CN215024407U - 呼吸气体增量装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种呼吸气体增量装置,属于以气体处理法影响人呼吸系统的器械技术领域。该装置包括弹性储气容器和电控单元,弹性储气容器的进气口通过进气管连接制氢机或制氧机的出气口,弹性储气容器的出气口通过出气管依次连接电磁阀、负压传感器和鼻吸管或呼吸罩,电磁阀和负压传感器分别与电控单元形成信号传输;弹性储气容器内设有气浮盘,气浮盘将弹性储气容器内腔分隔为第一腔室和第二腔室,弹性储气容器的进气口和出气口均连通第一腔室,第一腔室是密闭腔室,第二腔室与大气相通。该装置可以保证在制氢机或制氧机持续制出的氢/氧气用于呼吸时不产生浪费。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种呼吸氧气或氢气时与鼻吸管配合用于增加吸气量的装置,属于以气体处理法影响人呼吸系统的器械技术领域。
背景技术
目前,制氢机或制氧机广泛用于家庭养生保健甚至医院场合。直接使用制氢机或制氧机时,需要采用鼻吸管或呼吸罩将吸氢机或吸氧机制取的氢/氧气体经鼻腔或口腔吸入体内。
制氢机或制氧机所产的氢/氧气供给至人体呼吸过程中,通常人体吸气时间A与呼气时间B大致相等,但仅吸气阶段A时间内才吸入氢/氧气,在呼气阶段是不吸入氢/氧气的。制氢/氧机在人体呼气阶段并未停止工作仍在持续制出氢/氧,因此在此阶段持续制出氢/氧因未被人吸收而白白浪费。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是,使制氢机或制氧机持续制出的氢/氧气能够全部用于人体呼吸而不产生浪费。
本实用新型为解决上述技术问题提出的技术方案是:一种呼吸气体增量装置,包括弹性储气容器和电控单元,所述弹性储气容器的进气口通过进气管连接制氢机或制氧机的出气口,所述弹性储气容器的出气口通过出气管依次连接电磁阀、负压传感器和鼻吸管或呼吸罩,电磁阀和负压传感器分别与所述电控单元形成信号传输;所述弹性储气容器内设有气浮盘,所述气浮盘将所述弹性储气容器内腔分隔为第一腔室和第二腔室,所述弹性储气容器的进气口和出气口均连通第一腔室,所述第一腔室是密闭腔室,所述第二腔室与大气相通。
进一步,所述弹性储气容器的顶部开设有微孔和中心通孔,所述气浮盘上设有活塞杆,所述活塞杆穿过所述中心通孔。
进一步,所述第一腔室内装盛有用于净化气体的液体。
进一步,所述第一腔室的最大容积大于等于所述制氢机或制氧机在呼气阶段时间内输出的气体流量。
本实用新型的有益效果是:由于在制氢机或制氧机与鼻吸管或呼吸罩之间设置了本实用新型的呼吸气体增量装置,通过该呼吸气体增量装置的弹性储气容器,可以把制氢/氧机在人体呼气阶段的产生的氧气或氢气进行暂存,然后用于人体吸气阶段,从而保证制氢机或制氧机连续工作时的氢/氧气不被浪费;而且还可调节人体吸气阶段的用气量和净化用气。此外,由于浮气盘的上下可移动,使得第一腔室的容积可以变化,可以更好地适应不同人体在吸气阶段的不同吸气量的需要。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的呼吸气体增量装置作进一步说明。
图1是本实用新型实施例一的呼吸气体增量装置使用状态结构示意图。
图2是本实用新型实施例二的呼吸气体增量装置使用状态结构示意图。
具体实施方式
实施例一
本实施例的呼吸气体增量装置如图1所示,包括弹性储气容器1和电控单元100,弹性储气容器1的进气口通过进气管2连接制氢机或制氧机3的出气口,弹性储气容器1的出气口通过出气管4依次连接电磁阀5、负压传感器6和鼻吸管或呼吸罩7,电磁阀5和负压传感器6分别与电控单元100形成信号传输。在弹性储气容器1内设有气浮盘8,气浮盘8将弹性储气容器1的内腔分隔为第一腔室9和第二腔室10,弹性储气容器1的进气口和出气口均连通第一腔室9,第一腔室9是密闭腔室。弹性储气容器1的顶部开设有微孔和中心通孔,气浮盘8上设有活塞杆11,活塞杆穿过中心通孔,第二腔室10与大气相通。
