CN106924903A - 一种密闭舱室的生命支持系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种密闭舱室的生命支持系统,包括空气净化装置1、储氧装置2、氧源装置3、废气收集装置4、承压管道5,其中,空气净化装置1包括初效过滤网6、高效过滤装置7、蓄电池8、氮氧分离装置9、风机10、手摇风机装置11、光催化模块12、静电吸附模块13、氧气生成模块14、负离子发生器模块15、智能操作模块16、进风口17、出风口18。该系统是一套自循环系统,在绝对密闭的环境中能够监测到室内空气的指数,并根据设定的指数来自动净化和转化,确保在断电情况依然可以持续营造72小时以上的健康呼吸环境。

Description

一种密闭舱室的生命支持系统
技术领域
本发明涉及一种密闭舱室的健康保护生命支持技术领域,具体涉及一种密闭舱室的生命支持系统。
背景技术
众所周知,人在密闭舱室工作时,如太空舱、潜水艇等封闭环境中,呼吸所排放出大量的CO2、NH3、SO2以及数百种含有机物的有毒有害废气, 如得不到及时有效的处理,将会影响舱内工作人员的身体健康,严重时甚至危及生命安全。由此可见,密闭舱室内空气质量变得尤为重要,既要保证氧气含量充足又要洁净无污染,同时还需要将每个人的正常代谢产物、不良气味等清除干净。
如今出现的各种密闭舱室内的废气处理装置或办法大多仅局限于空间内废气的处理,并且不能一次性处理多种有害气体、存在着二次污染以及设备投资大、能耗高的问题,同时没有提出如何提供纯净氧气的技术方案,不能确保在断电情况下依然能够持续营造健康呼吸环境。
中国发明专利CN1769135公布了一种潜艇废气处理工艺及装置,将各舱室中的废气抽出,通过废气输送管并预冷后送到废气净化池里,废气净化池放置于冷阱中,冷阱与液氦或液氮压缩制冷机连成一体而使冷阱温度达到-186℃,由于深冷作用而凝固落在池里,净化后的气体则沿净化气回流管升温后回到舱室中。
中国发明专利CN101081303公布了一种空气自净法治理潜艇废气的方法,提供一种采用液相催化法,利用空气自身来有效地消除多种有害气体的空气自净法治理潜艇废气的方法。通过在装置中加入水和催化剂以及利用装置的加热器加热,采用液相催化空气自净法使空气中的气体相互作用生成无毒的二氧化碳、水和能溶于水的无机酸等物质来达到消除毒害气体的目的。
以上发明专利不能一次性处理完所有废气,还存在着二次污染的风险,缺乏提供纯净氧气的方案不能确保在停电状态下,依然持续营造健康呼吸环境。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种密闭舱室的生命支持系统,该系统是一套自循环系统,在绝对密闭的环境中能够监测到室内空气的指数,并根据设定的指数来自动净化和转化,确保在断电情况依然可以持续营造72小时以上的健康呼吸环境。
为了解决上述技术问题,本发明提供的密闭舱室的生命支持系统,包括:空气净化装置1、储氧装置2、氧源装置3、废气收集装置4、承压管道5,其中,空气净化装置1包括初效过滤网6、高效过滤装置7、蓄电池8、氮氧分离装置9、风机10、手摇风机装置11、光催化模块12、静电吸附模块13、氧气生成模块14、负离子发生器模块15、智能操作模块16、进风口17、出风口18。其中氧源装置3、废气收集装置4置于室外,通过承压管道5,内置有智能控制阀与室内的空气净化装置1相连接;储氧装置2通过承压管道5与空气净化装置1相连接。
空气净化装置1,分别通过承压管道5与储氧装置2、氧源装置3、废气收集装置4相连接,包括初效过滤网6、高效过滤装置7、蓄电池8、氮氧分离装置9、风机10、手动摇动风机装置11、光催化模块12、静电吸附模块13、氧气生成模块14、负离子发生器15、智能操作模块16、进风口17、出风口18。其中,进风口17位于该装置底部,往上依次为初效过滤网6、高效过滤装置7、蓄电池8、风机10、氮氧分离装置9、光催化模块12、静电吸附模块13、氧气生成模块14、负离子发生器模块15、智能操作模块16,手动摇动风机装置11置于该装置外侧。
本发明具有如下有益效果:
本发明结构简单合理,操作便捷,噪声低,功耗低,体积小,寿命长,通过智能操作模块,实现舱室内的智能化控制,能够彻底解决密闭舱室内废气处理问题,亦可断电运行72小时以上,切实地确保了在舱室内工作人员的健康与安全。
具体实施方式:
以下结合附图和具体实施方式进一步说明本发明。
图1为本发明的结构示意图。
图中包括:空气净化装置1、储氧装置2、氧源装置3、废气收集装置4、承压管道5,初效过滤网6、高效过滤装置7、蓄电池8、氮氧分离装置9、风机10、手动摇动风机装置11、光催化模块12、静电吸附模块13、氧气生成模块14、负离子发生器模块15、智能操作模块16、进风口17、出风口18。
当舱室内空气净化装置启动时,舱室内空气由风机10通过进风口17吸入到净化装置,依次通过初效过滤网6、高效过滤装置7、光催化模块12、静电吸附模块13,将空气中的PM2.5、烟尘、颗粒物、细菌等进行有效过滤,去除甲醛、苯、人体新陈代谢所产生的异物、异味等,达到了净化舱室内空气的目的。负离子发生器往舱室内释放出有益人体健康的负离子。净化的空气经过氮氧分离装置9、氧气生成模块14,生成纯净氧气,通过出风口排出,同时,经过氮氧分离装置9、氧气生成模块14产生的废气通过承压管道5输送到废气收集装置4。
智能操作模块实现对整个系统的智能化控制,具有实时监测、自动运行、安全识别、达标停机的功能,当监测到舱室内空气含量低于设定值时,智能控制模块对智能控制阀发出指令,智能控制阀打开,室外氧源装置3通过空气净化装置往舱内输送氧气,同时,废气通过承压管道5进入到废气收集装置4。
当舱室内突然停电,通过手摇风机装置11,使风机进行转动,吸入舱室内空气,同时空气净化装置内的蓄电池启用,为光催化模块供电,使空气依次通过初效过滤网6、高效过滤装置7、光催化模块12、静电吸附模块13,最终实现舱室内空气的净化功能,同时,打开舱内储氧装置2与空气净化装置1的安全阀门,往舱内释放氧气,供舱内人员呼吸使用。

