CN117160189B - 一种医用分子筛制氧装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及医用分子筛制氧技术领域,尤其涉及一种医用分子筛制氧装置,包括外壳体和分子筛柱,所述分子筛柱固定安装于外壳体的内部,还包括:过滤机构,所述过滤机构包括固定安装于外壳体内底壁上的过滤箱,加压机构,所述加压机构包括固定安装于外壳体内底壁上的散热框,循环降温系统,所述循环降温系统包括分别套设于备用分子筛柱和分子筛柱外侧的保温套。本申请中通过过滤机构的设置,可以有效保证后续进入到备用分子筛柱和分子筛柱中的空气质量,通过加压机构的设置,可以将进入其内部的空气进行增压处理,空气在被增压之后分别进入到备用分子筛柱和分子筛柱中,通过循环降温系统的设置可以对装置内部多个部件进行循环降温。

Description

一种医用分子筛制氧装置
技术领域
本发明涉及医用分子筛制氧技术领域,尤其涉及一种医用分子筛制氧装置。
背景技术
随着人们生活水平的逐步提高,人们对于健康养生的问题逐渐关注起来,吸氧成为家庭养生和社区恢复中心的一大重要手段,目前家用或者医用制氧装置多以分子筛式制氧为主,分子筛式制氧机一般采用加压吸附常压解吸(HP)方法,由两只吸附塔分别进行相同的循环过程,从而实现连续供气,采用分子筛的吸附性能,通过物理原理,以大排量无油压缩机为动力,把空气中的氮气与氧气进行分离,最终得到高浓度的氧气,这种类型的制氧装置产氧迅速,氧浓度高,适用于各种人群氧疗与氧保健。
如中国专利申请号为CN202320166809.6的专利申请文件公开了一种医用分子筛制氧机的制氧装置,该医用分子筛制氧机的制氧装置通过过滤箱及其内部结构的设计虽然可以实现对外界空气的过滤,但是还存在过滤不充分以及难以对过滤网进行清理的问题,同时在该装置中未设置有降温装置,因而难以实现对装置内部的多个部件进行同时降温。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的难以对空气进行充分净化以及难以对滤网进行清理,同时无法对装置内部的多个部件进行同时降温缺点,而提出的一种医用分子筛制氧装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种医用分子筛制氧装置,包括外壳体和分子筛柱,所述分子筛柱固定安装于外壳体的内部,还包括:
过滤机构,所述过滤机构包括固定安装于外壳体内底壁上的过滤箱,所述过滤箱的顶端固定安装有第二抽风机,所述第二抽风机的出气端连通设置有进气管,所述进气管的另一端与过滤箱内部连通,且所述进气管的下方设置有位于过滤箱内部的净化组件,所述净化组件用于对空气进行净化;
加压机构,所述加压机构包括固定安装于外壳体内底壁上的散热框,所述散热框的内部固定安装有空压机,所述空压机的输入端连通设置有导气管,所述导气管远离空压机的一端与过滤箱内部下方连通,所述空压机的输出端连通设置有高压输气管,所述高压输气管远离空压机的一端分别与备用分子筛柱和分子筛柱内部连通。
优选地,所述净化组件包括滑动安装于过滤箱内部的滤网,所述滤网的下方设置有折叠过滤板,所述折叠过滤板的下方设置有活性炭板,所述折叠过滤板和所述活性炭板均与过滤箱的内壁滑动连接。
优选地,所述过滤箱的顶端一侧固定安装有储粉罐,所述储粉罐内部储存有杀菌粉末,所述储粉罐的下端连通设置有气囊,所述气囊的下端连通有喷管,所述喷管的下端向下延伸并贯穿滤网,所述过滤箱的侧面滑动连接有集尘盒,所述集尘盒的一侧固定安装有把手。
优选地,所述分子筛柱的下端连通设置有第一反冲管,所述第一反冲管的另一端连通设置有气压腔,所述气压腔内部密封滑动连接有密封活塞,所述密封活塞远离第一反冲管的一端固定连接有传动杆,所述传动杆的另一端滑动贯穿过滤箱的侧壁并固定连接有连接块,所述连接块的下端固定连接有硬毛刷,所述硬毛刷的下端与滤网的上表面接触。
优选地,所述备用分子筛柱的下端连通设置有第二反冲管,所述第二反冲管远离备用分子筛柱的一端连通设置有储气罐,所述储气罐的另一端连通设置有排气管,所述排气管的另一端与气压腔内部连通,所述储气罐的下端开设有喷气口,所述喷气口位于散热框的正上方。
