JP2008136658A - 酸素濃縮装置 - Google Patents
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- Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
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Abstract
【課題】酸素濃縮装置の使用頻度、連続使用時間などを記憶することで故障解析およびオーバーホール時期を容易に把握する。
【解決手段】大気を用いて圧縮空気を発生させ、前記圧縮空気中から吸着剤により窒素を吸着することで酸素を分離生成し、前記分離生成された酸素を吸引具を用いて酸素吸入する酸素濃縮装置において、使用開始日時および使用時間を計時するリアルタイムクロックタイマーと、酸素吸入時の操作履歴を前記計時とともに記憶する操作履歴記憶部と、酸素濃縮装置の動作履歴を前記計時とともに記憶する動作履歴記憶部と、操作履歴記憶部と動作履歴記憶部とに対して個別にアクセス可能な読み出し部とを備える。
【選択図】 図25
Description
先ず、図1は一実施形態に係る可搬型の圧力スイング吸着方式の酸素濃縮装置1を前方左斜め上から見た外観斜視図である。また、図2は図1に示した酸素濃縮装置1の背面図である。
図7は、酸素濃縮装置1のブロック図を兼ねて図示した配管図である。本図において、既に説明済みの構成部品については同様の符号を附して説明を割愛するとともに、図中の二重線は空気、酸素、窒素ガスの流路であり概ね配管24a〜24gで示されている。また、細い実線は電源供給または電気信号の配線を示している。
図8は、電源選択の動作説明フローチャートであって、図7に図示された3系統の電力供給状態の内の一つに自動切換えする一制御例を示している。電源投入直後は、接続されている全ての電源は電源制御回路226により一時的に並列に供給されている。本図において、酸素濃縮装置1の電源スイッチ6が押圧されると中央制御部200の動作プログラムが起動され初期化後にステップS1に進み、電源種別判断が実行される。次に、ステップS2に進み、装置1はACアダプタ19が接続され商用電源からの通電が行われて電力供給可能になっているか否かの判断が行われる。このステップS2の判断で電力供給可能であると判断されるステップS3に進み、電源制御回路226によりACアダプタ19よりの供給のみに自動切換えされることにより第1電力供給状態にセットされて処理が終了する。
次に、図13はコンプレッサ105を防振・防音状態で収納する二段式防音室34の下段部材37の要部を破断して示した外観斜視図である。本図において、既に説明済みの構成部品については同様の符号を附して説明を割愛すると、二段式防音室34の内周面には制振材と独立気泡スポンジとを多層構成した防音材が敷設されている。
次に、図16(a)は酸素流量が所定流量以上、例えば本実施例では毎分1.25リットルより大きい場合の第1吸着筒体108aの吸着工程、(b)は洗浄工程、(c)は第1吸着筒体108aの均圧工程を夫々図示した模式図である。
次に、圧縮空気を発生させる圧縮空気発生部と負圧を発生させる負圧発生部を直流モータ(以下、コンプレッサモータとも呼ぶ)を駆動源として構成したコンプレッサ105の運転騒音を低減することでさらに騒音低減できる。
図22は、音声ガイダンスの動作説明フローチャートである。図22において、上記のように電源スイッチ6がセットされるとこのプログラムが起動されて、ステップS20において音声発生モードであるか否かが判断される。音声発生モードにセットされていないことが判断されるとステップS21でリターンして以下の処理を終了する。
図25は、操作及び実作動履歴の記憶表である。図26(a)は、患者使用履歴の動作説明フローチャート、(b)はメンテナンス側履歴の動作説明フローチャートである。
次に、酸素濃縮装置を離れた場所からでも操作可能にすることは、特に就寝患者または重篤患者にとって必須な構成である。
図28(a)は、圧力調整器(レギュレータ)112の配管図、(b)は比例開度弁115の模式図である。
2 表面カバー(密閉容器、樹脂製)
3 裏面カバー(密閉容器、樹脂製)
4 取っ手(樹脂製)
5 操作パネル
6 電源スイッチ(樹脂製)
7 酸素出口(樹脂製)
8 酸素流量設定ボタン(8a、8b)
10 キャリア(10a、10b、10c)
11 キャスタ
12 固定ネジ
13 カプラ(樹脂製)
14 鼻カニューラ(樹脂製)
15 チューブ(樹脂製)
17 フィルタ交換用蓋(樹脂製)
16 ネジ
19 ACケーブル
