本技术涉及空气调控设备,特别涉及一种有限空间的富氧装置。
背景技术:
1、人们通常在房屋、住宅、建筑等有限空间内活动,有限空间内内的空气质量与人体健康息息相关,影响室内环境空气质量的主要因素包括室内各类装修污染、温湿度、二氧化碳与氧气浓度以及pm0.1以上的颗粒物等。为了改善室内环境,加湿器、除湿器、净化器、新风机等功能性电器逐渐成为健康家居必备电器,空调则是提高舒适度的常规常见产品。现在的新风系统、空调系统能够实现室内外换气、温湿度调节以及针对空气内颗粒物进行过滤,极大地改善了室内空气品质,但是利用现有产品、满足人们改善室内环境、提高舒适度、维护生命健康的集成要求,需要叠购产品,重复投资,虚耗空间,虽然随之物联网技术的不断发展,也能够实现多种产品之间的协同智能控制,操控繁琐。
2、生命离不开氧气,吸氧的保健和治疗作用已经被医学界广泛认可和应用。长期使用氧疗,有助于减轻低氧血症,缓解肺动脉高压,缓解支气管痉挛,改善患者体质,改善睡眠和大脑功能,提高运动耐力和生命质量,改善慢性阻塞性肺疾病,延长生命。氧疗方式一般是通过氧舱等多种方式来实现,或者在室内设置一制氧设备,通过扩散方式增加室内空间的氧气浓度。例如,现有高原供氧设备包括在专用供氧房中配置鼻吸式供氧终端装置、或在高压氧舱中配置面罩式供氧终端装置。但由于这些供氧终端装置对吸氧的环境、方式、体位均局限性强,另一种是采用弥散式制氧方式,如公告号cn113511632a的中国实用新型专利提供了一种适用于高原环境的弥散制氧富氧太空舱采用由空压机、第一过滤器、冷干机、第二过滤器、空气储存罐、氧气储罐和氧气汇流排等结构组成弥散制氧富氧太空舱,较之小型的制氧机,能够对办公室、写字楼、宾馆、高原哨兵站等封闭或者半封闭的缺氧场所进行集中供氧,提高高原环境中半密闭空间的含氧量,从而改善室内缺氧环境,解决了现有小型家用制氧机由于其体积较小更多的适用于平原区域或者病房指定病床单独使用,无法应当高原环境中整体式缺氧的环境的问题。
3、但是,采用弥散制氧设备通常是采用一个氧气浓度传感器来检测室内空间的氧气浓度,然后根据这个氧气浓度来控制制氧设备的开启与关闭,单一的氧气浓度传感器若是发生故障,将发生不确定性的风险。
技术实现思路
1、本实用新型要解决的技术问题是提供一种有限空间的富氧装置,旨在解决现有弥散制氧设备安全系数低的技术问题。
2、为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:
3、本实用新型提供了一种有限空间的富氧装置,在有限空间内划分形成多个间隔空间,包括制氧设备、至少两个氧气浓度传感器,所述制氧设备向其中至少一个密闭状态的所述间隔空间内输入氧气形成富氧空间;所述氧气浓度传感器用于实时检测所述富氧空间的氧气浓度值,当其中一个所述氧气浓度值超出预设氧气浓度区间时,所述制氧设备停止或者启动向所述富氧空间输入氧气。
4、进一步的,所述富氧装置还包括一排气平衡装置,所述富氧空间内的富氧气体通过一排气平衡装置进入到开放状态的间隔空间,形成弥散换气。
5、进一步的,所述至少两个氧气浓度传感器是两种不同原理的氧气浓度传感器,是电化学含铅氧传感器、电化学无铅氧传感器、离子流氧气传感器、荧光氧传感器、超声波氧气传感器、tio2氧气传感器、氧气浓度激光传感器、顺磁式氧传感器的其中至少两种。
6、进一步的,所述富氧装置还包括:
7、服务器,用于与外部网络或者移动终端进行数据交互,并向所述制氧设备下发启动指令、调控指令;
8、至少一检测控制端,所述检测控制端设置在所述富氧空间,用于实时监测空气状态参数以及与所述服务器进行交互。
9、进一步的,所述富氧装置还包括:
10、传感器组,所述传感器组与所述检测控制端连接或者一体设置,用于按照预设周期检测所述富氧空间内的实时氧气浓度值、实时二氧化碳浓度值,当所述实时氧气浓度值和或者所述实时二氧化碳浓度值发生异常时查询并检测所述制氧设备的运行参数并发出告警提示,或者停止或者启动所述制氧设备。
11、具体的,所述传感器组包括二氧化碳浓度传感器、血氧传感器、血压传感器、脉搏传感器、以及至少两个所述氧气浓度传感器,所述二氧化碳浓度传感器、所述氧气浓度传感器用于监测富氧空间内二氧化碳、氧气浓度,所述血氧传感器、血压传感器和脉搏传感器用于监测人体血氧、血压和脉搏的数据。
12、进一步的,所述富氧装置还包括:
