
制氧机认识精讲.doc
8页制氧机分类除了氧气瓶 ,目前市场上常用的制氧机有三种:1 化学制氧机(药物制氧机)2 电解质制氧机3 物理制氧机制氧机原理1、 化学制氧机 药物的制氧机每次需要加药剂,采用添加化学制剂产出氧的(如:早期的森野机、明牌机、氧立得) ; A 剂:碳酸钠 B 剂:二氧化锰 Na2CO3 ?3H2O2+2MnO2====3H2O+Mn2O7+Na2CO3 ① 2Mn2O7====4MnO2+3O2 ↑② 总:2Na2CO3 ?3H2O2 ==MnO2==6H2O+2Na2CO3+3O2 ↑反应得到氧气(通过化学反映产生氧气,个人认为对人体不好)机器价格便宜,但是每次加的药剂都是钱,象卖打印机便宜卖耗材贵一样的道理2、 原理图解电解制氧机原理3、 电解制氧机 法 是一种分解反应 把水放入电解槽中,加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度,然后通入直流电,水就分解为氧气和氢气 2H2O===( 通电 )2H2↑ +O2 ↑每制取一立方米氧,同时获得两立方米氢 用电解法制取一立方米氧要耗电 12— 15 千瓦小时,与上述两种方法的耗电量( 0. 55— 0. 60 千瓦小时)相比,是很不经济的所以,电解法不适用于大量制氧。
4、 原理图解物理制氧机原理5、 物理制氧机 物理分离制氧机, 采用变压吸附原理 ,从空气中分离出医用纯氧; 对人身体无害,就是把空气的氧气和氮气分离开提供氧气的,也就是所谓的变压吸附 PSA,一般机器 6-8 年不需要再投资利用氮分子大于氧分子的特性,使用特制的分子筛把空气中的氧离分出来首先,用压缩机迫使干燥的空气通过分子筛进入抽成真空的吸附器中,空气中的氮分子即被分子筛所吸附,氧气进入吸附器内,当吸附器内氧气达到一定量(压力达到一定程度)时,即可打开出氧阀门放出氧气经过一段时间,分子筛吸附的氮逐渐增多,吸附能力减弱,产出的氧气纯度下降,需要用真空泵抽出吸附在分子筛上面的氮,然后重复上述过程这种制取氧的方法亦称吸附法最近,利用吸附法制氧的小型制氧机已经开发出来,便于家庭使用6、 原理图解哪款制氧机好呢?我相信这个不用多说谁都知道了现在市场上最普遍的就是分子筛制氧机了 ,同样分子塞制氧机也是最实用最环保的制氧机, 现在的分子塞制氧机平牌也是挺多的啦, 就小编多年从事医疗器械电商的行情来看给大家推荐一款叫 英维康( invacare)的物理分子塞制氧机,英维康是美国的一个平牌,最近两年才到中国的。
有句话怎么说的来着 ”KFC是中国的,麦当劳( McDonald's )是世界的 ”同样 英维康( invacare)也是世界的英维康( invacare)制氧机硬件原理详解所谓 制氧机分子筛 , 现今见到最好的分子塞是 美国 UOP 分子塞 分子筛制氧是指在常温下采用分子筛的吸附特性,从空气中分离制取氧气一般采用变压吸附分离技术 . 既PSA( Pressure Swing Absorb) 是一类天然的或人工合成的、具有微孔型立方晶格的沸石型结晶硅铝酸盐 .依据其晶体内部孔穴的大小而吸附或排斥不同物质的分子 ,因而被称为“分子筛” .分子筛具有多孔的骨架结构 ,在结构中有许多孔径均匀的通道和排列整齐、内表面相当大的空穴 .这些晶体只能允许直径比空穴孔径小的分子进入孔穴被吸附 ,否则 ,被排斥 .从而可使大小不同的分子分开 ,起到筛选分子的作用 .压缩机 美国托马斯( Thomas)压缩机德国博世( Bosh )四通阀 我们在生产中常用的电磁阀有二位三通、二位四通、二位五通等 这里先说说二位的含义: 对于电磁阀来说就是带电和失电, 对于所控制的阀门来说就是开和关 我们制氧机仪控系统中,二位三通电磁阀用的最多,它在生产中可用来接通或切断气源,从而对气动控制膜头气路进行切换。
它由阀体、阀罩、电磁组件、弹簧及密封结构等部件组成, 动铁芯底部的密封块借助弹簧的压力将阀体进气口关闭 通电后, 电磁铁吸合,动铁芯上部带弹簧的密封块把排气口关闭,气流从进气口进入膜头,起到控制作用当失电时,电磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下离开固定铁芯,向下移动,将排气口打开,堵住进气口,膜头气流经排气口排出,膜片恢复原来位置在我们的制氧设备中, 在透平膨胀机进口薄膜调节阀的紧急切断等处有应用 四通电磁阀在我们的生产中应用也很多,其工作原理如下: 当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧, 改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯, 使流体按原来的方向流动在我们制氧生产中,分子筛切换系统强制阀的开关就是通过二位四通电磁阀来控制的,气流分别供至强制阀的活塞两端从而来控制强制阀的启闭电磁阀在我们的生产中应用十分广泛,我们在对生产的维护中一定遇见过不少有关电磁阀的问题, 也处理过各种各样的故障,大家也一定积累了不少有关电磁阀故障处理的经验,而我在维护中处理电磁阀故障相对别的仪控故障相对较少,现在我就这个问题一起和大家讨论,渴望从大家那里学习更多的经验,共同提高。
