[实用新型]一种便携式医用制氧装置有效
申请号: | 201520477487.2 | 申请日: | 2015-06-30 |
公开(公告)号: | CN204752203U | 公开(公告)日: | 2015-11-11 |
发明(设计)人: | 何华琼 | 申请(专利权)人: | 何华琼 |
主分类号: | C01B13/02 | 分类号: | C01B13/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 311899 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 便携式 医用 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体为一种便携式医用制氧装置。
背景技术
制氧装置是一种用于常温状态下制取医用氧气的制氧机,现有的常温变压医用制氧机,都是采用两级加压,第一级是用来压缩空气制取氧气的空压机加压,第二级是专为传输医用氧气的氧气增压机加压,专为传输医用氧气而设置氧气增压机,因传统装置用多级处理从空气中制取氧气,使得制取装置体积过大不宜携带,而且增大了医用制氧机的成本,目前市场上,为此,我们提出一种便携式医用制氧装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种便携式医用制氧装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便携式医用制氧装置,包括壳体,所述壳体的内腔中部安装有隔板,所述隔板将壳体的内腔分为第一腔室和第二腔室。
所述第一腔室的内腔顶端安装有短波射线发生器,所述第一腔室的内腔表面贯穿安装有加料口和排废口。
所述第二腔室的内腔安装有气体压缩机、储存瓶和蓄电池,所述气体压缩机的进气口通过导管与第一腔室连通,所述气体压缩机的出气口通过导管与储存瓶连接,所述储存瓶的氧气出口贯穿安装壳体的表面,所述储存瓶的内腔表面安装有压力传感器。
所述壳体的侧面安装有控制器和报警装置,且所述控制器分别电连接短波射线发生器、气体压缩机、蓄电池、压力传感器和报警装置。
优选的,所述报警装置包括报警灯、语音提示器和压力显示屏。
优选的,所述加料口位于第一腔室内腔的内腔表面顶端,所述排废口位于第一腔室内腔的内腔侧面下端。
优选的,所述加料口、排废口和氧气出口均安装有密封阀。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该便携式医用制氧装置的壳体的内腔中部安装有隔板,隔板将壳体的内腔分为第一腔室和第二腔室,第一腔室的内腔顶端安装有短波射线发生器,第一腔室的内腔表面贯穿安装有加料口和排废口,从加料口加入过氧化氢后,短波射线发生器发射短波射线对过氧化氢进行催化,使得过氧化氢快速分解成水和氧气。
第二腔室的内腔安装有气体压缩机、储存瓶和蓄电池,气体压缩机的进气口通过导管与第一腔室连通,气体压缩机的出气口通过导管与储存瓶连接,储存瓶的氧气出口贯穿安装壳体的表面,储存瓶的内腔表面安装有压力传感器,第一腔室制得的氧气通过导管进入气体压缩机,气体压缩机将氧气进行加压处理后送入储存瓶内储存,当瓶内的氧气压力达到一定程度时,压力传感器将信号传给控制器,控制器通过报警模块发出警报。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型的报警装置结构示意图。
图中:1壳体、2隔板、3第一腔室、4第二腔室、5短波射线发生器、6加料口、7排废口、8气体压缩机、9储存瓶、10蓄电池、11压力传感器、12氧气出口、13控制器、14报警装置。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种便携式医用制氧装置,包括壳体1,壳体1的内腔中部安装有隔板2,隔板2将壳体1的内腔分为第一腔室3和第二腔室4。
第一腔室3的内腔顶端安装有短波射线发生器5,第一腔室3的内腔表面贯穿安装有加料口6和排废口7,加料口6位于第一腔室内腔3的内腔表面顶端,排废口7位于第一腔室内腔3的内腔侧面下端。
第二腔室4的内腔安装有气体压缩机8、储存瓶9和蓄电池10,气体压缩机8的进气口通过导管与第一腔室3连通,气体压缩机8的出气口通过导管与储存瓶9连接,储存瓶9的氧气出口12贯穿安装壳体1的表面,储存瓶9的内腔表面安装有压力传感器11,加料口6、排废口7和氧气出口12均安装有密封阀,密封阀增加该装置的气密性。
壳体1的侧面安装有控制器13和报警装置14,且控制器13分别电连接短波射线发生器5、气体压缩机8、蓄电池10、压力传感器11和报警装置14,报警装置14包括报警灯141、语音提示器142和压力显示屏143,报警灯141、语音提示器142和压力显示屏143提供视觉与听觉两方面的报警信号,从加料口6加入过氧化氢后,短波射线发生器5发射短波射线对过氧化氢进行催化,使得过氧化氢快速分解成水和氧气。
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