CN209872354U - 一种制氧机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例公开了一种制氧机,涉及制氧装置领域,制氧机包括壳体、制氧装置、出氧控制装置、控制装置和至少一个医用潮化瓶,壳体的正面设置有向内凹陷的凹部,壳体的背面设置有可供空气进入壳体内部的过滤网,壳体的内表面覆盖有隔音棉;制氧装置设置于壳体内,制氧装置用于将空气中的氧气分离出,并对氧气进行存储;出氧控制装置的进气口与制氧装置的出气口连接,出氧控制装置用于对制氧装置输出的氧气进行控制;医用潮化瓶设置于凹部内,医用潮化瓶的进气口与出氧控制装置的出气口连接。本实用新型实施的制氧机还具有体积小、移动方便、噪音小、使用成本低、利用率高、适用范围广、安全性能高的优点。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及制氧装置领域,具体涉及一种制氧机。
背景技术
制氧设备是一种从空气中制取富氧的设备,制氧设备是以电力为动力、空气为原料,利用沸石分子筛在加正压状态下对氮的吸附容量增加,负压时对氮的吸附容量减少的特性,通过对两只吸附塔切换作用,形成正压吸附、负压脱附的循环过程,实现空气中氧、氮的分离,连续制取所需求的工业用氧。
但是现有的制氧设备存在使用效率低,运行噪音大,使用成本高,占用空间大以及容易引起交叉感染的问题。
实用新型内容
为此,本实用新型实施例提供一种制氧机,以解决现有的制氧设备存在使用效率低,运行噪音大,使用成本高,占用空间大以及容易引起交叉感染的问题。
为了实现上述目的,本实用新型实施例提供一种制氧机,所述制氧机包括:
壳体,所述壳体的正面设置有向内凹陷的凹部,所述壳体的背面设置有可供空气进入所述壳体内部的过滤网,所述壳体的内表面覆盖有隔音棉;
制氧装置,所述制氧装置设置于所述壳体内,所述制氧装置用于将空气中的氧气分离出,并对氧气进行存储;
出氧控制装置,所述出氧控制装置的进气口与所述制氧装置的出气口连接,所述出氧控制装置用于对所述制氧装置输出的氧气进行控制;
控制装置,所述控制装置用于分别对所述制氧装置、出氧控制装置进行控制;
至少一个医用潮化瓶,所述医用潮化瓶设置于所述凹部内,所述医用潮化瓶的进气口与所述出氧控制装置的出气口连接。
进一步地,所述壳体的底部设置有万向轮,所述壳体的两侧分别设置有可拆卸的挡板。
进一步地,所述制氧装置包括内壳体、进气过滤器、进气消音器、空压机、调压过滤器、第一电磁阀、排气消音器、两个制氧分子筛塔和储氧罐,所述内壳体固定安装于所述壳体内,所述空压机和所述排气消音器分别设置于所述内壳体内部,所述进气过滤器的出气口依次通过进气消音器、空压机、调压过滤器与所述第一电磁阀的两个第一进气口连接,所述第一电磁阀的两个第一出气口分别与两个所述制氧分子筛塔的第一进气口连接,所述第一电磁阀的两个第二进气口与两个所述制氧分子筛塔的第一出气口连接,所述第一电磁阀的两个第二出气口与所述进气消音器的进气口连接,两个所述制氧分子筛塔的第二出气口分别通过单向阀与所述储氧罐连接,同时两个所述制氧分子筛塔的第二出气口通过管线与冲洗孔连接。
进一步地,所述制氧装置还包括散热器,所述散热器连接于所述空压机与所述调压过滤器之间。
进一步地,所述空压机为无油空压机。
进一步地,所述散热器与所述空压机之间还连接有安全阀。
进一步地,所述控制装置包括控制模块、至少一个移动支付器、电源模块、显示屏、氧气浓度流量传感器,所述控制模块与所述移动支付器、空压机、散热器、第一电磁阀电连接,所述电源模块分别与所述移动支付器、氧气浓度流量传感器电连接,所述氧气浓度流量传感器与所述显示屏电连接。
进一步地,所述出氧控制装置包括三通连接件、至少一个调速阀、至少一个第二电磁阀和至少一个氧气接头,所述三通连接件的进气口通过所述氧气浓度流量传感器与所述储氧罐连接,所述三通连接件的出气口依次通过所述调速阀、第二电磁阀、氧气接头与所述医用潮化瓶的进气口连接;所述第二电磁阀与所述移动支付器电连接。
