舱门连接于右封头的中心;所述的触摸控制器设置在所述的配气控制箱的内部;所述的加压装置和供氧装置通过所述的快插软管连接所述的舱体;所述的电磁阀设置在所述的舱体上,电磁阀用于组合空气增压舱系统进行减压控制;

  将一个所述的模块组合件作为一个治疗单位,根据所述治疗单位的数量增加或减少所述模块组合件。

  如上所述的一种组合空气增压舱系统,所述的加压装置包括空压机、分水滤气器、精密过滤器、第一单向阀和加压消音器;所述的空压机设置在所述的配气控制箱内;所述的分水滤气器和精密过滤器设置在配气控制箱内,分水滤气器连接所述的空压机,精密过滤器连接分水滤气器;所述的第一单向阀连接所述的快插软管的一端;所述的加压消音器设置在所述的舱体内,加压消音器连接所述的快插软管另外一端。加压效果更好,效率更高,控制更可靠。

  如上所述的一种组合空气增压舱系统,所述的供氧装置包括制氧机、玻璃转子流量计、第二单向阀、吸氧管和耳挂吸氧器;所述的制氧机、玻璃转子流量计和第二单向阀设置在所述的配气控制箱内;所述的玻璃转子流量计连接所述的制氧机;所述的第二单向阀连接所述的玻璃转子流量计;所述的吸氧管一端连接所述的耳挂吸氧器,吸氧管另外一端连接所述的第二单向阀;所述的耳挂吸氧器固定设置在所述的舱体内,便于操作更方便,供氧质量更高,控制更可靠。

  如上所述的一种组合空气增压舱系统,所述的舱体为铝合金材质,舱体呈圆柱状,舱体用于容纳吸收氧气的人员。铝合金材质质量更轻,制作成本更低,搬运更方便。

  如上所述的一种组合空气增压舱系统,所述的左封头和右封头呈半椭圆状结构,左封头和右封头分别通过螺栓与舱体固定连接。耐压性能更好,材料更节省,重量更轻。

  如上所述的一种组合空气增压舱系统,所述的舱门为大尺寸外开门结构,舱门(10)通过联接支架与右封头连接,在舱体内空间有限不适合安置内开门的情况下,设置较大尺寸的外开门结构,不但密封效果良好,而且舱体内外开关更轻便。

  如上所述的一种组合空气增压舱系统,所述的观察窗嵌入有玻璃,观察窗用于舱体内外环境的观察,观察窗为大尺寸内外可视窗,既能增加舱内的采光又能使舱体内外人员的观察和观看更方便舒适,观察视野更开阔。

  如上所述的一种组合空气增压舱系统,所述的电磁阀用于系统的减压及流量控制,所述的加压装置和电磁阀同时开启以保持舱体内压力不变且舱体内介质一直处于流通状态,便于舱体内压力更稳定,治疗效果更好,环境更舒适,使用更安全可靠。

  如上所述的一种组合空气增压舱系统,增加一个所述的模块组合件即可增加一个治疗单位,采用圆筒和连接法兰的连接方式,不仅连接方式简单,而且耐压极好,不论增加多少个单位治疗人员只需相应增加相应的模块组合件数量即可,而且不论增加多少个模块组合件都可以保证整体的压力不降低,只需相应增大空压机和制氧机排量即可,便于安装更方便,性价比更高,经济效益更显著。所述的舱体内部的地面抬高形成平面状,并与内部人员移动。

