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一种医用气体二级减压箱

2021-02-01 10:30:33

一种医用气体二级减压箱

  技术领域

  本实用新型涉及一种医用气体二级减压箱。

  背景技术

  医用气体传输管道系统是现代医院建设不可缺少的设备,为了便于气体在管道中输送,需要先将气体加压,然后在各个楼层或者管道井中进行减压,其中的医用气体二级减压箱主要用于病房所在楼层或手术室气体入口处,用于将管路压力调整到一定的压力范围之内,变为直接供病人或者医疗器械使用的低压气体。但是现有的二级减压装置只有一条气体通路,出现故障时无法使用,而且,输出气体压力容易出现波动,手术、病房使用安全隐患高。

  实用新型内容

  本实用新型提供一种医用气体二级减压箱,结构简单,操作方便,减压效果较好,避免了气路故障时无法使用的现象。

  为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:

  一种医用气体二级减压箱,其特征在于:包括箱体以及与箱体连通的进气管路、出气管路,所述进气管路的进气端用于接入高压气体,出气管路的出气端用于输出低压气体;还包括安装在箱体内的进气三通阀、出气三通阀、第一减压阀和第二减压阀,所述进气管路的出气端、第一减压阀的进气端以及第二减压阀的进气端之间通过进气三通阀连接,所述出气管路的进气端、第一减压阀的出气端以及第二减压阀的出气端之间通过出气三通阀连接。

  作为本实用新型的进一步改进,还包括安装在箱体内的用于检测进气管路内气体压力的进气压力表以及用于检测出气管路内气体压力的出气压力表。

  作为本实用新型的进一步改进,所述出气管路的出气端通过支管连接有安全阀。

  作为本实用新型的进一步改进,当进气三通阀与出气三通阀的旋转手柄分别旋转至上接口位置时,所述进气管路、第一减压阀以及出气管路之间形成第一路减压气路;当进气三通阀与出气三通阀的旋转手柄分别旋转至下接口位置时,所述进气管路、第二减压阀以及出气管路之间形成第二路减压气路。

  作为本实用新型的进一步改进,所述减压阀包括阀体、与阀体底部相配合的底盖以及与阀体顶部相配合的顶盖,所述阀体下部竖直设有连通的阀口和连接腔,所述连接腔的内径大于阀口的内径,阀口底部设有用于隔断阀口与连接腔的阀芯,所述阀芯底部与底盖之间设有复位弹簧,阀芯顶部连接有阀杆,阀杆的顶端穿过阀体顶部位于顶盖的下方;所述阀体的下部还设有与连接腔连通的进气口以及与阀口连通的出气口;所述减压阀还包括用于驱动阀杆向下移动的驱动组件。

  作为本实用新型的进一步改进,所述驱动组件包括位于顶盖底部的膜片以及安装在膜片上的连接座,所述连接座的底部与阀杆的顶端连接,所述连接座与膜片之间还设有减震组件。

  作为本实用新型的进一步改进,所述减震组件包括套接在连接座上的弹性橡胶垫,还包括位于弹性橡胶垫与膜片之间从上向下依次安装的压套和托盘。

  作为本实用新型的进一步改进,所述阀体顶部设有与膜片相配合的台阶,所述台阶与膜片围合形成阀腔,阀体上部设有用于将阀腔与出气口连通的调节通孔。

  作为本实用新型的进一步改进,所述顶盖内具有内腔,所述内腔的顶部设有弹簧座,所述弹簧座底部与托盘顶部之间设有驱动弹簧;所述驱动组件还包括用于驱动弹簧座向下运动的控制把手。

  作为本实用新型的进一步改进,所述控制把手包括外壳以及上部与外壳键连接的驱动轴,所述驱动轴的下部与顶盖螺纹配合,且驱动轴的下端穿过顶盖顶部与弹簧座的顶部相接触。

  相对于现有技术,本实用新型具有以下有益效果:

  1、本实用新型设计两路减压气路,在一路减压气路出现故障时,可以通过三通阀转换减压气路,保证了减压气体的供给,提高了二级减压箱的实用性,降低了检修强度;

  2、本实用新型通过三通阀连接两路减压气路,结构简单,操作方便,减少了二级减压箱的安装空间;

  3、本实用新型中减压阀设置阀腔和调节通孔,使得加压阀的输出气压可调,提高了二级减压箱气体输出的稳定性,降低了因压力输出不稳造成的安全隐患;

  4、减压阀中设置减震装置,有效地减少了膜片的振动,延长了膜片、驱动弹簧以及复位弹簧的使用寿命,提高了减压阀的稳定性;

  5、本实用新型在出气管路上设置安全阀,能够在出气管路中气体压力过大时自动减压,使用便捷,进一步提高了二级减压箱的安全性。

  附图说明

  图1是本实用新型实施例的整体结构示意图;

  图2是本实用新型实施例中三通阀的状态图一;

  图3是本实用新型实施例中三通阀的状态图二;

  图4是本实用新型实施例中三通阀的状态图三;

  图5是本实用新型实施例中第一路减压气路的连通示意图;

  图6是本实用新型实施例中第二路减压气路的连通示意图;

  图7是本实用新型实施例中减压阀的结构示意图。

  具体实施方式

  下面结合附图和实施例对本实用新型作详细说明。

  如图1所示,本实施例为一种医用气体二级减压箱,包括箱体2以及与箱体2连通的进气管路1、出气管路10,所述进气管路1的进气端用于接入高压气体,出气管路10的出气端用于输出低压气体。