进一步地,所述氧气接头为国标氧气接头。
本实用新型实施例具有如下优点:
1、本实用新型实施的制氧机通过设置两个医用潮化瓶可同时供两人吸氧,大大提高了制氧机的利用率,干净卫生,避免交叉感染。
2、本实用新型实施的制氧机通过采用物联网移动支付器控制,便于商家投放,无需人员值守,降低了使用成本。
3、本实用新型实施的制氧机还具有体积小、移动方便、噪音小、适用范围广、安全性能高的优点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本实用新型实施例提供的制氧机的立体结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的制氧机的后视结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的出氧控制装置的结构示意图;
图4为本实用新型实施例提供的制氧装置的结构示意图;
图5为本实用新型实施例提供的制氧装置的连接示意图;
图6为本实用新型实施例提供的制氧机电路部分的连接示意图。
附图标记说明:10、壳体;20、制氧装置;30、出氧控制装置;40、控制装置;50、医用潮化瓶;11、凹部;12、过滤网;21、内壳体;22、进气过滤器;23、进气消音器;24、空压机;25、调压过滤器;26、第一电磁阀;27、排气消音器;28、制氧分子筛塔;29、储氧罐;31、三通连接件;32、调速阀;33、第二电磁阀;34、氧气接头;35、单向阀;36、冲洗孔;37、安全阀;38、散热器;41、控制模块;42、移动支付器;43、电源模块;44、显示屏;45、氧气浓度流量传感器。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1和2所示,制氧机包括壳体10、制氧装置20、出氧控制装置30、控制装置40和两个医用潮化瓶50,壳体10的正面设置有向内凹陷的凹部11,两个医用潮化瓶50设置于凹部11内,通过将医用潮化瓶50设置于凹部11内,既保护了医用潮化瓶50,又减小了制氧机占用的空间。设置两个医用潮化瓶50可同时供两人吸氧,大大提高了制氧机的利用率,干净卫生,避免交叉感染,当然医用潮化瓶50的数量并不限定于两个,也可设置更多的医用潮化瓶50。壳体10的背面设置有过滤网12、供电接头和开关,过滤网12可供空气进入壳体10内部并对空气进行初步过滤,供电接头通过开关与电源模块43电连接。壳体10的内表面覆盖有隔音棉,隔音棉可有效吸收空压机24工作过程中产生的噪音。
如图4和5所示,制氧装置20设置于壳体10内,制氧装置20用于将空气中的氧气分离出,并对氧气进行存储。制氧装置20包括内壳体21、进气过滤器22、进气消音器23、空压机24、散热器38、调压过滤器25、第一电磁阀26、排气消音器27、两个制氧分子筛塔28和储氧罐29,内壳体21通过螺钉安装于壳体10内,空压机24和排气消音器27分别设置于内壳体21内部,排气消音器27用于减小第一电磁阀26排气时高速气流产生的噪音。空压机24为无油空压机,通过将空压机24和排气消音器27设置于内壳体21的内部,内壳体21可对排气消音器27排气产生的噪音以及空压机24工作时产生的噪音进行阻隔,进一步降低制氧机工作时产生的噪音。进气过滤器22、进气消音器23以及第一电磁阀26设置于内壳体21的上部,制氧分子筛塔28固定安装于内壳体21的一侧,调压过滤器25和储氧罐29固定安装于内壳体21的另一侧,通过将上述部件集成于内壳体21的外周,可有效减小制氧机的体积。进气过滤器22的出气口与进气消音器23的进气口连接,进气消音器23的出气口与空压机24的进气口连接,空压机24的出气口与散热器38的进气口连接,散热器38用于对空压机24压缩后的空气进行降温,散热器38的出气口与调压过滤器25的进气口连接,调压过滤器25的出气口与第一电磁阀26的两个第一进气口连接,第一电磁阀26的两个第一出气口分别与两个制氧分子筛塔28的第一进气口连接,第一电磁阀26的两个第二进气口与两个制氧分子筛塔28的第一出气口连接,第一电磁阀26的两个第二出气口与进气消音器23的进气口连接,两个制氧分子筛塔28的第二出气口分别通过单向阀35与储氧罐29连接,同时两个制氧分子筛塔28的第二出气口通过管线还与冲洗孔36连接。