优选地,所述外壳体的内部还固定安装有第一抽风机,所述第一抽风机的输出端连通设置有吹风管,所述吹风管的另一端分别与备用分子筛柱和分子筛柱的顶端内部连通。
优选地,所述备用分子筛柱和所述分子筛柱的外侧上端连通有同一个输氧管,所述输氧管的另一端连通设置有储氧罐,所述储氧罐的下端连通设置有导氧管,所述导氧管的另一端连通设置有水箱,所述水箱固定安装于外壳体内底壁上,且所述导氧管位于储氧罐和水箱之间一段的外侧套设有保温框。
优选地,所述导氧管位于水箱内部的一端自上而下依次连通设置有第二接氧管和氧气湿润器,所述氧气湿润器的侧面连通设置有第一接氧管。
优选地,还包括有循环降温系统,所述循环降温系统包括分别套设于备用分子筛柱和分子筛柱外侧的保温套,两个所述保温套之间连通设置,所述备用分子筛柱外侧套设的保温套上连通有缠绕水管,所述缠绕水管的下端套设于导氧管的外侧并与水箱内部连通。
优选地,所述循环降温系统还包括安装于水箱内部的空气加湿器和水泵,所述空气加湿器的输入端连通有吸气管,所述吸气管的另一端在贯穿水箱的侧壁后与散热框的内部连通,所述水泵的输出端连通设置有循环水管,所述循环水管的另一端在贯穿水箱和散热框的侧壁后向散热框内部延伸并套设于空压机外侧,所述循环水管在套设于空压机外后继续向上延伸贯穿散热框的顶壁,并与分子筛柱外侧的保温套连通。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
1、本申请中通过过滤机构的设置,当外界空气在第二抽气机的作用下通过进气管进入到过滤箱内部时,可依次通过进气管末端的干燥纤维块进行干燥处理,滤网过滤掉空气中的固体杂质,折叠过滤板拦截遗漏的小杂质,活性碳板进行吸附和除异味处理,最后通过储粉罐内喷出的银离子粉末对其进行杀菌处理,从而可以有效保证后续进入到备用分子筛柱和分子筛柱中的空气质量。
2、本申请中通过加压机构的设置,可以将进入其内部的空气进行增压处理,空气在被增压之后可通过高压输气管分别进入到备用分子筛柱和分子筛柱中,由于高压输气管上侧两端均设有电控阀门,一开始通往分子筛柱的电控阀门打开,通往备用分子筛柱的阀门关闭,当分子筛柱中的电控阀门内置的检测器检测到氮气吸收饱和时将自动关闭,同时打开备用分子筛柱的阀门进行氧气制备,分子筛柱进行还原处理。
3、本申请中通过循环降温系统的设置,水箱内部的水可在水泵的作用下进入到循环水管中,进入到循环水管的水首先对空压机进行降温,并在其进入到保温套内部的空腔后对备用分子筛柱和分子筛柱进行降温,之后再进入到备用分子筛柱外侧连通设置的缠绕水管中,由于缠绕水管的下端缠绕于导氧管的外侧且位于保温套中,因而可以对导氧管中流经的氧气起到一定的保温作用,最后缠绕水管中的水可再次进入到水箱内部。
4、本申请中通过第一反冲管的设置,当分子筛柱内部的氮气饱和之后,将自动打开插入在其内部的第一反冲管上的阀门,分子筛柱内部压力骤降,氮气将通过第一反冲管冲入气压腔,推动气压腔内部密封滑动连接的密封活塞前进,密封活塞推动其内部密封滑动连接的传动杆前进,传动杆前方焊接有连接块,连接块在过滤箱内部滤网的上方,连接块下方的硬毛刷将被推动,由于推动力较大,硬毛刷将滤网上积累的灰尘扫入到密封滑动连接在过滤箱侧壁的集尘盒内,从而可以实现对滤网上积累的灰尘进行有效清理。
附图说明
图1为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的外部结构示意图;
图2为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的内部整体结构示意图;
图3为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的内部框内结构示意图;
图4为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的制氧装置结构示意图;
图5为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的过滤装置结构示意图;
图6为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的清扫装置结构示意图;
