一种低功耗制氧系统和方法技术方案

技术编号:35067670 阅读:25 留言:0更新日期:2022-09-28 11:26
本发明专利技术涉及制氧技术领域,特别涉及一种低功耗制氧系统和方法,包括吸附组件,吸附氮气产生氧气;输氧管路,将氧气输出给用户需氧处;控制系统,产生控制信号;压缩机,给吸附组件提供加压空气;管路通径调节组件,调节输氧管路的有效通径;浓度检测装置,检测氧气浓度并送给控制系统;控制系统控制压缩机的占空比逐渐变小的过程中,当确定达到浓度检测信号小于预设的合格浓度阈值时,停止调小压缩机的占空比,并控制管路通径调节组件调小输氧管路的有效通径,当浓度检测信号大于或等于预设合格浓度阈值时,停止对管路通径调节组件的控制。本发明专利技术有效解决了现有技术中制氧机能耗过高的问题,使制氧机可以在低功耗下为用户提供浓度合格的氧气。合格的氧气。合格的氧气。

【技术实现步骤摘要】
一种低功耗制氧系统和方法


[0001]本专利技术涉及制氧
,特别涉及一种低功耗制氧系统和方法。

技术介绍

[0002]随着人们对健康的持续追求,生活中,氧疗开始越来越多的走入人们的生活,制氧机也开始越来越多的走入人们家庭,刚开始兴起的制氧机体积较大,且很少会被挪动,通常使用市电进行供电,但随着人们使用体验要求的提升和使用场景的多样化,对制氧机适用环境的能力也提出了更高的要求。
[0003]然而现有的制氧机,在能耗上还是较高,当人们使用移动电源或者处于车载时,依然不能给用户提供更让人满意的低能耗,而功耗较高,户外使用的时间也会受到影响,不能满足用户的更多使用环境需求。

