Med utvidelsen av sykehusskalaen og økningen av pasienter de siste årene, er oksygentilførsel med sylindre ikke lenger egnet for utviklingsbehovene til mellomstore og store sykehus. Medisinsk oksygentilførselsteknologi har også utviklet seg fra oksygentilførsel med sylindere på avdelinger til sentralisert oksygentilførsel med buss. Metoden for produksjon av oksygen på molekylsikten bruker luft som råmateriale for å produsere oksygen på stedet, og unngår effektivt risikoen for oksygenkvalitet, kvantitet og tid forårsaket av å kjøpe oksygen fra sylindere. Derfor har flere og flere sentrale oksygenforsyningssystemer i store og mellomstore sykehus de siste årene tatt i bruk medisinske oksygengeneratoranlegg, som ikke bare realiserer autonomien til oksygenproduksjon og -forsyning på sykehus, men også blir et av maskinvaresymbolene for modernisering av sykehus.
Hovedstrukturen til medisinsk oksygengassanlegg
1. Luftkompresjonssystem
Funksjonen til luftkompresjonssystemet er å inhalere og filtrere luft for kompresjon og lagring, gi ren luft til oksygenproduksjonssystemet og gi partialtrykk. Den generelle strukturen består av luftfilter, luftkompressor og luftlagringstank.
Den inhalerte luften filtreres vanligvis i flere trinn før den settes under trykk av luftkompressoren, og trykkluften kommer inn i luftlagringstanken. I denne delen, på grunn av den store mengden luft som inhaleres, fylles filterdelen lett med urenheter i luften, noe som forårsaker blokkering, noe som resulterer i svikt i luftinntaksdelen, og dermed gjør hele maskinen uvirksom. I selve søknadsprosessen blir filterdelen ofte ikke vedlikeholdt og rengjort i tide, noe som resulterer i stans. I tillegg, siden luftkompressoren fungerer i lang tid, er vedlikeholdet også veldig viktig. Smøreoljen bør skiftes ofte for å forhindre at maskinhodet skades på grunn av sterk friksjon.
2. Kaldtørkesystem
Nøkkeldelen av PSA oksygengeneratoren er molekylsilen, og molekylsilen har høye krav til luftfuktigheten. Hvis luftfuktigheten er for høy, vil molekylsilen adsorbere for mye fuktighet i luften, og separasjonen og adsorpsjonen av oksygen og nitrogen vil raskt mislykkes. Derfor er kaldtørkesystemet også en uunnværlig og viktig del av oksygengeneratoren.
Kaldtørkesystemet avkjøler og kondenserer fuktigheten som er blandet i trykkluften, og slipper den deretter ut. Den komprimerte luften etter kald tørking kommer inn i oksygenproduksjonsdelen. For tiden kjøles den kaldtørkende delen av mainstream oksygengeneratoren av kjølemiddel. Gjennom varmeveksleren og fordamperen blir fuktigheten i trykkluften kondensert og tømt ut.
Den fuktige trykkluften kommer først inn i varmeveksleren for foreløpig kjøling, og passerer deretter gjennom fordamperen for ytterligere å absorbere varmen i luften gjennom fordampningen av kjølemediet. Trykkluften avkjøles igjen, og fuktigheten og oljen i den kondenseres. Den avkjølte trykkluften passerer gjennom vannutskilleren for å separere den kondenserte fuktigheten og oljen fra luften. Den kaldtørkede komprimerte luften strømmer gjennom varmeveksleren for å avkjøle den komprimerte luften som tilføres av luftkompressorsystemet og sender den til oksygenproduksjonssystemet.
3. Oksygenproduksjonssystem
Oksygenproduksjonssystemet er kjernedelen av oksygengeneratoren. Det er i denne delen at luften kan omdannes til oksygen med en renhet på mer enn 90 % for å gi pasienten. Hoveddelen er adsorpsjonstårnet, og det inkluderer også en trykkpumpe, en oksygenbuffertank, noen flerveis roterende distribusjonsventiler og annet tilbehør. De fleste oksygengeneratorer er utstyrt med 2 adsorpsjonstårn for syklisk drift. Den komprimerte luften som sendes av det kalde tørkesystemet strømmer gjennom adsorpsjonstårnet, og adsorpsjonstårnet adsorberer nitrogen, slik at utgangen blir oksygen med høy renhet. Etter å ha blitt satt under trykk av trykkpumpen, kan oksygen tilføres pasienten direkte gjennom oksygenbuffertanken.
For tiden bruker de fleste oksygengeneratorer zeolittmolekylsikter som fortrinnsvis kan adsorbere nitrogen. I tillegg er adsorpsjonstårnet også utstyrt med et tørkemiddel som ytterligere avfukter og fjerner karbondioksid. Luften etter kaldtørking kommer inn i adsorpsjonstårnet, og nitrogen, karbondioksid og svært lite i luften slippes ut. Etter dekompresjon reduseres molekylsilens adsorpsjonskapasitet for nitrogen, og det adsorberte nitrogenet slippes ut. Molekylsilen etter nitrogenutslipp kan adsorbere nitrogen igjen etter trykksetting. De to adsorpsjonstårnene gjentar vekselvis prosessen med trykksetting av nitrogenabsorpsjon/dekomprimering av nitrogenutslipp, og nødvendig oksygen produseres kontinuerlig.
4. Kontrollsystem
Kontrollsystemet kontrollerer hovedsakelig arbeidssekvensen til hver komponent, og kontrollerer arbeidsprosedyrene til komponenter som luftkompressorer, boosterpumper og kalde tørkere i henhold til arbeidstrykkterskelene for hver del; i tillegg gir den også I/O-kontroll av brukergrensesnittet, alarm- og feilinformasjon, etc., som tilhører den generelle elektriske delen og ikke er forskjellig fra andre elektriske apparater.
Populære tags: medisinsk oksygen generator anlegg, Kina medisinsk oksygen generator anlegg produsenter, leverandører

