[发明专利]一种多气体组合微纳米气泡氢气浴装置有效

专利信息
申请号: 201810905776.6 申请日: 2018-08-10
公开(公告)号: CN108992337B 公开(公告)日: 2020-11-03
发明(设计)人: 徐美倩;李广录 申请(专利权)人: 上海行恒科技有限公司
主分类号: A61H33/14 分类号: A61H33/14;A61H9/00;B01F3/04;B01F15/00
代理公司: 上海伯瑞杰知识产权代理有限公司 31227 代理人: 王一琦
地址: 200000 上海市*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 气体 组合 纳米 气泡 氢气 装置
【权利要求书】:

1.一种多气体组合微纳米气泡氢气浴装置的工作方法,其特征在于:

多气体组合微纳米气泡氢气浴装置包括微纳米气泡发生系统、浸浴容器、高溶解氢气水发生系统;

所述浸浴容器具有容器进水管(104)、容器排水口(103);

所述微纳米气泡发生系统的管路通道与浸浴容器连通形成循环通道,该循环通道位于浸浴容器的位置上依次设有气液混合泵(203)、气液缓冲罐(204);

所述高溶解氢气水发生系统包括设于浸浴容器底部的进口,该进口通过管路通道与浸浴容器侧壁上的出口连通,该管路通道上依次设有磁力泵(303)、文丘里混合器(304)、静态混合器(305),电解水氢气发生装置(306)与文丘里混合器(304)连接;该出口的高度低于微纳米气泡发生系统管路通道与浸浴容器侧壁的连接部位;

所述浸浴容器内设有高液位传感器(101)和低液位传感器(102);高液位传感器(101)监测水位高于微纳米气泡发生系统的进水口和出水口,低液位传感器(102)监测水位低于容器进水管(104)位于浸浴容器上的容器进水口;

包括以下步骤:

S1、开始沐浴时,所有电磁阀和水泵均处于关闭状态,开启容器进水管(104)的阀门,关闭容器出水管路(105)的阀门,向浴缸内注水;

S2、当低液位传感器(102)检测到水位时,高溶解氢气水发生系统开启流通,同时开启溶解氢浓度检测器、电解水氢气发生装置(306);浸浴容器(1)中的水经过过滤后依次进入磁力泵(303)、文丘里混合器(304)、静态混合器(305)、返回浸浴容器,电解水氢气发生装置(306)产生的氢气在文丘里混合器(304)内进行混合,混合的气液混合物再进入静态混合器(305)充分接触、溶解吸收,直至水中溶解氢水平达溶解氢浓度检测器设定所需的浓度,自动关闭电解水氢气发生装置(306)、磁力泵(303);浓度低于设定值时再开启;

S3、当高液位传感器(101)检测到水位时,开启微纳米气泡发生系统的通路和气液混合泵(203);浸浴容器(1)中的水依次进入气液混合泵(203)、气液缓冲罐(204)、释放器(205)后产生微纳米气泡水返回浸浴容器(1);

S4、沐浴结束后,关闭容器进水管(104)阀门,开启容器出水管路(105)的阀门,浸浴容器排水;关闭所有用电设备和阀门;

S5、开启气液混合泵(203),及微纳米气泡发生系统的清洗通道,采用臭氧对微纳米气泡发生系统进行清洗,清洗完成后关闭用电设备;

S6、开启高溶解氢气水发生系统的清洗通道,以及磁力泵(303),采用浸浴容器进水管路的清水对高溶解氢气水发生系统进行清洗,清洗完成后关闭用电设备。

2.如权利要求1所述的多气体组合微纳米气泡氢气浴装置的工作方法,其特征在于:进入微纳米气泡系统产生气泡水的气体是氧气、氮气、二氧化碳、空气中的一种或几种的组合。

3.如权利要求1所述的多气体组合微纳米气泡氢气浴装置的工作方法,其特征在于:所述微纳米气泡发生系统的气液混合泵(203)之前设有臭氧发生器(208),所述容器进水管(104)通过分支管路与微纳米气泡发生系统的管路通道连通,通过阀门开闭控制可开启微纳米气泡发生系统的清洗通道,进行清洗和消毒。

4.如权利要求1所述的多气体组合微纳米气泡氢气浴装置的工作方法,其特征在于:所述容器进水管(104)具有分支管路,该分支管路与高溶解氢气水发生系统的管路通道连通,通过阀门开闭可控制开启高溶解氢气水发生系统的清洗通道。

5.如权利要求1所述的多气体组合微纳米气泡氢气浴装置的工作方法,其特征在于:微纳米气泡发生系统的管路通道通过其自身的分支管路与浸浴容器的排水管路连通,并通过阀门控制微纳米气泡发生系统的排放;高溶解氢气水发生系统也通过其自身的分支管路与浸浴容器的排水管路连通,并通过阀门控制高溶解氢气水发生系统的排放。

6.如权利要求1所述的多气体组合微纳米气泡氢气浴装置的工作方法,其特征在于:微纳米气泡发生系统中微纳米气泡发生装置是水力剪切、高压溶解低压释放、旋转剪切方式的一种或几种的组合。

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