技术实现思路

[0004]根据以上现有技术的不足,本专利技术提供了一种低功耗制氧系统和方法,通过控制系统的控制信号控制调小压缩机的占空比,以及控制管路通径调节组件调小输氧管路有效通径,使得制氧系统可以在较低的功耗下依然提供浓度合格的氧气,满足用户更多环境场景的需求。
[0005]本专利技术解决的技术问题采用的技术方案为:
[0006]一方面,本专利技术提供一种制氧系统,包括
[0007]吸附组件,用于吸附氮气产生氧气;及,
[0008]输氧管路,用于将吸附组件产生的氧气输出给用户需氧处;
[0009]控制系统,用于产生控制信号;
[0010]压缩机,响应于控制系统的控制信号动作并给吸附组件提供加压空气;
[0011]管路通径调节组件,设置于输氧管路中,响应于所述控制系统的控制信号实现对所述输氧管路的有效通径的调节;
[0012]浓度检测装置,设置于所述输氧管路中,用于检测氧气浓度并将浓度信号发送给所述控制系统;
[0013]所述控制系统控制压缩机的占空比逐渐变小的过程中,当确定达到所述浓度检测信号小于预设的合格浓度阈值时,停止调小压缩机的占空比,并控制所述管路通径调节组件调小所述输氧管路的有效通径,当所述浓度检测信号大于或等于预设合格浓度阈值时,停止对所述管路通径调节组件的调节控制。
[0014]进一步地,所述管路通径调节组件包括电磁阀和若干并联的管路,所述电磁阀设置于至少一个所述管路中,所述电磁阀响应于所述控制系统的控制信号实现其所在管路的通断调节。
[0015]进一步地,所述管路通径调节组件还包括电控流量阀,所述电控流量阀设置于至少一个所述管路中。
[0016]进一步地,所述管路通径调节组件为电控流量阀,所述电控流量阀串联于所述输氧管路中,所述电控流量阀响应于所述控制系统的控制信号调节所述输氧管路通气量的大小。
[0017]进一步地,所述电控流量阀的具体结构为:包括,
[0018]阀座包括进气端和出气端;及,
[0019]中央驱动件,设置于所述阀座的上方;
[0020]第一凸轮组件,至少部分设置于所述阀座内,与所述中央驱动组件的正转相啮合,控制进气端到出气端之间流量的粗调;及,
[0021]第二凸轮组件,至少部分设置于所述阀座内,与所述中央驱动组件的反转相啮合,控制进气端到出气端之间流量的微调。
[0022]进一步地,所述控制系统控制压缩机的占空比逐渐变小的过程中,当确定达到所述浓度检测信号小于预设的合格浓度阈值中的确定达到所述浓度检测信号小于预设的合格浓度阈值是指:所述控制系统接收到浓度检测装置的浓度值在预设的m次小于预设的合格浓度阈值时,再延迟预设的n秒取浓度值,分3~5 次间歇预设时间取值均为不合格时,所述控制系统识别为确定所述浓度检测信号小于预设的合格浓度阈值的情况。
[0023]另一方面,本专利技术还提供了一种低功耗制氧方法,在控制压缩机的占空比逐渐变小的过程中,获取浓度检测信号;
[0024]当确定浓度检测信号小于预设的合格浓度阈值时,停止压缩机占空比逐渐变小的控制过程;
[0025]再控制管路通径调节组件调小输氧管路的有效通径;
[0026]当获取的浓度检测信号大于或等于预设合格浓度阈值时,停止对所述管路通径调节组件的调节。
[0027]本专利技术具有以下有益效果:本专利技术实现了在控制系统控制压缩机占空比不断减小时,在检测到准确的氧浓度不良时,控制压缩机停止减小占空比,并控制管路通径调节组件减小输氧管路的有效通径,进而通过增加氧气输出阻力,而增加吸附组件内的在氮气吸附阶段的气压,从而增加了吸附组件内的产氧能力,进而实现进一步增加产氧浓度的效果,使得在压缩机的功耗很低的情况下,依然能够提供浓度合格的氧气,满足用户更多环境场景的用氧需求,具有良好的应用前景。
附图说明
[0028]图1本专利技术所提供实施例的制氧系统示意图;
[0029]图2本专利技术所提供实施例的一个管路通径调节组件示意图;
[0030]图3A本专利技术所提供实施例的氧气浓度与有效通径关系示意图;
[0031]图3B本专利技术所提供实施例的另一个氧气浓度与有效通径关系示意图;
[0032]图4本专利技术所提供实施例的一个管路通径调节组件示意图;
[0033]图5本专利技术所提供实施例的一个管路通径调节组件示意图;
[0034]图6本专利技术所提供实施例的一个标准化的节流件纵截面示意图;
[0035]图7本专利技术所提供实施例的一个标准化的节流件横截面示意图;
[0036]图8本专利技术所提供实施例的一个管路通径调节组件示意图;
[0037]图9本专利技术所提供实施例的一个管路通径调节组件示意图;
[0038]图10本专利技术所提供实施例的电控流量阀整体结构示意图;
[0039]图11本专利技术所提供实施例的电控流量阀内部结构示意图;
