[实用新型]一种氧舱压缩空气质量检测仪有效
申请号: | 201821440708.9 | 申请日: | 2018-09-04 |
公开(公告)号: | CN208736473U | 公开(公告)日: | 2019-04-12 |
发明(设计)人: | 王有存;荣伟华;陈庆莹;王浙;刘义;邵帅;边永辉;公涛;朱忠佶 | 申请(专利权)人: | 北京航天鹏诚仪器仪表有限公司 |
主分类号: | G01D21/02 | 分类号: | G01D21/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 102611 北京市大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 减压器 流量调节器 压缩空气 氧舱 流量计 压力表 空气质量检测仪 本实用新型 快换接头 适配器 颗粒物传感器 压力调节手柄 油检测传感器 计数器 测量精度高 含水量检测 一体化测量 手柄 打印功能 压力调节 压缩 采样管 防静电 管连接 颗粒物 输出端 输入端 传感器 主机 | ||
本实用新型公开了一种氧舱压缩空气质量检测仪,包括适配器,所述适配器由带压力调节手柄的减压器、压力表、流量调节器和快换接头组成,所述流量调节器与减压器相连接,减压器上安装有压力表以及用于进行压力调节的调节手柄,减压器的输入端通过快换接头与采样管连接,流量调节器的输出端通过防静电管连接主机颗粒物传感器流量计、含水量检测传感器流量计或油检测传感器。本实用新型能够同时对氧舱压缩空气颗粒物(计数器)、压缩空气含水量及压缩空气温度一体化测量与显示,且具有打印功能,测量精度高,操作简单,而且大幅降低使用成本。
技术领域
本实用新型涉及医用空气加压氧舱领域,具体是一种氧舱压缩空气质量检测仪。
背景技术
随着我国社会不断进步和发展,空气污染物对人们健康威胁越来越得到重视,尤其是作为医疗器械的医用空气加压氧舱用压缩空气质量将直接关系到患者身体健康,为此,检测氧舱压缩空气质量是当务之急。
按照TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》要求,需对氧舱压缩空气质量进行测试,测试的内容包括碳氢化合物(含油量)、含水量、颗粒物含量及压缩空气温度。目前国内还没有一款真正意义上完全满足对氧舱压缩空气质量进行检测的仪器或装置,因此按照TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》及相关标准,设计开发氧舱压缩空气质量检测仪将填补国内空白,为患者的健康提供保障。
目前,压缩空气含油量及含水量主要测量方法是采用化学分析的方法,其所采用传感器均为一次性使用,所采用的测量装置均是进口,且均是用于制药行业,医用空气加压氧舱行业从未应用。
化学分析法含油量检测的基本原理是压缩空气经适配器减压、稳流并通过微型孔导入油检测传感器,经惯性分离在刻花玻璃传感平台上形成一定形状油雾,根据油雾的大小判断含油量。化学分析法含水量检测的基本原理是压缩空气经适配器减压进入含水量检测传感器,含水的压缩空气与二氧化硒及硫酸反应,其检测试剂的颜色由黄色变成红褐色,在规定的测试条件下,根据其试管变色的长度大小来判断含水量。
空气中颗粒物质量浓度定义为在空气中单位体积内所包含的颗粒物质量大小。测量方法一般分为以下两种方法:一种是在单位体积内测定空气中颗粒物数目的多少;另一种是在单位体积重测量颗粒的质量大小。
现有的颗粒物质量浓度测定技术方法主要分为以下几种:滤膜称重法颗粒物质量浓度检测方法、超声波法、压电晶体震荡法、激光散射法。目前最先进的也是最普遍的是激光散射法,其分为颗粒计数法和颗粒群光散射法。颗粒计数法主要指单颗粒通过传感器的光敏区时,产生相应光脉冲,光脉冲的大小对应于颗粒直径大小,光脉冲数目对应于颗粒物数目的大小,通过统计总的光脉冲,从而计算出质量浓度的大小。颗粒群光散射法,它的基本原理是通过光敏区的颗粒群质量浓度与光通量探测器的光通量平均值成线性关系,通过检测光通量探测器的光通量大小确定颗粒群质量浓度大小。
化学分析法测量含油量目前依然是最佳方法,由于采用化学分析方法测量含油量需保证压缩空气温度范围为10-30度,目前的化学分析法测含油量均没有温度测量;而采用化学分析法测量含水量,其所采用传感器均为一次性使用,测量成本高,操作繁琐,尤其是相关法规要求日常检测,使用成本将难以承受;颗粒物计数器测量装置目前均是测量静态空气环境,需加泵采样测量,不能直接测量压缩空气颗粒物浓度,且其测量通道设置不完全符合TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》要求。
因此,针对以上现状,迫切需要开发一种氧舱压缩空气质量检测仪,以解决上述背景技术中提出的问题,为患者的健康提供保障。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种氧舱压缩空气质量检测仪,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:
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