  作为组合空气增压舱系统的优选方案,所述的舱体顶部设有安全阀,便于使用更安全可靠。

  作为组合空气增压舱系统的优选方案,所述的舱体内部和外侧均设有减压球阀,便于控制更可靠,使用更安全稳定。

  作为组合空气增压舱系统的优选方案,所述的舱体外侧设有减压消音器,所述的减压消音器用于组合空气增压舱系统的舱外应急减压,便于控制更可靠,使用更安全稳定。

  本实用新型的有益效果是:本实用新型的模块组合件由圆筒和连接法兰组成;左封头连接模块组合件;观察窗设置在左封头的最外端中心;右封头连接模块组合件;舱门设置在右封头的最外端中心;触摸控制器设置在配气控制箱的上端面上;加压装置和供氧装置通过快插软管连接舱体;电磁阀设置在舱体上;加压装置包括空压机、分水滤气器、精密过滤器、第一单向阀和加压消音器;空压机设置在配气控制箱内;分水滤气器和精密过滤器设置在配气控制箱内,分水滤气器连接空压机,精密过滤器连接分水滤气器;第一单向阀连接快插软管;加压消音器设置在舱体内;供氧装置包括制氧机、玻璃转子流量计、吸氧管和耳挂吸氧器;制氧机设置在配气控制箱内;玻璃转子流量计连接制氧机;吸氧管连接耳挂吸氧器;耳挂吸氧器固定设置在舱体内;舱体为铝合金材质;左封头和右封头呈椭圆状结构;舱门为大尺寸外开门结构;观察窗为大尺寸内外可视窗;电磁阀用于系统的减压及流量控制,加压装置和电磁阀同时开启可保持舱体内压力不变且舱体内介质一直处于流通状态;增加一个模块组合件即可增加一个治疗单位,本实用新型能够用于组合空气增压舱系统,结构科学合理,操作方便,控制可靠,成本低。

  附图说明

  图1为实施例中组合空气增压舱系统的结构示意图;

  图2为实施例中组合空气增压舱系统的舱体的结构示意图。

  图中,1、舱体;2、配气控制箱;3、触摸控制器;4、快插软管;5、电磁阀;6、模块组合件;7、左封头;8、观察窗;9、右封头;10、舱门;11、圆筒;12、连接法兰;13、空压机;14、分水滤气器;15、精密过滤器;16、第一单向阀;17、加压消音器;18、制氧机;19、玻璃转子流量计;20、吸氧管;21、耳挂吸氧器;22、安全阀;23、减压球阀;24、减压消音器;25、第二单向阀;26、联接支架。

  具体实施方式

  为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

  除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本实用新型。

  如图1及图2所示,一种组合空气增压舱系统,包括舱体1、配气控制箱2、触摸控制器3、加压装置、快插软管4、供氧装置和电磁阀5;所述的舱体1包括模块组合件6、左封头7、观察窗8、右封头9和舱门10;所述的模块组合件6包括圆筒11和连接法兰12;所述的左封头7连接所述的模块组合件6一端;所述的观察窗8设置在左封头7的外端,观察窗8连接于左封头7的中心;所述的右封头9连接所述的模块组合件6另外一端;所述的舱门10设置在右封头9的外端,舱门10连接于右封头9的中心;所述的触摸控制器3设置在所述的配气控制箱2的内部;所述的加压装置和供氧装置通过所述的快插软管4连接所述的舱体1;所述的电磁阀5设置在所述的舱体1上,电磁阀5用于组合空气增压舱系统进行减压控制;将一个所述的模块组合件6作为一个治疗单位,根据所述治疗单位的数量增加或减少所述模块组合件6。