[0040]图12本专利技术所提供实施例的浓度检测装置示意图;
[0041]图13本专利技术所提供方法的流程示意图;
[0042]图14本专利技术所提供实施例的转动环以及其上第二棘轮组件的部分示意图;
[0043]图15本专利技术所提供实施例中第一凸轮组件的立体结构示意图;
[0044]图16本专利技术所提供实施例中第二凸轮组件的立体结构示意图;
[0045]图17本专利技术所提供实施例中第二凸轮组件的正视结构示意图;
[0046]图18本专利技术所提供实施例的电控流量阀整体的部分剖视结构示意图;
[0047]图19本专利技术所提供实施例的转动环的结构示意图;
[0048]图20本专利技术所提供实施例的第一内齿式棘轮的结构示意图;
[0049]图21本专利技术所提供实施例的第二内齿式棘轮的结构示意图;
[0050]图22本专利技术所提供实施例的滑轨的结构示意图。
[0051]图中,1、电磁阀 2、主管路 3、并联管路 31、第一并联管路 32、第二并联管路 4、节流件 41、标准化的节流件 42、空心圆柱 5、电控流量阀 10、电机 20、阀座 21、进气端或出气端 30、机架板 41、第一从动件 42、第二从动件 501、第一凸轮 502、第二凸轮 6、第一凸轮组件 60、第一转动本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种低功耗制氧系统,其特征在于:包括,吸附组件,用于吸附氮气产生氧气;及,输氧管路,用于将吸附组件产生的氧气输出给用户需氧处;控制系统,用于产生控制信号;压缩机,响应于控制系统的控制信号动作并给吸附组件提供加压空气;管路通径调节组件,设置于输氧管路中,响应于所述控制系统的控制信号实现对所述输氧管路的有效通径的调节;浓度检测装置,设置于所述输氧管路中,用于检测氧气浓度并将浓度信号发送给所述控制系统;所述控制系统控制压缩机的占空比逐渐变小的过程中,当确定达到所述浓度检测信号小于预设的合格浓度阈值时,停止调小压缩机的占空比,并控制所述管路通径调节组件调小所述输氧管路的有效通径,当所述浓度检测信号大于或等于预设合格浓度阈值时,停止对所述管路通径调节组件的调节控制。2.根据权利要求1所述的低功耗制氧系统,其特征在于:所述管路通径调节组件包括电磁阀和若干并联的管路,所述电磁阀设置于若干并联的所述管路中,所述电磁阀响应于所述控制系统的控制信号实现其所在管路的通断调节。3.根据权利要求2所述的低功耗制氧系统,其特征在于:至少一个所述管路中设置有节流件。4.根据权利要求1所述的低功耗制氧系统,其特征在于:所述管路通径调节组件为电控流量阀,所述电控流量阀串联于所述输氧管路中,所述电控流量阀响应于所述控制系统的控制信号调节所述输氧管路通气量的大小。5.根据权利要求4所述的低功耗制氧系统,其特征在于,所述电控流量阀的具体结构包括:阀座包括进气端和出气端;及,中央驱动件,设置于所述阀座的上方;第一凸轮组件,至少部分设置于所述阀座内,与所述中央驱动组件的正转相啮合,控制进气端到出气端之间流量的粗调;及,第二凸轮组件,至少部分设置于所述阀座内,与所述中央驱动组件的反转相啮合,控制进气端到出气端之间流量的微调。6.根据权利要求5所述的低功耗制氧系统,其特征在于:所述中央驱动组件分别通过不同的棘轮组件与第一凸轮组件、第二凸轮组件相啮合。7.根据权利要求6所述的低功耗制氧系统,其特征在于:所述阀座内还包括机架板,所述机架板上设置有若干通气孔,所述通气孔用于连通所述进气端和所述出气端;所述第一凸轮组件包括端面凸轮和第一从动件,所述第二凸轮组件包括圆柱凸轮和第二从动件,所述第一从动件和第二从动件均间隙套置于与其一一对应的通气孔内,所述第一从动件随着端面凸轮的转动调节其所在的所述通气孔的开闭,所述第二从动件随着圆柱凸轮的旋转调节其所在的所述通气孔的通气量的大小。8.根据权利要求7所述的低功耗制氧系统,其特征在于:所述第一凸轮组件还包括第一顶件和第一立柱,所述第一顶件和端面凸轮分别设置于所述第一立柱的首尾两端;
所述第二凸轮组件还包括第二顶件和第二立柱,所述圆柱凸轮和所述第二顶件也分别设置于所述第二立柱的首尾两端;所述第一立柱为中间空心设置,所述第二立柱间隙套置于所述第一立柱中央并且从其首、尾两端穿出;所述中央驱动件设置于所述第一顶件和所述第二顶件之间。9.根据权利要求1或8所述的低功耗制氧系统,其特征在于:所述控制系统控制压缩机的占...

【专利技术属性】
技术研发人员:王明山张本荣王洋洋
申请(专利权)人:青岛精安医疗科技有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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