图7为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的反冲装置结构示意图;
图8为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的散热装置结构示意图;
图9为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的局部放大结构示意图;
图10为本发明提出的一种医用分子筛制氧装置的排出装置结构示意图;
图中:1外壳体、2导气管、3空压机、4高压输气管、5备用分子筛柱、6分子筛柱、7输氧管、8储氧罐、9第一反冲管、10第二反冲管、11第一抽风机、12吹风管、13气压腔、14密封活塞、15传动杆、16排气管、17第二抽风机、18进气管、19干燥纤维块、20连接块、21硬毛刷、22滤网、23折叠过滤板、24活性炭板、25储粉罐、26气囊、27喷管、28过滤箱、29集尘盒、30把手、31储气罐、32喷气口、33散热框、34循环水管、35水泵、36保温套、37缠绕水管、38导氧管、39保温框、40吸气管、41空气加湿器、42氧气湿润器、43第一接氧管、44第二接氧管、45水箱。
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1-3,一种医用分子筛制氧装置,包括有外壳体1,外壳体1的内底壁上自左向右依次固定安装有过滤箱28、散热框33以及水箱45,外壳体1的内侧壁上固定安装有备用分子筛柱5和分子筛柱6,过滤箱28的内部自上而下依次滑动安装有滤网22、折叠过滤板23和活性炭板24,过滤箱28的顶端设置有第二抽风机17,第二抽风机17的进气端连接有管道,且该管道贯穿外壳体1的侧壁后与外部环境连通,第二抽风机17的出气端通过进气管18与过滤箱28内部连通,进气管18的下端固定安装有干燥纤维块19,干燥纤维块19设置于滤网22上方,且干燥纤维块19内部填充有干燥纤维,干燥纤维为现有技术,可用于对进入到过滤箱28内部的空气进行干燥处理,被干燥处理后的空气会从干燥纤维块19中流出,并继续向下流动依次通过滤网22和折叠过滤板23以除去空气中的固体杂质。
参照图5至图6,过滤箱28的顶端还固定安装有储粉罐25,储粉罐25中储存有银离子粉末等杀菌粉末,当其被喷洒进入空气中时可以对空气中的细菌进行消杀,储粉罐25的下端通过导管连通设置有气囊26,气囊26位于过滤箱28的内部且设置于滤网22的上端,气囊26的下端连通有喷管27,喷管27的下端在贯穿滤网22后不再继续向下延伸,而是位于滤网22和折叠过滤板23之间的位置。过滤箱28的侧面滑动连接有集尘盒29,集尘盒29与过滤箱28内部连通,集尘盒29用于对滤网22上的灰尘等杂质进行收集,且集尘盒29的一侧还固定安装有把手30,当集尘盒29集满灰尘后可以通过把手30将集尘盒29抽出倒掉灰尘,在插回去继续使用。
参照图4至图5,散热框33的内部固定安装有空压机3,空压机3的一端连通设置有导气管2,导气管2远离空压机3的一端与过滤箱28内部下方连通,通过空压机3可以将过滤箱28中净化完成后的空气经由导气管2吸入到其内部并对该空气进行加压处理,空压机3的上端连通设置有高压输气管4,高压输气管4呈“Y”型设置,高压输气管4的上端两侧分别连通设置有备用分子筛柱5和分子筛柱6,且高压输气管4的两侧上端均安装有电控阀门图中未画出,电控阀门分别位于备用分子筛柱5和分子筛柱6的内部,电控阀门内置有检测器可用于对备用分子筛柱5和分子筛柱6中的气体进行检测,经过空压机3加压处理后的空气可通过高压输气管4分别进入到备用分子筛柱5和分子筛柱6中进行下一步的处理。
分子筛柱6的下端还连通设置有第一反冲管9,第一反冲管9的另一端固定连通设置有气压腔13,气压腔13内部密封滑动连接有密封活塞14,密封活塞14的端部固定连接有传动杆15,传动杆15一部分位于气压腔13的内部,另一部分则位于气压腔13的外部,且位于气压腔13外部的部分在滑动贯穿过滤箱28的侧壁后继续向过滤箱28内部延伸,并与过滤箱28内部设置的连接块20焊接固定,连接块20的下端固定连接有硬毛刷21,硬毛刷21的下端与滤网22的上端表面接触,硬毛刷21整体的宽度大于或等于滤网22的宽度,从而可以避免死角的产生。
