[实用新型]弥散式制氧机有效
申请号: | 201720472006.8 | 申请日: | 2017-04-28 |
公开(公告)号: | CN207002254U | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
发明(设计)人: | 徐炳坤;季维广;蒋孚波;董帅;赵丁丁;王佩武;张胜鹏 | 申请(专利权)人: | 山东新华医用环保设备有限公司 |
主分类号: | C01B13/02 | 分类号: | C01B13/02;B01D53/053 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司37205 | 代理人: | 徐健 |
地址: | 255000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 弥散 式制氧机 | ||
技术领域
本实用新型属于医疗制氧设备领域,尤其涉及一种弥散式制氧机。
背景技术
变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA),是一种新型气体吸附分离技术,它有如下优点:⑴产品纯度高。⑵一般可在室温和不高的压力下工作,床层再生时不用加热,节能经济。⑶设备简单,操作、维护简便。⑷连续循环操作,可完全达到自动化。因此,当这种新技术问世后,就受到各国工业界的关注,竞相开发和研究,发展迅速,并日益成熟。
目前常见的使用变压吸附技术的制氧机存在以下问题:⑴性能不稳定,分子筛床持续使用后产气量及氧浓度下降到更低。⑵不能适应高原高寒、空气稀薄等特殊环境下工作。
发明内容
本实用新型提供一种弥散式制氧机,提高制氧机的持续工作时间,适应高寒环境,所采用的技术方案为:
一种弥散式制氧机,包括前端过滤器、压缩机、空气缓冲罐、干燥装置、制氧模块与高效空气过滤器,上述前端过滤器、压缩机、空气缓冲罐、干燥装置、制氧模块与高效空气过滤器依次连接,所述的压缩机设置热交换管道,压缩机通过热交换器与空气缓冲罐连接。利用压缩机预热对制氧机进行升温预热,使用高寒环境,高效空气过滤器即HEPA,可充分过滤空气经过分子筛床夹带的固体颗粒物。
优选的,所述热交换管道为螺旋形管道,使用导热材质制成。螺旋形设计能使管道与空气热交换效率提升。
优选的,所述导热材质包括不锈钢、铜。
其中,所述制氧模块包括多组由分子筛组成的分子筛床,所述分子筛床沿圆周方向均等分布。多组分子筛床工作,提高制氧持续时间。
更进一步的,所述分子筛床通过旋转分配阀连接。利用分配阀使多组筛床分时工作,在保证持续性的同时减缓分子筛床性能的衰减。
优选的,所述分子筛床数量不少于3。
本实用新型结构简单,利用了压缩机预热对制氧机进行预热,适应高寒环境,多组分子筛床分时工作,保证了制氧的同时可以使筛床解吸,延长使用时间。
附图说明
图1是本实用新型平面结构示意图;
图2是本实用新型侧面示意图;
图中:1-前端过滤器,2-压缩机,3-空气缓冲罐,4-干燥装置,5-制氧模块,6-高效空气过滤器,21-热交换管道,51-筛床,52-旋转分配阀。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式做进一步详细描述。
如图1~图2所示,一种弥散式制氧机,包括依次连接的前端过滤器1、压缩机2、空气缓冲罐3、干燥装置4、制氧模块5与高效空气过滤器6。压缩机2 与空气缓冲罐3之间通过热交换管道21连接,热交换管道21是螺旋形的金属管。制氧模块5包括3组分子筛床51,3组筛床51沿圆周方向均等分布,制氧模块5下方设置旋转分配阀52,旋转分配阀52由电机驱动,电机通过电机齿轮带动阀体旋转,阀体上设置一个开启孔,当开启孔与某一组筛床51连通时,此组筛床51开始制氧工作,其他两组筛床51起到解吸及稳压作用。
本实用新型工作过程为:当设备启动后,压缩机2开始工作,空气通过前端过滤器1被吸入,前端过滤器1可去除空气中的固体颗粒物。压缩机2将空气加压后运送至空气缓冲罐3,压缩机2与空气缓冲罐3之间的热交换管道21 可将压缩机2余热传导至制氧机内部,提高工作环境的温度。空气缓冲罐3对空气起到稳压作用,进而进入干燥装置4,干燥装置4可对空气进行除油、除水等工作,除去空气中的液体成分。制氧模块5采用变压吸附(PSA)技术,将空气进行分离吸附,氮气经过处理后排出,氧气则经过高效空气过滤器6完成最终制氧步骤。
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