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一种气体浓度调节装置.pdf

  • 上传人:凯文
  • 文档编号:8546132
  • 上传时间:2020-08-10
  • 格式:PDF
  • 页数:7
  • 大小:426.53KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN200910217578.1

    申请日:

    20091231

    公开号:

    CN102114297B

    公开日:

    20140402

    当前法律状态:

    有效性:

    有效

    法律详情:

    IPC分类号:

    A61M16/12

    主分类号:

    A61M16/12

    申请人:

    北京谊安医疗系统股份有限公司

    发明人:

    邓咏如,靳梓腾,申佑方

    地址:

    100070 北京市丰台区丰台科学城航丰路4号

    优先权:

    CN200910217578A

    专利代理机构:

    北京康信知识产权代理有限责任公司

    代理人:

    余刚

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    内容摘要

    本发明提供了一种气体浓度调节装置,包括:阀芯,其包括:沿轴向依次连接的第一段、第二段;阀体,具有容纳阀芯的腔体;腔体包括轴向依次连通的第一通孔和第二通孔;第一通孔和第二通孔相交处形成调整口,阀体侧壁开设有A气体通气孔;阀盖,套设于第二通孔中,阀盖伸入第二通孔的一端具有与B气体连通的第三通孔;第二通孔侧壁、第二段、阀盖之间形成气体混合腔,阀体侧壁设有气体混合腔出气孔;第二段可轴向移动地设置在调整口和第三通孔中;第二段与调整口形成第一通气截面;第二段与第三通孔形成第二通气截面;第一通气截面和第二通气截面的通气面积随第二段的不同轴向位置而变化并且第一通气截面和第二通气截面的最小通气面积为零。

    权利要求书

    1.一种气体浓度调节装置,其特征在于,包括:阀芯,其包括:沿轴向依次连接的第一段、第二段;阀体,具有容纳所述阀芯的腔体;所述腔体包括轴向依次连通的第一通孔和第二通孔;所述第一通孔和所述第二通孔相交处形成调整口,所述阀体侧壁开设有A气体通气孔;阀盖,套设于所述第二通孔中,所述阀盖伸入所述第二通孔的一端具有与B气体连通的第三通孔,所述第三通孔的延伸方向与所述第二通孔的延伸方向相同;B气体进气接头,套设在所述阀盖中并与所述第三通孔相通,且所述B气体进气接头的延伸方向与所述第三通孔的延伸方向相同;所述第二通孔侧壁、所述第二段、所述阀盖之间形成气体混合腔,所述阀体侧壁设有气体混合腔出气孔;所述第二段可轴向移动地设置在所述调整口和所述第三通孔中;所述第二段与所述调整口形成第一通气截面;所述第二段与所述第三通孔形成第二通气截面;所述第一通气截面和所述第二通气截面的通气面积随所述第二段的不同轴向位置而变化并且所述第一通气截面和所述第二通气截面的最小通气面积为零。 2.根据权利要求1所述的气体浓度调节装置,其特征在于,所述第一通孔和所述第二通孔为圆柱形孔,所述第一通孔的孔径小于所述第二通孔的孔径;所述第三通孔为圆柱形孔,所述第二段的径向截面沿所述阀体轴向呈中间大两头小分布。 3.根据权利要求2所述的气体浓度调节装置,其特征在于,所述第二段外形为鼓状。 4.根据权利要求1所述的气体浓度调节装置,其特征在于,所述第一段与所述第二段为一体式结构。 5.根据权利要求1所述的气体浓度调节装置,其特征在于,还包括:手柄部,与所述第一段固定连接。 6.根据权利要求1所述的气体浓度调节装置,其特征在于,还包括:A气体进气接头,螺接在所述A气体通气孔中。 7.根据权利要求1所述的气体浓度调节装置,其特征在于,所述第一段与所述阀体螺接。 8.根据权利要求1所述的气体浓度调节装置,其特征在于,还包括:第一密封圈,设于所述阀体与所述第一段之间;第二密封圈,设于所述阀体与所述阀盖之间。 9.根据权利要求1所述的气体浓度调节装置,其特征在于,所述气体浓度调节装置为氧气浓度调节装置。