进入到分子筛柱6中的空气在制氧完成后,剩余的氮气等其他气体可经由第一反冲管9进入到气压腔13中以对密封活塞14产生推力,密封活塞14推动传动杆15进行移动,传动杆15继续推动连接块20和硬毛刷21进行移动,从而可以将滤网22表面的灰尘等杂质推入到集尘盒29中以对滤网22表面进行清理。
参照图2,备用分子筛柱5和分子筛柱6的上端均连通设置有同一个吹风管12,吹风管12呈90度旋转的“E”字型结构设计,吹风管12的另一端还连通设置有第一抽风机11,第一抽风机11的进风端与外界环境连通,第一抽风机11工作时将外部的空气吸入到吹风管12内,然后通过吹风管12分别进入到备用分子筛柱5和分子筛柱6的内部,以将二者内部残留的氮气等其他气体冲走,便于备用分子筛柱5和分子筛柱6进行下一次的制氧。备用分子筛柱5和分子筛柱6的外侧上端均连通有同一个输氧管7,该输氧管7同样呈90度旋转的“E”字型结构设计,输氧管7的另一端还连通设置有与外壳体1内顶壁固定连接的储氧罐8,通过备用分子筛柱5和分子筛柱6制出的氧气将会通过输氧管7进入到储氧罐8内部进行暂存。
参照图9至图10,储氧罐8的下端连通设置有导氧管38,导氧管38的外侧固定套设有保温框39,保温框39内部设置有空腔,保温框39的下端固定有水箱45,导氧管38在贯穿保温框39后与水箱45内部连通,导氧管38位于水箱45内部的部分外侧连通有第二接氧管44,且导氧管38位于水箱45内部的部分下端连通设置有氧气湿润器42,氧气湿润器42为现有技术,其具体结构设计在此不再赘述,氧气湿润器42的侧面连通设置有第一接氧管43,第一接氧管43和第二接氧管44均呈水平设置,且第一接氧管43和第二接氧管44的另一端均在贯穿水箱45的侧壁后与外部设备连通。氧气湿润器42用于对进入其内部的氧气进行湿润,在湿润完毕后经由第一接氧管43排出,而进入到第二接氧管44中的氧气则无需对其进行湿润,可直接排出,从而可以根据使用者的不同需求连接不同的接氧管。
参照图8,备用分子筛柱5和分子筛柱6的外侧均套设有保温套36,保温套36和备用分子筛柱5以及分子筛柱6之间形成有空腔,两个保温套36之间通过管道进行连通,分子筛柱6上的保温套36外侧连通有循环水管34,循环水管34的另一端贯穿散热框33的侧壁后并进入散热框33的内部,且位于散热框33内部的部分呈螺旋型设置并套设于空压机3的外侧,之后循环水管34继续延伸并再次贯穿散热框33的另一侧壁,而后再进入到水箱45的内部,且循环水管34位于水箱45内部的一端固定安装有水泵35,水泵35用于将水箱45中的水泵35入到循环水管34中,进入到循环水管34的水首先对空压机3进行降温,并在其进入到保温套36内部的空腔后对备用分子筛柱5和分子筛柱6进行降温,之后再进入到备用分子筛柱5外侧连通设置的缠绕水管37中,由于缠绕水管37的下端缠绕于导氧管38的外侧且位于保温套36中,因而可以对导氧管38中流经的氧气起到一定的保温作用,最后缠绕水管37中的水可再次进入到水箱45内部,从而实现了水在水箱45-循环水管34-分子筛柱6-备用分子筛柱5-缠绕水管37-水箱45之间进行循环。
参照图7,备用分子筛柱5的下端还连通设置有第二反冲管10,第二反冲管10的另一端固定连通设置有储气罐31,储气罐31的另一端连通设置有排气管16,排气管16的另一端与气压腔13内部连通,第二反冲管10和排气管16中的气体只能单向流通,用于将气压腔13内部和备用分子筛柱5内部的氮气等气体运送至储气罐31内部进行暂时存储,而储气罐31下端安装的喷气口32则可以将储气罐31内部存储的氮气等气体喷入到散热框33中用于对空压机3进行降温如图9所示,散热框33上端与喷气口32的对应位置开设有多个通孔,随后气体会进入到散热框33内部连通设置的吸气管40中,吸气管40的另一端在依次贯穿散热框33的侧壁以及水箱45的侧壁后与水箱45内部安装的空气加湿器41连通,空气加湿器41的输出端则在贯穿水箱45的另一侧壁后与外界环境连通,空气加湿器41可以吸收水箱45内的水并配合吸气管40内的空气以对外界环境进行加湿处理。
