CN111086975A - 一种基于吸附筛床旋风气流进气的制氧系统 - Google Patents

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张明礼
蒋剑飞
姚海东
袁凡
高君
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Abstract

本发明公开了一种基于吸附筛床旋风气流进气的制氧系统,包括第一吸附筛床、第二吸附筛床及空气压缩机,空气压缩机通过进气管分别与第一吸附筛床和第二吸附筛床连接,还包括旋风气流进气发生器,旋风气流进气发生器的进气端通过进气管与空气压缩机的出气端连接,旋风气流进气发生器的出气端通过进气管与第一吸附筛床和第二吸附筛床的进气端连接。本发明通过旋风气流进气发生器,减小压缩空气对分子筛的冲击力,提高分子筛的使用寿命,还能提高分子筛的被利用率,同时也提高医用中心制氧系统产品的制氧效率及降低制氧成本。

Description

一种基于吸附筛床旋风气流进气的制氧系统
技术领域
本发明涉及医院制氧系统,尤其涉及一种基于吸附筛床旋风气流进气的制氧系统。
背景技术
医用中心制氧系统在我国,按《医疗器械分类目录》的规定,属于二类医疗器械产品。其是利用变压吸附原理,制氧分子筛将空气中的氧与氮及其他惰性气体进行分离的一种制氧技术,通过近二十年的发展,该产品已于我国卫生服务及医疗领域得到广泛推广及使用。但其国内生产厂商自主生产的制氧主机,与法国、美国等欧美发达国家进口的制氧主机,从性能稳定性、制氧效率及设备使用寿命上来比较,均相差甚远。制氧主机运行过程中,压缩空气进入吸附筛床时,空气压力大,流速快,空气中的氮分子不能完全被分子筛所吸附,且由于迅速直接进气方式导致吸附筛床底层部分分子筛没有被利用上。因此发明一种基于吸附筛床旋风气流进气技术和方法,最终提高医用中心制氧系统产品的制氧效率,降低制氧成本,已经是迫在眉睫。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的问题,提供一种基于吸附筛床旋风气流进气的制氧系统。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种基于吸附筛床旋风气流进气的制氧系统,包括第一吸附筛床、第二吸附筛床及空气压缩机,空气压缩机通过进气管分别与第一吸附筛床和第二吸附筛床连接,还包括旋风气流进气发生器。
进一步的,所述旋风气流进气发生器的进气端通过进气管与空气压缩机的出气端连接,所述旋风气流进气发生器的出气端通过进气管与第一吸附筛床和第二吸附筛床的进气端连接。
本发明的有益效果是:本发明通过旋风气流进气发生器,在制氧主机在运行过程中,旋转进气方式降低压缩空气的流速,并且还能让压缩空气气体分子缓慢的分散至每颗分子筛中去,从而达到减小压缩空气对分子筛的冲击力,分子筛不易粉化,提高分子筛的使用寿命,还能提高分子筛的被利用率,同时也提高医用中心制氧系统产品的制氧效率及降低制氧成本。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1,本发明包括第一吸附筛床4、第二吸附筛床5及空气压缩机1,空气压缩机1通过进气管3分别与第一吸附筛床4和第二吸附筛床5连接,还包括旋风气流进气发生器2,旋风气流进气发生器2的进气端通过进气管3与空气压缩机1的出气端连接,旋风气流进气发生器2的出气端通过进气管3与第一吸附筛床4和第二吸附筛床5的进气端连接。
本发明通过在空气压缩机1与第一吸附筛床4和第二吸附筛床5 连接的进气管3上安装旋风气流进气发生器2,当压缩空气在进入吸第一吸附筛床4和第二吸附筛床5时,先进入旋风气流进气发生器2,改变空气流动方向,以旋转式进入分子筛层,这样可以将压缩空气进行分散至每颗分子筛,提高分子筛的被利用率。压缩空气进入旋风气流进气发生器2后,不光可以改变空气的流动方向,还可以降低空气的流速,减小压缩空气对分子筛的冲击了,不易让分子筛受冲击而粉化,且压缩空气缓慢进入分子筛层,分子筛可以充分的吸附压缩空中的氮分子和其他惰性气体分子,提高制氧效率,降低制氧成本。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种基于吸附筛床旋风气流进气的制氧系统,包括第一吸附筛床、第二吸附筛床及空气压缩机,空气压缩机通过进气管分别与第一吸附筛床和第二吸附筛床连接,其特征在于,还包括旋风气流进气发生器。
2.根据权利要求1所述的一种基于吸附筛床旋风气流进气的制氧系统,其特征在于,所述旋风气流进气发生器的进气端通过进气管与空气压缩机的出气端连接,所述旋风气流进气发生器的出气端通过进气管与第一吸附筛床和第二吸附筛床的进气端连接。
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