Claims (4)

1.一种密闭舱室的生命支持系统,包括空气净化装置1、储氧装置2、氧源装置3、废气收集装置4、承压管道5,其中,空气净化装置1包括初效过滤网6、高效过滤装置7、蓄电池8、氮氧分离装置9、风机10、手摇风机装置11、光催化模块12、静电吸附模块13、氧气生成模块14、负离子发生器模块15、智能操作模块16、进风口17、出风口18。
2.根据权利要求1所述其特征在于:舱室内空气由风机10通过进风口17吸入到净化装置,依次通过初效过滤网6、高效过滤装置7、光催化模块12、静电吸附模块13,将空气中的PM2.5、烟尘、颗粒物、细菌等进行有效过滤,去除甲醛、苯、重金属、人体新陈代谢所产生的异物、异味等,达到了净化舱室内空气的目的;负离子发生器模块15往舱室内释放出有益人体健康的负离子;净化的空气经过氮氧分离装置9、氧气生成模块14,生成纯净氧气,通过出风口排出,同时,经过氮氧分离装置9、氧气生成模块14产生的废气通过承压管道5输送到废气收集装置4。
3.根据权利要求1所述其特征在于:智能操作模块实现对整个系统的智能化控制,具有实时监测、自动运行、安全识别、达标停机的功能,当监测到舱室内空气含量低于设定值时,智能控制模块对智能控制阀发出指令,智能控制阀打开,室外氧源装置3通过空气净化装置往舱内输送氧气,同时,废气通过承压管道5进入到废气收集装置4。
4.根据权利要求1所述其特征在于:当停电时,通过手摇风机装置11,使风机进行转动,吸入舱室内空气,同时空气净化装置内的蓄电池启动,为光催化模块供电,使空气依次通过初效过滤网6、高效过滤装置7、光催化模块12、静电吸附模块13,最终实现舱室内空气的净化功能,同时,打开舱内储氧装置2与空气净化装置1的安全阀,往舱内不断释放氧气,供舱内人员呼吸使用。
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