20 外気導入フィルタ
21 コードフック
22 ゴム足
23 スピーカ
24 配管
30 中継カプラ(樹脂製)
31 延長チューブ(樹脂製)
32 遮蔽板(成形品)
33 配管(樹脂製)
34 二段式防音室
35 密閉箱
35a 側面開口部
35b 底面開口部
36 上段部材(アルミ製、防音材)
37 下段部材(アルミ製、防音材)
38 表蓋部材(アルミ製、防音材)
39 裏蓋部材(アルミ製、防音材)
40 ベース体(樹脂製)
40f 取付リブ
40b 開口部
40c 排気開口部
41 底蓋(樹脂製)
48 位置決め用鍔部
49 バンド
50 位置決め用リブ
51 防音スポンジ(振動防止複合材)
56 モータ軸
57、58 コンロッド
59、60 ピストン
61 コンプレッサ固定台(アルミ製)
62 圧縮コイルバネ(バネ鋼製)
63 防振ゴム
101 吸気フィルタ
102 吸気用バッファタンク
104 冷却ファン
105 コンプレッサ(空気圧縮部105a、負圧部105b)
108a、108b 吸着筒体(アルミ製)
109a、109b 三方切換弁
110 消音器
111 製品タンク
112 圧力調整器
114 酸素センサ
115 比例開度弁
116 流量センサ
117 デマンド弁
118 デマンド基板
119 滅菌フィルタ
120 負圧破壊第1弁
121 負圧破壊第2弁
200 中央制御部(CPU基板)
201 モータ制御部(モータドライバ基板)
202 流量制御部
203 音声発生部(音声モジュール基板)
204 表示部
205 不揮発性メモリ
206 RAM
207 リアルタイムクロック
208 圧力センサ
226 電源制御装置
227 外部バッテリ
228 内蔵バッテリ
D 奥行き寸法
W 幅寸法
H 高さ寸法
V 振動方向
Fn 外気導入空気、原料空気、排気空気の流れ方向
Claims (4)
- 圧縮空気を発生させ、前記圧縮空気中から吸着剤で窒素を吸着または吸着膜により窒素を吸着して酸素を分離生成し、前記分離生成された酸素を吸引具を用いて酸素吸入する酸素濃縮装置であって、
使用開始日時および使用時間を計時するリアルタイムクロックタイマーと、
前記酸素吸入時の操作履歴を前記計時とともに記憶する操作履歴記憶部と、
前記酸素濃縮装置の動作履歴を前記計時とともに記憶する動作履歴記憶部と、
前記操作履歴記憶部と前記動作履歴記憶部とに対して個別にアクセス可能な読み出し部と、
を備えることを特徴とする酸素濃縮装置。 - さらに、前記操作履歴記憶部と前記動作履歴記憶部と前記読み出し部とに接続されることで、定期点検時期を判断するための使用通算時間を記憶するとともに、前記定期点検後にリセットされるオーバーホールカウンタと、
前記定期点検時期であることを警告する警告手段と、を備えることを特徴とする請求項1に記載の酸素濃縮装置。 - 前記操作履歴記憶部と前記動作履歴記憶部と前記読み出し部とは、外部装置または通信回線を介して任意にアクセス可能であることを特徴とする請求項1または2に記載の酸素濃縮装置。
- 前記圧縮空気を発生する圧縮空気発生部と負圧を発生する減圧発生部とを備えたコンプレッサと、前記コンプレッサの冷却を行う送風ファンと、前記コンプレッサをその入口側に夫々接続することで圧縮空気を筒体の内部に導入し、前記筒体内に充填された前記触媒吸着剤により窒素を吸着して酸素を分離生成してその出口側から酸素を供給するとともに、前記触媒吸着剤が窒素で飽和したときに負圧を導入して窒素を前記吸着筒体の外部に排出させる2本の吸着筒体と、前記2本の吸着筒体の前記入口側と前記コンプレッサとの間に接続されることで圧縮空気流路と負圧流路と閉流路とに交互に切り換える2組の3方向切換弁と、前記2本の吸着筒体のいずれかが最高内圧値になったことを検出する圧力センサと、前記2本の吸着筒体の前記出口側の間で分岐配管されるとともに前記圧力センサで前記最高内圧値が検出されると前記2本の吸着筒体の間の均等圧化を行うように開状態にされる均等圧弁と、前記負圧発生部と前記3方向切換弁の前記負圧流路との間に接続されるとともに前記均等圧化を行うときに開状態にされることで流路内の圧力を制御する負圧破壊弁消音器を介して排気を行う負圧破壊弁と、を備え、前記前記動作履歴記憶部は、前記コンプレッサの延べ動作時間と、前記送風ファンと、前記2本の吸着筒体と、前記2組の3方向切換弁と、前記均等圧弁と、前記負圧破壊弁の動作履歴を記憶することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の酸素濃縮装置。
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