一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置的制作方法

2022-05-17 14:03:56 来源:中国专利 TAG:


1.该实用新型涉及一种供氧控制系统,特别是涉及一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置。


背景技术:

2.在我国西部大部分为高海拔地区,这些高海拔地区有十分丰富的旅游资源,近几年也是兴起了一股西部高原地区的旅游热潮。
3.高海拔的地区属于低压、低氧与低温的环境,长期处于低海拔地区的人们进入到高海拔地区第一时间是很难适应的,很多人会出现高原反应。高原反应是由于人体急速进入到高海拔地区,暴露在低压、低氧环境中出现的各种不适现象。常见的症状有头痛、失眠、食欲减退、疲倦、呼吸困难等。发生高原反应时,人体需要进行补氧,现在主要的供氧装置是鼻导管法,长时间使用导管法不仅会让人体感觉不适,还会影响人体的正常活动。


技术实现要素:

4.为解决上述技术问题,提供一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置。通过管道将制氧机输出的氧气通过管道输送并补充到房间内,提升房间空间内整体的含氧量,可以做到在不影响人们正常活动的情况下进行无感补氧,可以作为平原地区旅客在高原地区短期旅游的临时住所。
5.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置,包括制氧机和连接管路,连接管路与制氧机相连用于为房屋提供氧气,其中,连接管路分为主管道与支路管道,支路管道与主管道相连,每个房间配备一根支路管道和环形管道,环形管道设置在房间顶部,环形管道与支路管道连通。制氧机设置在工作间,主管道包括第一布置管道和第二排布管道,第一布置管道与第二排布管道连通,第一布置管道设置在地面上,第二排布管道预埋在地下并通往各个房间;第一布置管道上设置有总阀,总阀用于控制氧气的总输出。环形管道上设置若干气体扩散装置,气体扩散装置用于喷出氧气,气体扩散装置包括氧气喷嘴和气流缓冲器,气流缓冲器设置在氧气喷嘴端部;气流缓冲器上设置若干扩散孔,扩散孔的入口面积小于扩散孔的出口面积;气流缓冲器与氧气喷嘴为可拆卸连接。
6.进一步地,每个房间内设置有氧气控制装置,氧气控制装置与支路管道连接,氧气控制装置内分为上下两层,上层设置氧气浓度传感器与空气温度传感器;下层设置有电阻丝,电阻丝围绕布置在支路管道外。氧气浓度传感器用于检测房间内的氧气浓度,空气温度传感器用于检测房间内的空气温度,电阻丝用于加温支路管道内的氧气温度从而给房间内供暖。
7.进一步地,在氧气控制装置与环形管道之间的支路管道上设置有支路阀门,支路阀门用于控制支路管道的氧气输出。
8.进一步地,主管道的第一布置管道上设置有增压泵,用于提升连接管路内氧气的
气压。
9.进一步地,氧气喷嘴分为上中下三个部分,其中,上部的内部有第一通孔,中部的内部有第二通孔,下部的内部有第三通孔,且第一通孔、第二通孔与第三通孔连通。
10.进一步地,氧气喷嘴上部的外壁设置有螺纹,氧气喷嘴通过螺纹与环形管道连接,使用螺纹连接方便安装与拆卸。
11.进一步地,第二通孔的上端大,下端小,上端与第一通孔连接,下端与第三通孔连接。氧气流过第二通孔的时候,由于第二通孔的孔径逐渐变小,氧气被压缩,氧气流速变快。
12.进一步地,第三通孔内设置有气流缓冲器与防尘罩,气流缓冲器位于防尘罩的上方,气流缓冲器用于将氧气缓冲,减缓氧气的流动速度,防尘罩用于防止灰尘进入氧气喷嘴内。
13.进一步地,气流缓冲器上的扩散孔绕气流缓冲器的中轴均匀分布;扩散孔的上口与扩散孔的下口错位布置,采用这种布置方式可以加强缓冲的能力。
14.进一步地,防尘罩为圆筒形,在防尘罩的中间位置设置有隔板,隔板上设置有若干通孔,隔板用于过滤气体,防止房间内空气中的灰尘进入氧气喷嘴内部,在防尘罩的下方的内壁设置有两个凸块,凸块位于隔板的下方,凸块用于方便安装防尘罩。
15.本实用新型的有益效果:与现有技术相比,该海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置,相对于传统技术,具有以下优点:
16.本实用新型采用连接管路将制氧机制造出的氧气直接输送到各个房间,通过设置在房间顶部的环形管道对整个房间进行补氧,人体在房间内可以做到无感补氧,并其人体可以在房间内自由活动。连接管路大部分处于地下,可以节省房间的内部空间。在环形管道上均匀设置有多个喷嘴,喷嘴内设置气流缓冲器,环形管道中的氧气通过氧气喷嘴内的气流缓冲器缓冲减速后会均匀扩散在房间内,喷气口不会出现较强的气流,进一步加强无感补氧。
附图说明
17.为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施装置中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
18.图1为一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置在房间内总体布置示意图;
19.图2为一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置的氧气控制装置处局部示意图;
20.图3为一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置的氧气喷嘴示意图;
21.图4为图3的a-a处剖视示意图。
22.图5为一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置的氧气喷嘴内的气流缓冲器示意图。
23.图6为图5的上视示意图。
24.图7为图5的下视示意图。
25.图8为本实用新型图5轴测示意图之一。
26.图9为本实用新型图5轴测示意图之二。
27.图10为防尘罩的轴测示意图之一。
28.图11为防尘罩的轴测示意图之二。
29.图中:1-制氧机,2-总阀,3-主管道,4-增压泵,5-支路管道,6-氧气控制装置,601-氧气浓度传感器,602-空气温度传感器,603-电阻丝,7-支路阀门,8-环形管道,9-氧气喷嘴,901-气流缓冲器,902-防尘罩。
具体实施方式
30.为使本实用新型实施的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。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。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。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。
31.实施例
32.一种高海拔低含氧地区的房屋整体弥散补氧装置,包括制氧机1和连接管路,在本实施例中,制氧机1选用科瑞特医疗设备有限公司的krt-y35型制氧机。连接管路与制氧机1相连用于为房屋提供氧气,其中,连接管路分为主管道3与支路管道5,支路管道5与主管道3相连,每个房间配备一根支路管道5和环形管道8,环形管道8设置在房间的顶部,环形管道8与支路管道5连通。制氧机1设置在工作间,主管道3包括第一布置管道和第二排布管道,第一布置管道与第二排布管道连通,第一布置管道设置在地面上,第二排布管道预埋在地下并通往各个房间;第一布置管道上设置有总阀2,总阀2用于控制氧气的总输出,总阀2可以采用电磁阀,采用电磁阀可以设置远程开关,以做到远程控制氧气的总输出。环形管道8上设置若干气体扩散装置,气体扩散装置用于喷出氧气,气体扩散装置包括氧气喷嘴9和气流缓冲器901,气流缓冲器901设置在氧气喷嘴9端部;气流缓冲器901上设置若干扩散孔,扩散孔的入口面积比扩散孔的出口面积小1m2~2m2;气流缓冲器901与氧气喷嘴9为可拆卸连接。
33.在一个优选实施例中,每个房间内设置有氧气控制装置6,氧气控制装置6与支路管道5连接,氧气控制装置6内分为上下两层,上层设置氧气浓度传感器601与空气温度传感器602。其中,氧气浓度传感器601在本实施例中使用炜盛科技me2-o
2-型氧气浓度传感器,空气温度传感器602在本实施例中使用zn-th11-s型空气温度传感器。下层设置有电阻丝603,电阻丝603围绕布置在支路管道5外。氧气浓度传感器601用于检测房间内的氧气浓度,空气温度传感器602用于检测房间内的空气温度。可以将氧气浓度传感器601与支路阀门7连接,先人为设置氧气浓度传感器601的感应阈值,在房间内的氧气浓度小于设定值的时候,氧气浓度传感器601控制打开支路管道5阀门,对房间内进行供氧,在房间内氧气浓度达到设定值的时候,氧气浓度传感器601控制关闭支路阀门7,停止对房间内进行供氧,以此反复循环,达到房间内的氧浓度平衡。可以将空气温度传感器602与电阻丝603进行连接,在房间内的温度小于设定值的时候,空气温度传感器602控制电阻丝603对管道进行加热,电