如图3所示,出氧控制装置30用于对制氧装置20输出的氧气进行控制,出氧控制装置30包括三通连接件31、两个调速阀32、两个第二电磁阀33和两个氧气接头34,三通连接件31和氧气浓度流量传感器45固定安装于内壳体21的正面。三通连接件31的进气口通过氧气浓度流量传感器45与储氧罐29连接,三通连接件31的两个出气口分别与两个调速阀32的进气口连接,两个调速阀32的出气口分别与两个第二电磁阀33的进气口连接,两个第二电磁阀33的出气口分别通过氧气接头34与两个医用潮化瓶50的进气口连接。氧气接头34优选国标氧气接头,吸氧时,只需将一次性吸氧管与医用潮化瓶50的出气口连接;吸氧结束后,将一次性吸氧管放入垃圾桶中,防止因为重复使用而导致避免交叉感染。
如图6所示,控制装置40用于分别对制氧装置20、出氧控制装置30进行控制,控制装置40包括控制模块41、两个移动支付器42、电源模块43、显示屏44、氧气浓度流量传感器45,控制模块41与移动支付器42、空压机24、散热器38、第一电磁阀26电连接,电源模块43分别与移动支付器42、氧气浓度流量传感器45电连接,氧气浓度流量传感器45与显示屏44电连接,两个第二电磁阀33分别与两个移动支付器42电连接。电源模块43用于为移动支付器42、控制模块41、氧气浓度流量传感器45供电,电源模块43和控制模块41固定安装于内壳体21的背面。显示屏44镶嵌于壳体10的正面,氧气浓度流量传感器45用于测量输出氧气的浓度和流量,并将其转化成数字信号输出给显示屏44进行显示,用户可根据显示屏44显示的数据及时了解氧气的质量。通过采用物联网移动支付器42控制,便于商家投放,无需人员值守,降低了使用成本。
制氧机的工作原理:使用时,通过终端(手机、平板电脑等设备)扫描粘贴于壳体10上的支付二维码进行付费后,移动支付器42分别给第二电磁阀33和控制模块41发送电信号,第二电磁阀33接收电信号后打开,控制模块41接收电信号后控制空压机24和散热器38启动,同时控制第一电磁阀26打开。空气依次经过进气过滤器22和进气消音器23进入空压机24内进行增压,压缩后的空气经过散热器38散热后,压缩空气的温度降低,再依次经过调压过滤器25和第一电磁阀26后进入制氧分子筛塔28,空气进入制氧分子筛塔28后,控制模块41通过控制第一电磁阀26的打开和关闭来改变制氧分子筛塔28内的压力,使空气中的氮气被吸收,氧气则进入储氧罐29内,由于制氧分子筛塔28的制氧技术采用现有的真空变压吸附制氧技术(简称VPSA),因此其具体原理不再详细介绍;氧气从储氧罐29出来之后首先经过氧气浓度流量传感器45,氧气浓度流量传感器45用于测量输出氧气的浓度和流量并输出给显示屏44进行显示;氧气经过氧气浓度流量传感器45进入三通连接件31,三通连接件31将氧气分为两路,分离后的两路氧气依次经过调速阀32、第二电磁阀33和氧气接头34分别进入两个医用潮化瓶50就可供吸氧使用。由于使用两个移动支付器42,每个移动支付器42可控制与其对应的第二电磁阀33,使用时通过扫描对应的支付二维码,便可开启对应的第二电磁阀33。当两个医用潮化瓶50都有人使用时,两路氧气的流量和压力可由调速阀32进行控制,使得两个医用潮化瓶50的出气量保持一致。
进一步地,在本实用新型的另一个实施例中,散热器38与空压机24之间还连接有安全阀37,当空压机24输出的空气压力过大时,安全阀37可自动打开,进行排气,防止管路内部因为压力过大发生爆裂等安全事故。
