一种具有流量自动控制装置的制氧机

    公开(公告)号:CN115645691A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211567899.6

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: A61M16/00 A61M16/10 A61M16/16

    摘要: 本发明公开了一种具有流量自动控制装置的制氧机,包括:氧气加湿件,其包括氧气加湿壳、低氧加湿件和高氧加湿件,低氧加湿件在氧气加湿壳上根据需要向氧气加湿壳内输送低流量氧气并加湿,高氧加湿件在低氧加湿件上根据需要向氧气加湿壳内输送高流量氧气并加湿;氧气计量件,其包括计量传动件和计量件,计量传动件在氧气加湿壳上被低氧加湿件和高氧加湿件传动,计量传动件带动连接的计量件对加湿后的氧气进行计量后排出供病人使用。本发明结构设计合理、结构紧凑、计量和加湿过程节能、氧气输出计量精度高、能够同时对氧气进行加湿和输出计量,能够根据氧气输出流量的多少而改变氧气的加湿度,病人吸氧舒适性高。

    一种自动切换医用气体汇流排装置及气体切换装置

    公开(公告)号:CN103629391B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310620978.3

    申请日:2013-11-29

    发明人: 黄炳安 华宇

    摘要: 本发明涉及医用气体钢瓶集中供应装置,尤其是一种自动切换医用气体汇流排装置及气体切换装置。本发明所要解决的技术问题是:针对现有技术存在的问题,提供一种结构新颖,使用方便可靠的自动切换医用气体汇流排装置及气体切换装置。首先解决了现有技术问题,设计了一种自动切换医用气体汇流排装置,其通过气体自动切换装置,实现了左回路进气组件的医用气体钢瓶、右回路进气组件医用气体钢瓶的相互自动切换使用,并通过气体供应回路向各医用气体使用点提供各种医用气体。

    一种医用中心吸引系统
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118286485B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410490466.8

    申请日:2024-04-23

    摘要: 本发明属于医用设备技术领域,且公开了一种医用中心吸引系统,包括真空罐、真空机组、消毒罐、高温灭菌箱以及气液分离器,所述真空罐的外表面右侧固定安装有排气管,所述真空机组的出气端口连通有第一连通管,所述第一连通管的一端贯穿至所述消毒罐的内腔下部,所述高温灭菌箱用于对所述消毒罐内排出的空气进一步高频高温灭菌。本发明通过真空机组、第一连通管、清洁机构、高温灭菌箱的设计,实现了对紫外线灯管附着的灰尘进行清理,使紫外线辐射保持强度和均匀性,不易影响紫外线消毒杀菌效果,且高温灭菌箱的高频高温灭菌进一步提升了杀菌效果,避免了传统设备不便于对紫外线灯上附着的灰尘清洁,降低了紫外线灯消毒效果的问题。

    一种便携式医用液氧球形储罐

    公开(公告)号:CN118293358A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410411220.7

    申请日:2024-04-08

    IPC分类号: F17C13/08 F17C3/00

    摘要: 本发明涉及液氧储罐技术领域,具体为一种便携式医用液氧球形储罐,一种便携式医用液氧球形储罐,包括罐体,罐体的两侧固定连接有两个电控系统套块,两个电控系统套块的外周壁均固定连接有伺服电机,伺服电机的输出轴端部固定连接有转动丝杆,转动丝杆的外周壁螺纹连接有丝杆套块,丝杆套块的底部铰接相连有两个联动杆,联动杆的端部设置有联轴,本发明的有益效果是:该种便携式医用液氧球形储罐,能够以伺服电机的运转去改变两个弧形支架的交叉角度,从而改变支撑块基于罐体所处位置,从而改变罐体的使用状态,即支撑块对罐体提供支撑或便于用户将储罐进行运输,进而使罐体的使用具有多样化,同时在罐体移动过程中辅助罐体保持平稳。

    一种基于人工智能的真空机组运行智能管理方法及系统

    公开(公告)号:CN115440364B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211381268.5

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: G16H40/40 G06F30/17 G06F30/20

    摘要: 本发明提供了一种基于人工智能的真空机组运行智能管理方法及系统,涉及数据处理技术领域,基于双真空机组的信息构建双机组设备模型,根据工况样本数据运行双真空机组并获取机组实时数据,根据工况样本数据与双机组设备模型进行工况模拟获取机组模拟数据,比对机组实时数据和机组模拟数据得到的调节参数进行模型优化输出双机组优化模型,以双机组优化模型进行工况预警分析。解决现有技术中进行医用负压真空机检修维护往往发生于设备停摆后,导致医用真空负压机检修维护影响医院中心吸引系统正常运行的技术问题。达到基于医用真空负压机运行工况的精准预测从而提前进行设备维护管理,降低设备维护对于医院中心吸引系统正常使用的干扰的技术效果。