阻丝603加热支路管道5内的氧气,携带热量的氧气可以在补氧的同时对房间内进行供暖。
34.在一个优选实施例中,同样的,氧气浓度传感器601与空气温度传感器602可以只用来检测房间内的氧气浓度与空气温度,人们可以直接查看到房间内的氧气浓度与空气温度,通过开闭支路阀门7来调节房间内的氧气浓度,通过连接电阻丝603的电路来对管道中的氧气进行加热,从而在供氧的同时对房间进行供暖。使用这种方法可以使得装置整体结构简单,便于实现,而且并不会影响实际使用的效果。
35.在一个优选实施例中,在氧气控制装置6与环形管道8之间的支路管道5上设置有支路阀门7,支路阀门7用于控制支路氧气的输出。支路阀门7可以使用电磁阀,使用电磁阀时可以与氧气浓度传感器601连接,通过氧气浓度传感器601来自动控制支路管道5内的氧气输出,同时也可以设置远程控制支路阀门7的开闭。
36.在一个优选实施例中,支路阀门7可以设置成手动阀门,根据氧气浓度传感器601反应的室内氧气浓度,手动开闭支路阀门7对房间内的空气含氧量进行调节。
37.在一个优选实施例中,主管道3的第一布置管道上设置有增压泵4,在本实施例中增压泵4采用瀚孚设备有限公司的hfa-o2增压泵,增压泵4用于提升管道内氧气的气压,增压后的气体在管道中的流速变快,氧气能够更快的流向氧气喷嘴9。
38.在一个优选实例中,氧气喷嘴9分为上中下三个部分,其中,上部的内部有第一通孔,中部的内部有第二通孔,下部的内部有第三通孔,且第一通孔、第二通孔与第三通孔连通。
39.在一个优选实施例中,氧气喷嘴9上部的外壁设置有螺纹,氧气喷嘴9通过螺纹与环形管道8上的孔连接,使用螺纹连接,方便安装与拆卸。
40.在一个优选实施例中,可以在环形管道8上设置一个可旋转的支架,支架上设置一个连接管,连接管的一端与环形管道8上的孔连接,连接管的一端连接氧气喷嘴9,在安装好氧气喷嘴9后可以通过支架进行调节氧气喷嘴9的喷氧的方向。
41.在一个优选实施例中,第二通孔的上端大,下端小,上端与第一通孔连接,下端与第三通孔连接,氧气流过第二通孔的时候,由于孔的直径逐渐变小,氧气流速变快。
42.在一个优选实施例中,第三通孔内设置有气流缓冲器901与防尘罩902,气流缓冲器901位于防尘罩902的上方,其中,气流缓冲器901与防尘罩902外部均设置有螺纹,气流缓冲器901与防尘罩902通过外部的螺纹安装在第三通孔内。
43.在一个优选实施例中,气流缓冲器901内的扩散孔绕气流缓冲器901的中轴均匀分布,扩散孔的上口与扩散孔的下口错位布置且扩散孔的上口径小于扩散孔的下口径。由于扩散孔上口与下口的交错布置,氧气流过气流缓冲器901会受到缓冲,氧气流速降低,同时由于扩散孔的上口面积小于扩散孔的下孔面积,进一步使得氧气流速降低;因为制氧机1制造出的氧气不是连绵不断的,前面第二通孔加速氧气的流速是为了实现在相同时间内更多体积的氧气流向气流缓冲器901,因为气流缓冲器901的原因,在氧气在此处流通受阻,一部分氧气会聚集在这里,氧气经过气流缓冲器901的减速缓冲后,流出的氧气就是连绵不绝且均匀的,这样流出的氧气利于扩散,以做到无感补氧。
44.在一个优选实施例中,防尘罩902为圆筒形,在防尘罩902的底部位置设置有隔板,隔板上设置有若干孔。安装好防尘罩902后,在气流缓冲器901与防尘罩902的隔板之间具有一个缓冲区间,氧气从气流缓冲器901流出后到达缓冲区间进一步减速,随后再通过隔板上
的孔流出氧气喷嘴9,最后均匀扩散到房间内,实现对房间内补氧。在防尘罩902的下方的内壁设置有两个凸块,凸块位于隔板的下方,凸块做倒圆角处理,凸块用于方便安装防尘罩902。
45.在一个优选实例中,由于管道内的高压氧气流过氧气喷嘴9时,会经过多个不同的通道以及部件,会发出噪声,因此,可以在第三通孔外设置一个消音器,消音器可以通过螺纹连接在第三通孔的外壁上,用于消除噪声,进一步做到无感补氧。
46.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
47.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
48.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献