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公开(公告)号:CN118161776A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211580280.9
申请日:2022-12-09
Applicant: 北京机械设备研究所
Inventor: 王文杰 , 黄启福 , 毛亚 , 朱云飞 , 付晓艳 , 邵浩 , 陈其彪 , 李雪初 , 李翔 , 伍亚冰 , 郭斯永 , 杨天天 , 郭正东 , 刘海平 , 辛振芳 , 邱旭阳
Abstract: 本发明公开了一种用于呼吸器的降温设备及主动降温呼吸器,属于消防产品技术领域,解决了现有技术中对吸入气体进行降温操作复杂、降温效果不可控的问题。该设备包括套管和半导体制冷单元;半导体制冷单元包括连接管路以及设于连接管路上的半导体制冷片,半导体制冷片的冷面位于连接管路内,半导体制冷片的热面位于连接管路外;套管包括嵌套设置的内管和外管,人体的呼吸端通过外管与呼吸器的呼气囊连接,呼吸器的吸气囊出气口依次通过内管和连接管路与人体的呼吸端连接。本发明可对吸入气体有效降温。
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公开(公告)号:CN115054793A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210461248.2
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: A61M16/20
Abstract: 本申请涉及一种呼吸器的供氧装置和供氧系统,包括与自动补气件连通的连通管,连通管的另一端穿过密封盖并与第一腔室连通,自动补气件具有第一连接端和第二连接端,第一连接端与第二腔室连通,第二连接端与外界供氧设备连接,当第二腔室内的气体减少时,弹性膜片组件远离密封盖运动,以使自动补气件的第一连接端与第二连接端之间连通,当第二腔室内的气体增加到预设压力时,弹性膜片组件靠近密封盖运动,第一腔室内压力增大,以使自动补气件的第一连接端与第二连接端之间的连通关闭,从而实现了供气的开启和关闭均比较灵敏,可靠性较高,而且储气腔膨胀收缩过程中也不容易失去位置,更不会出现整个装置失效的问题。
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公开(公告)号:CN115025411A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210490083.1
申请日:2022-05-07
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本公开是关于一种化学氧呼吸器。其中,该化学氧呼吸器包括呼吸模块、调压模块、冷却模块,其中,调压模块包括正压气囊,可以实现需气量波动较大时化学氧呼吸器内气压平衡;冷却模块包括基于温度传感器调节电磁阀的旁通电路,可以实现对化学氧呼吸器中呼吸气体温度的稳定控制,扩大了化学氧呼吸器的应用范围,提升了用户的舒适度。
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公开(公告)号:CN115054793B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202210461248.2
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: A61M16/20
Abstract: 本申请涉及一种呼吸器的供氧装置和供氧系统,包括与自动补气件连通的连通管,连通管的另一端穿过密封盖并与第一腔室连通,自动补气件具有第一连接端和第二连接端,第一连接端与第二腔室连通,第二连接端与外界供氧设备连接,当第二腔室内的气体减少时,弹性膜片组件远离密封盖运动,以使自动补气件的第一连接端与第二连接端之间连通,当第二腔室内的气体增加到预设压力时,弹性膜片组件靠近密封盖运动,第一腔室内压力增大,以使自动补气件的第一连接端与第二连接端之间的连通关闭,从而实现了供气的开启和关闭均比较灵敏,可靠性较高,而且储气腔膨胀收缩过程中也不容易失去位置,更不会出现整个装置失效的问题。
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公开(公告)号:CN118161773A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211581041.5
申请日:2022-12-09
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种长航时化学氧呼吸器的半导体制冷方法,属于消防产品技术领域,解决了现有技术中对吸气进行降温操作复杂、降温效果不可控的问题。该方法包括步骤1:制冷控制器接收吸气温度传感器采集的吸气温度数据,判断吸气温度数据是否超过开启阈值;若超过开启阈值,则开启半导体制冷片,进行步骤2;若未超过开启阈值,则半导体制冷片保持关闭状态;步骤2:吸气与半导体制冷片的冷面接触进行热量的交换;步骤3:半导体制冷片的冷面将热量传递至半导体制冷片的热面,实现对吸气的冷却。本发明可对吸气进行有效降温。
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公开(公告)号:CN115040802A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210490079.5
申请日:2022-05-07
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本公开是关于一种正压氧气呼吸器及其温度控制方法。其中,该正压氧气呼吸器包括呼吸模块、增程散热器、TEC模块(半导体制冷片模块)、控制器。本公开通过吸附罐、气囊组件、增程散热器实现了正压氧气呼吸器的多重散热,通过基于TEC模块的正弦脉宽调制控制,实现了对正压氧气呼吸器吸气端气体温度的恒温控制。
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