    实现低温液体容器恒压的节能系统及方法

    公开(公告)号:CN115614657A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211125596.9

    申请日:2022-09-16

    摘要: 本发明公开了实现低温液体容器恒压的节能系统及方法,包括气体主管道、液体主管道,气体主管道一侧设置液体主管道,气体主管道上固定连接有第一管道,第一管道上固定连接有第一单向阀,第一管道一侧设置有第二管道,第二管道固定连接气体主管道,第二管道一端固定连接有第一驱动器,第一驱动器设置在第一常开气动阀上,第一常开气动阀一侧固定连接有第三管道,第二管道与第三管道均与气体主管道固定连接,第一管道一侧固定连接有第四管道,本发明低温流体贮罐在使用过程中重复调节阀门来控制管道的通断,使低温流体贮罐压力自动维持在安全稳定的区间,保持了压力恒定,同时能够充分利用贮罐内储存的气体,避免浪费。

    一种基于人工智能的真空机组运行智能管理方法及系统

    公开(公告)号:CN115440364A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211381268.5

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: G16H40/40 G06F30/17 G06F30/20

    摘要: 本发明提供了一种基于人工智能的真空机组运行智能管理方法及系统,涉及数据处理技术领域,基于双真空机组的信息构建双机组设备模型,根据工况样本数据运行双真空机组并获取机组实时数据,根据工况样本数据与双机组设备模型进行工况模拟获取机组模拟数据,比对机组实时数据和机组模拟数据得到的调节参数进行模型优化输出双机组优化模型,以双机组优化模型进行工况预警分析。解决现有技术中进行医用负压真空机检修维护往往发生于设备停摆后,导致医用真空负压机检修维护影响医院中心吸引系统正常运行的技术问题。达到基于医用真空负压机运行工况的精准预测从而提前进行设备维护管理,降低设备维护对于医院中心吸引系统正常使用的干扰的技术效果。

    一种自动切换医用气体汇流排装置及气体切换装置

    公开(公告)号:CN103629391A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310620978.3

    申请日:2013-11-29

    发明人: 黄炳安 华宇

    摘要: 本发明涉及医用气体钢瓶集中供应装置,尤其是一种自动切换医用气体汇流排装置及气体切换装置。本发明所要解决的技术问题是:针对现有技术存在的问题,提供一种结构新颖,使用方便可靠的自动切换医用气体汇流排装置及气体切换装置。首先解决了现有技术问题,设计了一种自动切换医用气体汇流排装置,其通过气体自动切换装置,实现了左回路进气组件的医用气体钢瓶、右回路进气组件医用气体钢瓶的相互自动切换使用,并通过气体供应回路向各医用气体使用点提供各种医用气体。

    分子筛制氧系统降噪装置
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220495984U

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202322022199.5

    申请日:2023-07-31

    IPC分类号: B01D53/047 C01B13/02

    摘要: 本实用新型提供分子筛制氧系统降噪装置,涉及制氧系统领域。包括壳体,壳体内部的左方设置有转频消音组件,壳体内部的右方设置有消音过滤组件,消音过滤组件包括消音过滤外壳,消音过滤外壳的内部设置有过滤组件,过滤组件的表面固定连接有铜制消音网,铜制消音网的表面与消音过滤外壳的内壁固定连接。本实用新型的降噪装置既可以用于进气消音也可以用于排气消音,其技术成果在于解决分子筛制氧系统噪音超标问题且不影响设备的运行性能,其结构简单可靠、维护方便、使用周期长,同时采用消音过滤组件,可以有效的对气流中的杂质进行过滤,保持气流的洁净。

    一种一体式空气压缩机的排水机构

    公开(公告)号:CN219549072U

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202320953619.9

    申请日:2023-04-25

    IPC分类号: F04B39/00

    摘要: 本申请涉及一种一体式空气压缩机的排水机构,包括压缩机、电连接于所述压缩机的电控柜,所述压缩机的下方固定安装有水箱,所述压缩机的排水管均连通于位于所述压缩机支架内的水箱内部,所述水箱上设置有自动排水结构,所述自动排水结构包括固定安装在所述水箱内部的隔板。该一体式空气压缩机的排水机构,通过设置水箱将各个排水管进行连通集中收集排水,并最终通过一个排水口进行排放,通过设置连通阀、电动推杆、安装板和压板进行挤压排水,使得积水能够积蓄至一定量时完成自动排出,通过设置隔板、连通阀和连通阀内部的封闭块进行配合,使得连通阀能够阻碍水的自然流过,同时能够在压力作用下开启,便于定时排水,提高了装置的使用便捷性。