CN204945812U - 一种超视距控制制氧机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种超视距控制制氧机,进气过滤器、压缩机和电磁阀依次连接,吸附塔输入端连接电磁阀,输出端连接储氧罐,将吸收的氧气送到储氧罐;储氧罐的输出端与减压阀、电子流量调节阀、超声波流量传感器依次连接;超声波流量传感器的输出端连接用户端,将氧气送到用户;超声波流量传感器的输出端还连接控制单元;控制单元的输出端连接电子流量调节阀,根据反馈的流量信息调节电子流量调节阀;控制单元与用户端的无线控制器无线连接;控制单元的输出端还连接压缩机和电磁阀,根据控制信号对其进行控制。本实用新型可以直观准确的对氧气流量进行控制,提高调节精度,实现制氧机与用户分离,从而降低用户吸氧时听到的噪音。
Description
技术领域
本实用新型涉及制氧设备领域,具体地说是一种超视距控制制氧机。
背景技术
氧气是人们生活的必须品,长期以来国际医疗领域的供氧方式主要有液态氧和高压氧两种,近年来由于变压吸附PSA技术的飞速发展,为这一领域带来了新的发展机遇。
小型医疗保健氧气机已走进了人们的日常生活。它只需接通电源,瞬时即可从空气中分离出无尘、无菌的氧气,供氧方式独特,具有液态氧和高压氧难以比拟的优势如流量可调、操作方便、制氧成本低、使用安全可靠等。
市场上大多数的制氧机都是使用玻璃转子流量计调节氧气流量输出.此种方法为手动调节,想要调节到特定的流量也不是很方便.手动调节流量阀使得制氧机无法远离使用者,从而在使用时带来噪音。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种通过电子流量调节阀精确调节,并且实现人机分离的数字化控制的制氧机。
本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是:
一种超视距控制制氧机,进气过滤器、压缩机和电磁阀依次连接,吸附塔输入端连接电磁阀,输出端连接储氧罐,将吸收的氧气送到储氧罐;储氧罐的输出端与减压阀、电子流量调节阀、超声波流量传感器依次连接;
超声波流量传感器的输出端连接用户端,将氧气送到用户;超声波流量传感器的输出端还连接控制单元,向控制单元反馈流量信息;控制单元的输出端连接电子流量调节阀,根据反馈的流量信息调节电子流量调节阀;
控制单元与用户端的无线控制器无线连接,接收无线控制器的无线控制信号;控制单元的输出端还连接压缩机和电磁阀,根据控制信号对其进行控制。
所述控制单元为集成433MHz无线控制模块的控制电路板。
所述吸附塔为两个,且为分子筛吸附塔。
所述电子流量调节阀通过步进电机驱动,通过联轴器连接步进电机和调节阀芯,通过调节阀芯进行流量控制。
所述超声波流量传感器由超声波换能器、氧气采集管7、温度传感器4组成;其中超声波换能器分别固定于氧气采集管7内的两端,温度传感器4位于氧气采集管7内;该氧气采集管1设有进氧气口5和出氧气口6。
本实用新型具有以下有益效果及优点:
1.本实用新型通过制氧机输出流量的数字化控制,用户可以直观准确的对氧气流量进行控制;
2.本实用新型通过设置电子流量调节阀,提高调节精度;
3.本实用新型的控制单元内部设置433MHz的无线通信模块,具有空旷地1000米以上的通信距离、以及优异的穿墙与绕射能力,在家用制氧机的使用环境中(家庭内)可实现无死角控制;
4.本实用新型通过超视距控制可以实现制氧机与用户分离,从而降低用户吸氧时听到的噪音。
附图说明
图1是本实用新型的硬件结构图;
图2是本实用新型的超声波流量传感器结构图;
图3是本实用新型的电子流量调节阀结构图;
其中1为阀体、2为第一超声波换能器、3为第二超声波换能器、4为温度传感器、5为进氧气口、6为出氧气口、7为氧气采集管、11为进气口、12为出气口、21为步进电机、22为联轴器、23为调节阀芯、232为密封套环。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步的详细说明。
具有超视距控制功能的制氧机,它主要由小型无油空气压缩机、过滤器、电磁阀控制阀、吸附塔、储氧罐、控制单元、超声波流量传感器、电子流量调节阀、无线通信模块及无线控制器组成;控制单元首先打开压缩机通过电磁阀向吸附塔提供气流与压力,再通过电磁阀控制两个吸附塔中的吸附塔A或吸附塔B导通实现氧氮分离,提纯后的氧气进入储氧罐,储氧罐输出端连接电子流量调节阀输入端;电子流量调节阀输出端接超声波流量传感器输入端;超声波流量传感器输出端连接制氧机氧气输出口。控制单元通过超声波流量传感器采集流量反馈。根据流量反馈调节电子流量调节阀的打开程度。从而实现制氧机输出流量的闭环控制,无需人工手动干预;当用户需要改变吸氧流量时只需通过无线控制器设置需要的流量制氧机内部的流量调节机构(包含控制单元、电子流量调节阀、超声波流量传感器)则会自动将流量调节到用户设置的流量值。