    说明书

    技术领域

    本发明涉及医疗器械领域,具体而言,涉及一种气体浓度调节 装置。

    背景技术

    目前已有的气体浓度调节装置,例如A气体是氧气,B气体为 空气,该气体浓度调节装置为氧气浓度调节装置,该装置无法满足 氧气浓度从21%(空气中氧气浓度为21%)到100%的灵敏、连续可 调的要求,用户无法做到及时、准确的调节。

    发明人发现现有技术中至少存在如下问题:现有技术的气体浓 度调节装置不能灵敏、连续可调地调节两种不同气体的混合度。

    发明内容

    本发明旨在提供一种气体浓度调节装置,能够解决现有技术的 气体浓度调节装置不能灵敏、连续可调地调节两种不同气体的混合 度的问题。

    在本发明的实施例中,提供了一种气体浓度调节装置,包括: 阀芯,其包括:沿轴向依次连接的第一段、第二段;阀体,具有容 纳阀芯的腔体;腔体包括轴向依次连通的第一通孔和第二通孔;第 一通孔和第二通孔相交处形成调整口,阀体侧壁开设有A气体通气 孔;阀盖,套设于第二通孔中,阀盖伸入第二通孔的一端具有与B 气体连通的第三通孔;第二通孔侧壁、第二段、阀盖之间形成气体 混合腔,阀体侧壁设有气体混合腔出气孔;第二段可轴向移动地设 置在调整口和第三通孔中;第二段与调整口形成第一通气截面;第 二段与第三通孔形成第二通气截面;第一通气截面和第二通气截面 的通气面积随第二段的不同轴向位置而变化并且第一通气截面和 第二通气截面的最小通气面积为零。

    优选地,第一通孔和第二通孔为圆柱形孔,第一通孔的孔径小 于第二通孔的孔径;第三通孔为圆柱形孔,第二段的径向截面沿阀 体轴向呈中间大两头小分布。

    优选地,第二段外形为鼓状。

    优选地,第一段与第二段为一体式结构。

    优选地,气体浓度调节装置,还包括:手柄部,与第一段固定 连接。

    优选地,气体浓度调节装置,还包括:A气体进气接头,螺接 在A气体通气孔中;B气体进气接头,套设在阀盖中并与第三通孔 相通。

    优选地,第一段与阀体螺接。

    优选地,气体浓度调节装置,还包括:第一密封圈,设于阀体 与第一段之间;第二密封圈,设于阀体与阀盖之间。

    优选地,气体浓度调节装置为氧气浓度调节装置。

    因为采用了设置在调整口和第三通孔中并可轴向移动的第二 段,且第二段与调整口形成第一通气截面;第二段与第三通孔形成 第二通气截面,第一通气截面和第二通气截面的通气面积随第二段 的不同轴向位置而变化,第一通气截面和第二通气截面的最小通气 面积为零。所以克服了现有技术的气体浓度调节装置不能灵敏、连 续可调的调节两种不同气体的混合度的问题,进而达到了及时、准 确地调节两种不同气体的混合度的效果。

    附图说明

    此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申 请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并 不构成对本发明的不当限定。在附图中:

    图1示意性示出了根据本发明实施例的一种气体浓度调节装置 的总体剖面结构;

    图2示意性示出了根据本发明实施例的一种气体浓度调节装置 的阀芯的结构;

    图3示意性示出了根据本发明实施例的一种气体浓度调节装置 的阀体和阀盖的结构。

    具体实施方式

    下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。

    图1、图2、图3示意性示出了根据本发明实施例的一种气体 浓度调节装置,例如为氧气浓度调节装置,通过调节氧气和空气的 不同混合度,达到调节氧气浓度的效果。如图所示,该气体浓度调 节装置包括:阀芯1,其包括:沿轴向依次连接的第一段11、第二 段12;阀体3,具有容纳阀芯1的腔体;腔体包括轴向依次连通的 第一通孔37和第二通孔38,例如,第一通孔37和第二通孔38为 圆柱形孔,并且第一通孔37的孔径小于第二通孔38的孔径。第一 通孔37和第二通孔38相交处形成调整口,阀体侧壁开设有A气体 通气孔61,例如第一段11、第一通孔37的侧壁和第二段12三者 之间形成适合容纳A气体的A气体进气腔31,A气体通气孔61和 A气体进气腔31相通,A气体可以为氧气;阀盖4,套设于第二通 孔38中,例如盖设于第二通孔38上。阀盖4伸入第二通孔38的 一端具有与B气体连通的第三通孔42,例如,第三通孔42为圆柱 形通孔,此时第三通孔42的侧壁、第二段12之间形成适合容纳B 气体的B气体进气腔41,B气体可以为空气。