13、检修提示器件,所述检修提示器件与所述检测控制端连接或者一体设置,用于在至少两个所述氧气浓度传感器检测所述富氧空间内的氧气浓度值之间的偏差超过预设阈值时,提示用户检查或者更换所述氧气浓度传感器。
14、进一步的,所述富氧装置还包括:
15、负离子发生器,所述负离子发生器与所述检测控制端连接或者一体设置,用于向所述富氧空间内提供负氧离子。
16、进一步的,所述富氧装置包括:
17、至少一排风装置,用于将开放状态的所述间隔空间内的空气排出,并使得开放状态的所述间隔空间与外部空气处于连通形成换气循环路径。
18、可选的,所述富氧装置还包括:
19、所述间隔空间包括空间周壁,设置在所述空间周壁上的所述排气平衡装置,所述排气平衡装置是多层单向过滤网、单向过滤膜或者蜂窝状过滤组件。
20、可选的,所述富氧装置还包括空调设备,用于所述富氧空间内空气温度、空气湿度的循环调节。
21、进一步的,所述空调设备与所述制氧设备相互独立设置或者一体设置,所述空调设备和所述制氧设备设置在所述富氧空间外部,通过连接管道对所述富氧空间进行抽气并送入氧气以及抽气并送入制冷或者制热后的空气。
22、进一步的,所述空调设备与所述制氧设备相互独立设置或者一体设置,所述空调设备和所述制氧设备设置在所述富氧空间内部,所述制氧设备排出的氮气通过连接管道输入到所述富氧空间外部;所述空调设备中冷凝器的贯流风扇通过连接管道从所述富氧空间外部形成散热循环。
23、采用上述技术方案,本实用新型实施例的有限空间的富氧装置,通过至少一制氧设备对密闭状态的间隔空间通过输入氧气形成富氧空间,采用至少两个氧气浓度传感器同时监控富氧空间的氧气浓度,当其中一个氧气浓度传感器检测到的氧气浓度值超过预设氧气浓度区间的上限则制氧设备停止工作,当其中一个氧气浓度传感器检测到的氧气浓度值低于预设氧气浓度区间的下限则制氧设备启动工作;至少两个氧气浓度传感器可以是不同工作原理的氧气传感器,从而最大限度避免由于故障、环境变化、使用寿命带来的氧气传感器失效风险,使得富氧空间的氧气浓度安全可控,从而提升有限空间内空气品质。
1.一种有限空间的富氧装置,其特征在于,在有限空间内划分形成多个间隔空间,包括制氧设备、至少两个氧气浓度传感器,所述制氧设备向其中至少一个密闭状态的所述间隔空间内输入氧气形成富氧空间;所述氧气浓度传感器用于实时检测所述富氧空间的氧气浓度值,当其中一个所述氧气浓度值超出预设氧气浓度区间时,所述制氧设备停止或者启动向所述富氧空间输入氧气。
2.根据权利要求1所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述富氧装置还包括一排气平衡装置,所述富氧空间内的富氧气体通过一排气平衡装置进入到开放状态的间隔空间,形成弥散换气。
3.根据权利要求1所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述至少两个氧气浓度传感器是两种不同原理的氧气浓度传感器,是电化学含铅氧传感器、电化学无铅氧传感器、离子流氧气传感器、荧光氧传感器、超声波氧气传感器、tio2氧气传感器、氧气浓度激光传感器、顺磁式氧传感器的其中至少两种。
4.根据权利要求1所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述富氧装置还包括:
5.根据权利要求4所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述富氧装置还包括:
6.根据权利要求4所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述富氧装置还包括:
7.根据权利要求4所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述富氧装置还包括:
8.根据权利要求1所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述富氧装置包括:
9.根据权利要求2所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述富氧装置还包括:
10.根据权利要求1所述的有限空间的富氧装置,其特征在于,所述富氧装置还包括空调设备,用于所述富氧空间内空气温度、空气湿度的循环调节;