电子流量调节阀、超声波流量传感器、控制单元组成的流量闭环控制系统。
如图2所示为本实用新型的超声波流量传感器结构图。超声波流量传感器由超声波换能器、氧气采集管7、温度传感器4组成;其中第一超声波换能器2和第二超声波换能器3分别固定于氧气采集管7内的两端,温度传感器4位于氧气采集管7内;该氧气采集管7设有进氧气口5和出氧气口6。
由控制单元、无线控制器组成的无线控制系统实现对制氧机的超视距控制。其中控制单元与无线控制器内部均集成433MHz无线控制模块可实现双向通信。
如图3所示为本实用新型的电子流量调节阀结构图。阀体1上设置有进气口11和出气口12;调节机构包括固定设置于所述阀体1顶部的步进电机21、设置于所述阀体1内腔且与所述步进电机21输出轴连接的连轴器22和其上端与所述连轴器22固定连接的调节阀芯23;所述调节阀芯23上设置有环形凹槽的刚性结构,环形凹槽上套接有密封套环232,所述密封套环232外侧与阀体1内表面过盈配合,所述调节阀芯23的下端为可进入所述进气口11的刚性尖端,且所述刚性尖端的外表面设置有可密封所述进气口11的硫化密封套24。
Claims (5)
1.一种超视距控制制氧机,其特征在于:进气过滤器、压缩机和电磁阀依次连接,吸附塔输入端连接电磁阀,输出端连接储氧罐,将吸收的氧气送到储氧罐;储氧罐的输出端与减压阀、电子流量调节阀、超声波流量传感器依次连接;
超声波流量传感器的输出端连接用户端,将氧气送到用户;超声波流量传感器的输出端还连接控制单元,向控制单元反馈流量信息;控制单元的输出端连接电子流量调节阀,根据反馈的流量信息调节电子流量调节阀;
控制单元与用户端的无线控制器无线连接,接收无线控制器的无线控制信号;控制单元的输出端还连接压缩机和电磁阀,根据控制信号对其进行控制。
2.根据权利要求1所述的超视距控制制氧机,其特征在于:所述控制单元为集成433MHz无线控制模块的控制电路板。
3.根据权利要求1所述的超视距控制制氧机,其特征在于:所述吸附塔为两个,且为分子筛吸附塔。
4.根据权利要求1所述的超视距控制制氧机,其特征在于:所述电子流量调节阀通过步进电机驱动,通过联轴器连接步进电机和调节阀芯,通过调节阀芯进行流量控制。
5.根据权利要求1所述的超视距控制制氧机,其特征在于:所述超声波流量传感器由超声波换能器、氧气采集管(7)、温度传感器(4)组成;其中超声波换能器分别固定于氧气采集管(7)内的两端,温度传感器(4)位于氧气采集管(7)内;该氧气采集管(1)设有进氧气口(5)和出氧气口(6)。
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CN201520563408.XU CN204945812U (zh) | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 一种超视距控制制氧机 |
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CN204945812U true CN204945812U (zh) | 2016-01-06 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106267507A (zh) * | 2016-07-18 | 2017-01-04 | 合肥美菱净化设备有限公司 | 一种远程无线监控的医用制氧机 |
TWI725838B (zh) * | 2020-03-17 | 2021-04-21 | 英華達股份有限公司 | 智慧自動控制供氧裝置與智慧自動控制供氧方法 |
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2015
- 2015-07-30 CN CN201520563408.XU patent/CN204945812U/zh active Active
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