  具体的,治疗单位指的是能够容纳一个人乘坐进行吸氧,每个治疗单位内可以配置座椅和耳挂吸氧器,耳挂吸氧器通过供氧装置进行供氧,乘坐于座椅上的人员通过一旁的耳挂吸氧器进行吸氧。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的加压装置包括空压机13、分水滤气器14、精密过滤器15、第一单向阀16和加压消音器17;所述的空压机13设置在所述的配气控制箱2内;所述的分水滤气器14和精密过滤器15设置在配气控制箱2内,分水滤气器14连接所述的空压机13,精密过滤器15连接分水滤气器14;所述的第一单向阀16连接所述的快插软管4的一端;所述的加压消音器17设置在所述的舱体1内,加压消音器17连接所述的快插软管4另外一端,加压效果更好,效率更高,控制更可靠。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的供氧装置包括制氧机18、玻璃转子流量计19、吸氧管20和耳挂吸氧器21;所述的制氧机18、玻璃转子流量计19和第二单向阀25设置在所述的配气控制箱2内;所述的玻璃转子流量计19连接所述的制氧机18;所述的第二单向阀25连接所述的玻璃转子流量计19,所述的吸氧管20一端连接所述的耳挂吸氧器21,吸氧管20另外一端连接所述的第二单向阀25;所述的耳挂吸氧器21固定设置在所述的舱体1内,操作更方便,供氧质量更高,控制更可靠。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的舱体1为铝合金材质,舱体1呈圆柱状,舱体1用于容纳吸收氧气的人员。铝合金材质质量更轻,制作成本更低,搬运更方便。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的左封头7和右封头9呈半椭圆状结构,左封头7和右封头9分别通过螺栓与舱体1固定连接,耐压性能更好,材料更节省,重量更轻。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的舱门10为大尺寸外开门结构,舱门10通过联接支架26与右封头9连接。在舱体1内空间有限不适合安置内开门的情况下,设置较大尺寸的外开门结构,不但密封效果良好,而且舱体1内外开关更轻便。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的观察窗8为大尺寸内外可视窗,嵌入有玻璃,观察窗8用于舱体1内外环境的观察。既能增加舱内的采光又能使舱体1内外人员的观察和观看更方便舒适,观察视野更开阔。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的电磁阀5用于系统的减压及流量控制,所述的加压装置和电磁阀5同时开启可保持舱体1内压力不变且舱体1内介质一直处于流通状态,便于舱体1内压力更稳定,治疗效果更好,环境更舒适,使用更安全可靠。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,增加一个所述的模块组合件6即可增加一个治疗单位,采用圆筒11和连接法兰12的连接方式,不仅连接方式简单,而且耐压极好,不论增加多少个单位治疗人员只需相应增加相应的模块组合件6数量即可,而且不论增加多少个模块组合件6都可以保证整体的压力不降低,只需相应增大空压机13和制氧机18排量即可,便于安装更方便,性价比更高,经济效益更显著。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的舱体1顶部设有安全阀22,便于使用更安全可靠。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的舱体1内部和外侧均设有减压球阀23,便于控制更可靠,使用更安全稳定。

  组合空气增压舱系统的一个实施例中,所述的舱体1外侧设有减压消音器24,所述的减压消音器24用于系统的舱外应急减压,便于控制更可靠,使用更安全稳定。

  本实用新型的模块组合件6由圆筒11和连接法兰12组成;左封头7连接模块组合件6;观察窗8设置在左封头7的最外端中心;右封头9连接模块组合件6;舱门10设置在右封头9的最外端中心;触摸控制器3设置在配气控制箱2的上端面上;加压装置和供氧装置通过快插软管4连接舱体1;电磁阀5设置在舱体1上;加压装置包括空压机13、分水滤气器14、精密过滤器15、第一单向阀16和加压消音器17;空压机13设置在配气控制箱2内;分水滤气器14和精密过滤器15设置在配气控制箱2内,分水滤气器14连接空压机13,精密过滤器15连接分水滤气器14;第一单向阀16连接快插软管4;加压消音器17设置在舱体1内;供氧装置包括制氧机18、玻璃转子流量计19、吸氧管20和耳挂吸氧器21;制氧机18设置在配气控制箱2内;玻璃转子流量计19连接制氧机18;吸氧管20连接耳挂吸氧器21;耳挂吸氧器21固定设置在舱体1内;舱体1为铝合金材质;左封头7和右封头9呈椭圆状结构;舱门10为大尺寸外开门结构;观察窗8为大尺寸内外可视窗;电磁阀5用于系统的减压及流量控制,加压装置和电磁阀5同时开启可保持舱体1内压力不变且舱体1内介质一直处于流通状态;增加一个模块组合件6即可增加一个治疗单位,使用时,通过触摸控制器3控制,空压机13进行加压,通过精密过滤器15和分水滤气器14进行过滤,经过第一单向阀16、快插软管4和加压消音器17给舱体1进行加压;通过控制电磁阀5开关进行舱体1的减压;由制氧机18进行制氧,通过玻璃转子流量计19和吸氧管20,最后由耳挂吸氧器21给舱体1内人员供氧。本实用新型能够用于组合空气增压舱系统,结构科学合理,操作方便,控制可靠,成本低。

  以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

  以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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