本发明在使用时,打开第二抽气机17将空气通过进气管18抽入到过滤箱28中,空气首先经过进气管18末端的干燥纤维块19进行干燥处理,其次经过下方的滤网22过滤掉空气中的固体杂质,再经过折叠过滤板23拦截遗漏的小杂质,最后经过活性碳板24进行吸附和除异味处理,空气处理完成之后被导气管2导入到散热框33内部的空压机3中,经过加压处理后通过高压输气管4进入到分子筛柱6当中,由于高压输气管4上侧两端均设有电控阀门,一开始通往分子筛柱6的电控阀门打开,通往备用分子筛柱5的阀门关闭,当分子筛柱6中的电控阀门内置的检测器检测到氮气吸收饱和时将自动关闭,同时打开备用分子筛柱5的阀门进行氧气制备,分子筛柱6进行还原处理。
分子筛柱6通入的空气在被进行制氧操作后,剩余的氮气等其他气体会继续留存在分子筛柱6中,氧气产出后经过输氧管7通入到储氧罐8中,当分子筛柱6饱和关闭阀门之后,将自动打开插入在其内部的第一反冲管9上的阀门,分子筛柱6内部压力骤降,氮气将通过第一反冲管9冲入气压腔13,推动气压腔13内部密封滑动连接的密封活塞14前进,密封活塞14推动其内部密封滑动连接的传动杆15前进,传动杆15前方焊接有连接块20,连接块20在过滤箱28内部滤网22的上方,连接块20下方的硬毛刷21将被推动,由于推动力较大,硬毛刷21将滤网22上积累的灰尘扫入到密封滑动连接在过滤箱28侧壁的集尘盒29内,同时由于连接块20的速度较快,将撞击到集尘盒29上方的气囊26,气囊26上方有只进不出的管道连接的储粉罐25,下方连接只出不进的喷管27,气囊26受到挤压将通过喷管27喷出少量储粉罐25内部的银离子粉末,辅助进行空气的杀菌过程,当集尘盒29集满灰尘后可以通过把手30将集尘盒29抽出倒掉灰尘,在插回去继续使用;在氮气将密封活塞14推到顶端时,气压腔13底部的排气管16的口会完全露出,氮气将通过排气管16排入到储气罐31中,密封活塞14在前端弹簧的作用下回到原位,于此同时第一抽风机11工作通过吹风管12往分子筛柱6内部吹气,将残留的氮气通过第一反冲管9吹走,因为这次的力量不大,无法使连接块20碰撞到气囊26,气体将从半露出的排气管16的管口慢慢排走,至此完成分子筛柱6的还原过程,可以再次投入使用,备用分子筛柱5在还原的时候所有的气体将直接通过第二反冲管10排入储气罐31中,其他过程与分子筛柱6处理的过程相同,第一抽风机11由于吹风管12内的阀门只能对需要还原的一边进行吹风,不会出现对两边同时吹风的情况。
储气罐31下方焊接的喷气口32将储气罐31内部的气体喷出,通过散热框33对空压机3进行降温,随后气体会被空压机3下方的吸气管40排走,吸气管40的前端焊接的空气加湿器41在外接水源的水箱45内部,可以吸收水箱45内的水配合吸气管40内的空气对环境进行加湿处理,更加舒适。
空压机3外部缠绕有循环水管34,循环水管34的一端焊接有水泵35,将水箱45内的水抽入,循环水管34带走空压机3工作时产生的热量,对分子筛柱6和备用分子筛柱5进行保温,使其工作在合适的温度范围内,保温套36之间通过管道进行连通,水由缠绕水管37导出,回到水箱45,缠绕水管37缠绕在导氧管38上,且外侧焊接有保温框39,可以对导出的氧气进行保温,吸入时更加舒适,导氧管38下方接通第二接氧管44,可以直接使用氧气,而第一接氧管43中的氧气在水箱45内被氧气湿润器42湿润后可使用,根据不同的使用需求有不同的选择。
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 (6)

1.一种医用分子筛制氧装置,包括外壳体(1)和分子筛柱(6),所述分子筛柱(6)固定安装于外壳体(1)的内部,其特征在于,还包括:
过滤机构,所述过滤机构包括固定安装于外壳体(1)内底壁上的过滤箱(28),所述过滤箱(28)的顶端固定安装有第二抽风机(17),所述第二抽风机(17)的出气端连通设置有进气管(18),所述进气管(18)的另一端与过滤箱(28)内部连通,且所述进气管(18)的下方设置有位于过滤箱(28)内部的净化组件,所述净化组件用于对空气进行净化;