进一步地,在本实用新型的另一个实施例中,为了方便调试和维修,壳体10的两侧分别设置有可拆卸的挡板,挡板通过螺钉与壳体10连接,壳体10的底部设置有万向轮,万向轮可方便制氧机进行移动。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。
Claims (9)
1.一种制氧机,其特征在于,所述制氧机包括:
壳体,所述壳体的正面设置有向内凹陷的凹部,所述壳体的背面设置有可供空气进入所述壳体内部的过滤网,所述壳体的内表面覆盖有隔音棉;
制氧装置,所述制氧装置设置于所述壳体内,所述制氧装置用于将空气中的氧气分离出,并对氧气进行存储;
出氧控制装置,所述出氧控制装置的进气口与所述制氧装置的出气口连接,所述出氧控制装置用于对所述制氧装置输出的氧气进行控制;
控制装置,所述控制装置用于分别对所述制氧装置、出氧控制装置进行控制;
至少一个医用潮化瓶,所述医用潮化瓶设置于所述凹部内,所述医用潮化瓶的进气口与所述出氧控制装置的出气口连接。
2.根据权利要求1所述的制氧机,其特征在于,所述壳体的底部设置有万向轮,所述壳体的两侧分别设置有可拆卸的挡板。
3.根据权利要求2所述的制氧机,其特征在于,所述制氧装置包括内壳体、进气过滤器、进气消音器、空压机、调压过滤器、第一电磁阀、排气消音器、两个制氧分子筛塔和储氧罐,所述内壳体固定安装于所述壳体内,所述空压机和所述排气消音器分别设置于所述内壳体内部,所述进气过滤器的出气口依次通过进气消音器、空压机、调压过滤器与所述第一电磁阀的两个第一进气口连接,所述第一电磁阀的两个第一出气口分别与两个所述制氧分子筛塔的第一进气口连接,所述第一电磁阀的两个第二进气口与两个所述制氧分子筛塔的第一出气口连接,所述第一电磁阀的两个第二出气口与所述进气消音器的进气口连接,两个所述制氧分子筛塔的第二出气口分别通过单向阀与所述储氧罐连接,同时两个所述制氧分子筛塔的第二出气口通过管线与冲洗孔连接。
4.根据权利要求3所述的制氧机,其特征在于,所述制氧装置还包括散热器,所述散热器连接于所述空压机与所述调压过滤器之间。
5.根据权利要求4所述的制氧机,其特征在于,所述空压机为无油空压机。
6.根据权利要求4或5所述的制氧机,其特征在于,所述散热器与所述空压机之间还连接有安全阀。
7.根据权利要求4或5所述的制氧机,其特征在于,所述控制装置包括控制模块、至少一个移动支付器、电源模块、显示屏、氧气浓度流量传感器,所述控制模块与所述移动支付器、空压机、散热器、第一电磁阀电连接,所述电源模块分别与所述移动支付器、氧气浓度流量传感器电连接,所述氧气浓度流量传感器与所述显示屏电连接。
8.根据权利要求7所述的制氧机,其特征在于,所述出氧控制装置包括三通连接件、至少一个调速阀、至少一个第二电磁阀和至少一个氧气接头,所述三通连接件的进气口通过所述氧气浓度流量传感器与所述储氧罐连接,所述三通连接件的出气口依次通过所述调速阀、第二电磁阀、氧气接头与所述医用潮化瓶的进气口连接;所述第二电磁阀与所述移动支付器电连接。
9.根据权利要求8所述的制氧机,其特征在于,所述氧气接头为国标氧气接头。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN115532017A (zh) * | 2022-09-19 | 2022-12-30 | 拉萨迈瑞科技有限公司 | 一种高效降噪提升氧含量的制氧装置 |
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2019
- 2019-05-13 CN CN201920677468.2U patent/CN209872354U/zh active Active
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