本实施例呼吸气体增量装置的具体工作过程是:
制氢机或制氧机3开始工作,初始阶段,电磁阀5关闭,制氢机或制氧机3向储气容器1的第一腔室9供气,储气容器11内的浮气盘8上浮,直至储气容器1内的第一腔室9充满气,浮气盘6上浮停止于储气容器1内顶部,第二腔室10的大气基本排空。吸气阶段A,鼻吸管或呼吸罩7内为负压,负压传感器6动作产生信号给电控单元100,电控单元100发出信号给电磁阀4并打开,储气容器1内的储存气体(氧气或氢气)输出;此期间内虽然制氢机或制氧机持续工作输出气体到储气容器1,但制气量跟不上吸气量,因此第一腔室9内的气体减少,外部大气进入第二腔室10使浮气盘6下降。呼气阶段B,鼻吸管或呼吸罩7内没有负压,因此负压传感器5停止动作信号,电控单元100控制电磁阀4关闭,制氢机或制氧机输出气体到储气容器1的第一腔室9,浮气盘6上升,直至浮气盘6上浮至顶部,第一腔室9充满气且第二腔室10的大气基本排空。根据呼气阶段B制氢机或制氧机输出气体(氧气或氢气)的流量,可以设计第一腔室9的容积大小来与该流量相适应,即第一腔室9的最大容积正好可以满足存储(大于等于)在人体呼气阶段B时间内制氢机或制氧机输出的气体流量。由于浮气盘6上下可移动,因此第一腔室9的容积可以变化,可以更好地适应不同人体在吸气阶段的不同吸气量的需要。
设制氢机或制氧机制气能力为X毫升/分钟。通常人体吸气阶段的时间TA与呼气阶段的时间TB大致相等,没有本实施例的增量装置时,制氢机或制氧机仅有制得的气量XTA毫升被利用,使用本实施例的增量装置后, 制氢机或制氧机制得的气量XTA+ XTB毫升都可以被利用.因此,制气能力为X毫升/分钟的制氢/氧机在使用本实施例增量装置后,几乎等效于制气能力为2X毫升/分钟的制氢/氧机。
实施例二
本实施例的呼吸气体增量装置如图2所示,是在实施例一基础上的改进,除了与实施例一相同以外所不同的是:在第一腔室9内装盛有适量的液体(如水等),液体量一般不超过第一腔室9最大容积的三分之一;该液体可以起到净化氧气或氢气的作用。
本实用新型的不局限于上述各实施例,凡采用等同替换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围。
Claims (4)
1.一种呼吸气体增量装置,包括弹性储气容器和电控单元,所述弹性储气容器的进气口通过进气管连接制氢机或制氧机的出气口,所述弹性储气容器的出气口通过出气管依次连接电磁阀、负压传感器和鼻吸管或呼吸罩,电磁阀和负压传感器分别与所述电控单元形成信号传输;其特征在于:所述弹性储气容器内设有气浮盘,所述气浮盘将所述弹性储气容器内腔分隔为第一腔室和第二腔室,所述弹性储气容器的进气口和出气口均连通第一腔室,所述第一腔室是密闭腔室,所述第二腔室与大气相通。
2.根据权利要求1所述呼吸气体增量装置,其特征在于:所述弹性储气容器的顶部开设有微孔和中心通孔,所述气浮盘上设有活塞杆,所述活塞杆穿过所述中心通孔。
3.根据权利要求1或2所述呼吸气体增量装置,其特征在于:所述第一腔室内装盛有用于净化气体的液体。
4.根据权利要求1或2所述呼吸气体增量装置,其特征在于:所述第一腔室的最大容积大于等于所述制氢机或制氧机在呼气阶段时间内输出的气体流量。
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2021
- 2021-05-18 CN CN202121060200.8U patent/CN215024407U/zh active Active
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