加压机构,所述加压机构包括固定安装于外壳体(1)内底壁上的散热框(33),所述散热框(33)的内部固定安装有空压机(3),所述空压机(3)的输入端连通设置有导气管(2),所述导气管(2)远离空压机(3)的一端与过滤箱(28)内部下方连通,所述空压机(3)的输出端连通设置有高压输气管(4),所述高压输气管(4)远离空压机(3)的一端分别与备用分子筛柱(5)和分子筛柱(6)内部连通;
所述净化组件包括固定连接于进气管(18)下端的干燥纤维块(19)以及滑动安装于过滤箱(28)内部的滤网(22),所述滤网(22)的下方设置有折叠过滤板(23),所述折叠过滤板(23)的下方设置有活性炭板(24),所述折叠过滤板(23)和所述活性炭板(24)均与过滤箱(28)的内壁滑动连接;
所述过滤箱(28)的顶端一侧固定安装有储粉罐(25),所述储粉罐(25)内部储存有杀菌粉末,所述储粉罐(25)的下端连通设置有气囊(26),所述气囊(26)的下端连通有喷管(27),所述喷管(27)的下端向下延伸并贯穿滤网(22),所述过滤箱(28)的侧面滑动连接有集尘盒(29),所述集尘盒(29)的一侧固定安装有把手(30);
所述分子筛柱(6)的下端连通设置有第一反冲管(9),所述第一反冲管(9)的另一端连通设置有气压腔(13),所述气压腔(13)内部密封滑动连接有密封活塞(14),所述密封活塞(14)远离第一反冲管(9)的一端固定连接有传动杆(15),所述传动杆(15)的另一端滑动贯穿过滤箱(28)的侧壁并固定连接有连接块(20),所述连接块(20)的下端固定连接有硬毛刷(21),所述硬毛刷(21)的下端与滤网(22)的上表面接触;
所述备用分子筛柱(5)的下端连通设置有第二反冲管(10),所述第二反冲管(10)远离备用分子筛柱(5)的一端连通设置有储气罐(31),所述储气罐(31)的另一端连通设置有排气管(16),所述排气管(16)的另一端与气压腔(13)内部连通,所述储气罐(31)的下端开设有喷气口(32),所述喷气口(32)位于散热框(33)的正上方。
2.根据权利要求1所述的一种医用分子筛制氧装置,其特征在于,所述外壳体(1)的内部还固定安装有第一抽风机(11),所述第一抽风机(11)的输出端连通设置有吹风管(12),所述吹风管(12)的另一端分别与备用分子筛柱(5)和分子筛柱(6)的顶端内部连通。
3.根据权利要求1所述的一种医用分子筛制氧装置,其特征在于,所述备用分子筛柱(5)和所述分子筛柱(6)的外侧上端连通有同一个输氧管(7),所述输氧管(7)的另一端连通设置有储氧罐(8),所述储氧罐(8)的下端连通设置有导氧管(38),所述导氧管(38)的另一端连通设置有水箱(45),所述水箱(45)固定安装于外壳体(1)内底壁上,且所述导氧管(38)位于储氧罐(8)和水箱(45)之间一段的外侧套设有保温框(39)。
4.根据权利要求3所述的一种医用分子筛制氧装置,其特征在于,所述导氧管(38)位于水箱(45)内部的一端自上而下依次连通设置有第二接氧管(44)和氧气湿润器(42),所述氧气湿润器(42)的侧面连通设置有第一接氧管(43)。
5.根据权利要求1所述的一种医用分子筛制氧装置,其特征在于,还包括有循环降温系统,所述循环降温系统包括分别套设于备用分子筛柱(5)和分子筛柱(6)外侧的保温套(36),两个所述保温套(36)之间连通设置,所述备用分子筛柱(5)外侧套设的保温套(36)上连通有缠绕水管(37),所述缠绕水管(37)的下端套设于导氧管(38)的外侧并与水箱(45)内部连通。
6.根据权利要求5所述的一种医用分子筛制氧装置,其特征在于,所述循环降温系统还包括安装于水箱(45)内部的空气加湿器(41)和水泵(35),所述空气加湿器(41)的输入端连通有吸气管(40),所述吸气管(40)的另一端在贯穿水箱(45)的侧壁后与散热框(33)的内部连通,所述水泵(35)的输出端连通设置有循环水管(34),所述循环水管(34)的另一端在贯穿水箱(45)和散热框(33)的侧壁后向散热框(33)内部延伸并套设于空压机(3)外侧,所述循环水管(34)在套设于空压机(3)外后继续向上延伸贯穿散热框(33)的顶壁,并与分子筛柱(6)外侧的保温套(36)连通。
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