    第二通孔38侧壁、第二段12、阀盖4之间形成混合A气体和 B气体的气体混合腔33,阀体3侧壁设有气体混合腔出气孔35, 以排出混合后的气体。

    第二段12可轴向移动地设置在调整口和第三通孔42中。例如, 第一段11与第二段12为一体式结构,第一段11与阀体3螺接, 并在第一段11朝外的一端固定连接有手柄部13,手柄13可以和第 一段11为一体式结构。通过旋转手柄部13,可以使第一段11沿阀 体3轴向方向移动,第二段12相应地在调整口和第三通孔42中做 轴向移动。此外,也可以不设置手柄13,例如在第一段11朝外的 一端设槽,当需要轴向移动阀芯1时,可以将与槽相配合的键状部 件安装至槽里,然后旋转键状体就可以达到轴向移动阀芯1的效果。

    第二段12与调整口形成第一通气截面8;第二段12与第三通 孔42形成第二通气截面9;第一通气截面8和第二通气截面9的通 气面积随第二段12的不同轴向位置而变化并且第一通气截面8和 第二通气截面9的最小通气面积为零。例如,第二段12的径向截 面沿阀体3轴向呈中间大两头小分布。第二段12外形可以为鼓状, 也可以由两个底面相连的相同的圆台连接而成,或者具有从中间向 两边逐渐收缩的锥面,如图2所示,第二段12可以为左右对称的 形状。通过第二段12的轴向移动,调整第二段12外周表面与调整 口和第三通孔42之间的关系,从而调节了第一通气截面8和第二 通气截面9的大小,达到控制A气体和B气体各自流量的效果。例 如,当第二段12处于抵压在调整口的位置时,此时第一通气截面8 达到最小通气面积,第一通气截面8的最小通气面积为零,而第二 通气截面9达到最大通气面积;反之,当第二段12处于抵压在第 三通孔42的位置时,此时第二通气截面9达到最小通气面积,第 二通气截面9的最小通气面积为零,而第一通气截面8达到最大通 气面积。为了达到输出的混合气体浓度要求,气体混合腔33、第一 通气截面8和第二通气截面9之间具有适当的比例关系。此外,第 一通孔与第三通孔形状不限于圆柱形,只要能够实现和阀芯相配 合,并达到上述功能即可。

    优选地,气体浓度调节装置,还包括:A气体进气接头6,螺 接在A气体通气孔61中;B气体进气接头7,套设在阀盖4中并与 第三通孔42相通。A气体进气接头6和B气体进气接头7例如为 标准接头或标准件,这样便于A气体进气接头6和B气体进气接头 7的安装和更换。

    优选地,气体浓度调节装置,还包括:第一密封圈2,设于阀 体3与第一段11之间;第二密封圈5,设于阀体3与阀盖4之间, 这样可以避免因密封不严而造成气体的溢出。

    当本发明的一种气体浓度调节装置为氧气浓度调节装置时,其 工作状态如下所述:

    A气体进气接头6通入氧气,B气体进气接头7通入空气, 拧动阀芯1向右移动,则第一通气截面8的面积增大,同时第二通 气截面9的面积减小,即通入的氧气量变大,通入的空气量变小, 氧气浓度变大;相反,拧动阀芯1向左移动,则氧气浓度变小。同 理可得出:拧动阀芯1向左移动至第一通气截面8面积为0时,氧 气关闭,进入的全是空气,氧气浓度为21%,拧动阀芯1向右移动 至第二通气截面9面积为0时,空气关闭,进入的全是氧气,氧气 浓度为100%。从而达到连续、灵敏、方便快捷地调节氧气浓度的 效果。

    从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下 技术效果:

    根据本发明实施例的一种气体浓度调节装置,可以灵敏、连续 可调地调节两种不同气体的混合度。达到使用户能够及时、准确、 方便快捷地调节气体浓度的效果。此外,本发明中的A气体不限于 氧气,B气体不限于空气,本发明的气体浓度调节装置不限于氧气 浓度调节装置,还可适用于其它气体浓度调节装置。

    以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发 明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进 等,均应包含在本发明的保护范围之内。

    关 键  词:
    一种 气体 浓度 调节 装置
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