今日焦点: 我们先对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体 当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的 电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成电磁线圈被直接安装在阀体上, 阀体被封闭在密封管中, 构成一个简洁、 紧凑的组合我们在生产中常用的电磁阀有二位三通、二位四通、 二位五通等这里先说说二位的含义:对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关 我们制氧机仪控系统中,二位三通电磁阀用的最多, 它在生产中可用来接通或切断气源,从而对气动控制膜头气路进行切换 它由阀体、阀罩、电磁组件、弹簧及密封结构等部件组成,动铁芯底部的密封块借助弹簧的压力将阀体进气口关闭通电后, 电磁铁吸合, 动铁芯上部带弹簧的密封块把排气口关闭,气流从进气口进入膜头,起到控制作用当失电时,电磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下离开固定铁芯,向下移动,将排气口打开,堵住进气口,膜头气流经排气口排出,膜片恢复原来位置 在我们的制氧设备中, 在透平膨胀机进口薄膜调节阀的紧急切断等处有应用。
四通电磁阀在我们的生产中应用也很多,其工作原理如下:当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向 当线圈失电时, 依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动 在我们制氧生产中, 分子筛切换系统强制阀的开关就是通过二位四通电磁阀来控制的,气流分别供至强制阀的活塞两端从而来控制强制阀的启闭电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查: ( 1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头 2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“ 1”位,使得阀打开 3)电磁阀卡住电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。
根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4 清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确, 还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够 4)漏气漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理家用制氧机原理与维修常识家用制氧机原理与维修常识家用制氧机工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术 .制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来, 经过净化处理后即成为高纯度的氧气分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗维修制氧机如果压缩机不运转,先看电容值是否符合如果没有问题,最好能用压力表测量压缩机的工作压力,如果压缩机的压力超0.3MPa, 那是压力过大的压缩机不运转原因是龙飞制氧机采用时间固定的工作方式,如果分子筛有点粉化的话,工作压力就很大, 而且压缩机的电流也很大。
对于其它的部件是否需要更换,要现场测试因为一台制氧机要保证氧浓度必须要分子筛、工作压力、压缩机的气量符合一定的条件 在家中进行氧疗时须注意什么问题在家中进行氧疗时须注意以下问题:1.合理选择吸氧时间对严重慢性支气管炎、肺气肿,伴明确肺功能异常、氧分压持续低于60 毫米汞柱的病人,每日应给予15 小时以上的氧疗;对部分病人平时无或仅有轻度低氧血症,在活动、紧张或劳累时,短时间给氧可减轻“气短”的不适感2.注意控制氧气流量一般为1~ 2 升/分钟,且应调好流量再使用因为高流量吸氧可加重慢阻肺病人的二氧化碳蓄积,引发肺。