  还包括安装在箱体2内的进气三通阀6、出气三通阀8、第一减压阀5和第二减压阀7,所述进气管路1的出气端、第一减压阀5的进气端以及第二减压阀7的进气端之间通过进气三通阀6连接,所述出气管路10的进气端、第一减压阀5的出气端以及第二减压阀7的出气端之间通过出气三通阀8连接。

  所述进气三通阀6与第一减压阀5、第二减压阀7之间连通的支管通过管道支架4固定在箱体2内,所述出气三通阀8与第一减压阀5、第二减压阀7之间连通的支管通过管道支架4固定在箱体2内。

  进一步地,还包括安装在箱体2内的用于检测进气管路1内气体压力的进气压力表3以及用于检测出气管路10内气体压力的出气压力表9。

  具体的,进气三通阀6的中间接口与进气管路1的出气端连通,进气三通阀6的上接口与第一减压阀5的进气端连通,进气三通阀6的下接口与第二减压阀7的进气端连通。出气三通阀8的中间接口与出气管路10的进气端连通,出气三通阀8的上接口与第一减压阀5的出气端连通,出气三通阀8的下接口与第二减压阀7的出气端连通。

  如图2所示,当三通阀的控制手柄旋转至中间接口位置时,三通阀的三个接口之间相通,如图3所示,当三通阀控制手柄旋转至上接口位置时,三通阀的上接口与中间接口之间连通,如图4所示,当三通阀的控制手柄旋转至下接口位置时,三通阀的下接口与中间接口之间连通。

  如图5所示,当进气三通阀6与出气三通阀8的旋转手柄分别旋转至上接口位置时,所述进气管路1、第一减压阀5以及出气管路10之间形成第一路减压气路,沿箭头所示方向,高压气体通过进气三通阀6导向后经第一减压阀5减压变为低压气体,再经过出气三通阀8通向出气管路10。如图6所示,当进气三通阀6与出气三通阀8的旋转手柄分别旋转至下接口位置时,所述进气管路1、第二减压阀7以及出气管路10之间形成第二路减压气路,沿箭头所示方向,高压气体通过进气三通阀6导向后经第二减压阀7减压变为低压气体,再经过出气三通阀8通向出气管路10。

  具体的,本实施例中第一减压阀5和第二减压阀7为构造相同的减压阀。进一步地,如图7所示,所述减压阀包括阀体14、与阀体14底部相配合的底盖17以及与阀体14顶部相配合的顶盖13,所述阀体14下部竖直设有连通的阀口16和连接腔19,所述连接腔19的内径大于阀口16的内径,阀口16底部设有用于隔断阀口16与连接腔19的阀芯20,所述阀芯20底部与底盖17之间设有复位弹簧18。阀芯20顶部连接有阀杆21,阀杆21的顶端穿过阀体14顶部位于顶盖13的下方。所述阀体14的下部还设有与连接腔19连通的进气口22以及与阀口16连通的出气口15。

  所述减压阀还包括用于驱动阀杆21向下移动的驱动组件,所述驱动组件包括位于顶盖13底部的膜片24,所述阀体14顶部设有与膜片24相配合的台阶,所述台阶与膜片24围合形成阀腔23,阀体14上部设有用于将阀腔23与出气口15连通的调节通孔151。

  所述驱动组件还包括安装在膜片24上的连接座28,所述连接座28上套接有弹性橡胶垫27,所述弹性橡胶垫27与膜片24之间从上向下依次安装有压套26和托盘25,所述连接座28的底部与阀杆21的顶端连接。

  进一步地,所述顶盖13内具有内腔,所述内腔的顶部设有弹簧座30,所述弹簧座30底部与托盘25顶部之间设有驱动弹簧29。所述驱动组件还包括用于驱动弹簧座30向下运动的控制把手,所述控制把手包括外壳11以及上部与外壳11键连接的驱动轴12,所述驱动轴12的下部与顶盖13螺纹配合,且驱动轴12的下端穿过顶盖13顶部与弹簧座30的顶部相接触。

  减压阀在使用时,先旋转控制把手使弹簧座30向下移动,迫使驱动弹簧29压缩并给予膜片24及连接座28一个向下的作用力,连接座28通过阀杆21推动阀芯20向下移动,此时,阀口16与连接腔19连通,进而使得,进气口22经连接腔19、阀口16与出气口15连通,从进气口22内进入的气体经阀口16进入出气口15时,有一部分气体经调节通孔151进入阀腔23内,当出气口15端气体压力较高时,阀腔23内的气体给予膜片24向上的压力,将膜片24向上顶起,进而使得阀芯20在复位弹簧18的作用下向上移动,此时出气口15端的压力减小。当出气口15端的气体压力较小时,阀芯20在驱动弹簧29的压力作用下再次随膜片24向下移动,从而调节出气口15端的气体压力。

  本实施例中所述弹性橡胶垫27、压套26和托盘25组成了减震组件,当膜片24受气体压强产生振动时,膜片24将压力经托盘25和压套26传至弹性橡胶垫27,弹性橡胶垫27将此压力吸收并消除,减少了膜片24的振动,延长了膜片24的使用寿命,提高了压力调节的稳定性。

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