CS266971B1 - Concentrator kyslfka - Google Patents
Concentrator kyslfka Download PDFInfo
- Publication number
- CS266971B1 CS266971B1 CS878274A CS827487A CS266971B1 CS 266971 B1 CS266971 B1 CS 266971B1 CS 878274 A CS878274 A CS 878274A CS 827487 A CS827487 A CS 827487A CS 266971 B1 CS266971 B1 CS 266971B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- oxygen
- chamber
- concentrator
- pump
- liquid
- Prior art date
Links
Landscapes
- Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
Abstract
Riešenie sa týká koncentrátora kyslíka, ktorým je možné získavať kyslík zo vzduchu bez použitia molekulových sít. Podstata koncentrátora kyslíka spočívá v tom, že atmosferický kyslík sa viaže na kvapalinu transportujúcu kyslík, v oxygenačnej komoře odkial je cez ventil přečerpávaná do dezoxygenačnej komory, kde cestou zníženého paroiálneho tlaku podtlakovým čerpadlom sa kyslík uvolňuje z kvapaliny a přečerpává do zásobníka kyslíka. Desaturovaná kvapalina sa přečerpává čerpadlom do oxygenačnej komory, kde sa na ňu naviaže kyslík z atmosferického vzduch vháňaného do oxygenačnej komory čerpadlom vzduchu. Koncentrátor kyslíka je možné použiť všade tam, kde je potřebné podávat menšie množstvá kyslíka, například oxygenoterapia v nemocniciach, polných vojenských nemocniciach či u chronických pacientov v domácnosti.The solution concerns an oxygen concentrator, which can obtain oxygen from the air without the use of molecular sieves. The essence of an oxygen concentrator is that atmospheric oxygen binds to a liquid transporting oxygen in the oxygenation chamber, from where it is pumped through a valve into the deoxygenation chamber, where oxygen is released from the liquid by a vacuum pump through a reduced vapor pressure and pumped into an oxygen reservoir. The desaturated liquid is pumped by a pump into the oxygenation chamber, where oxygen from atmospheric air blown into the oxygenation chamber by an air pump binds to it. An oxygen concentrator can be used wherever it is necessary to administer smaller amounts of oxygen, for example, oxygen therapy in hospitals, field military hospitals or for chronic patients at home.
Description
(57) Riešenie sa týká koncentrátora kyslíka, ktorým je možné ziskavať kyslík zo vzduchu bez použitia molekulových sit. Podstata koncentrátora kyslika spočívá v tom, že atmosferický kyslík sa viaže na kvapalinu transportujúcu kyslík, v oxygenačnej komoře odkial je cez ventil přečerpávaná do dezoxygenačnej komory, kde cestou zníženého paroiálneho tlaku podtlakovým čerpadlom sa kyslík uvolňuje z kvapaliny a přečerpává do zásobníka kyslíka. Desaturovaná kvapalina sa přečerpává čerpadlom do oxygenačnej komory, kde sa na ňu naviaže kyslík z atmosferického vzduch vháňaného do oxygenačnej komory čerpadlom vzduchu. Koncentrátor kyslíka je možné použiť všade tam, kde je potřebné podávat menšie množstvá kyslíka, například oxygenoterapia v nemocniciach, polných vojenských nemocniciach či u chronických pacientov v domácnosti. CS 266 971 B1
2 CS 266 971 Bl
Vynález sa týká koncentrátora kyslíka, ktorý umožňuje získavať koncentrovaný kyslík zo vzduchu hlavně pre potřeby lekárskej praxe.
Doposial známe koncentrátory kyslíka pracujú na principe pretláčania vzduchu cez molekulové šitá, čo je proces energeticky náročný a vyžaduje zvládnutie výroby molekulových sít. Okrem toho pri odbere vyššom, ako 4 až 5 litrov za minútu klesá koncentrácia kyslíka na výstupe zariadenia pod 80 %.
Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené koncentrátorom kyslíka podlá vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva z oxygenačnej komory, ku ktorej je připojený přívod čerpadla vzduchu, vývod odkysličeného vzduchu, přípojná hadica kvapaliny transportujúcej kyslík, ktorá je cez regulačný ventil spojená s desoxygenačnou komorou, ktorá je spojená jednak s čerpadlom kvapaliny transportujúcej kyslík, ktoré je spojené so vstupom oxygenačnej komory, jednak s podtlakovým čerpadlom, ktoré je spojené so zásobníkom kyslíka s výstupom kyslíka. • Výhodou riešenia je, že pracuje s podstatné nižšími tlakmi, ako známe koncentrátory kyslíka a že jeho výkon je regulovatelný bez zníženia koncentrácie kyslíka na výstupe. Příklad konštrukcie koncentrátora kyslíka je na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je schematicky znázorněné zariadenie. Na obr. 1 je znázorněná principiálna schéma koncentrátora kyslíka. Čerpadlo vzduchu připojené na vstup 2 oxygenačnej komory _1 s vývodom 4^ odkysličeného vzduchu. Na oxygenačnú komoru g je napojená přípojná hadica j> kvapaliny 6 transportujúcej kyslík, ktorá je spojená s regulačným ventilom 7_ a ten s desoxygenačnou komorou 8, ktorá je spojená jednak s přípojnou hadicou 2 cez čerpadlo 10 a pripojnú hadicu 11 s oxygenačnou komorou .1, jednak s podtlakovým čerpadlom 12, ktoré je připojené na zásobník 13 kyslika, ktorý má vývod 14. Čerpadlom 2 vzduchu sa privádza vzduch cez vstup 2 do oxygenačnej komory 1^, kde sa kyslík viaže, podlá tlakového spádu parciálnych tlakov, na desaturovanú kvapalinu 6 transportujúcu kyslík, například roztok destromatizovaného hemoglobinu. Opotřebený, desoxygenovaný vzduch sa odvádza výstupom 4. Dolná časť oxygenačnej komory jl je spojená přípojnou hadicou cez regulačný ventil T_ s desoxygenačnou komorou _8, do ktorej preteká touto cestou kyslíkom nasýtená kvapalina jj. V desoxygenačnej komoře J3 je trvale vytváraný podtlak plynov čerpadlom 12, čím sa zníži parciálny tlak plynov v desoxygenačnej komoře j! a z kvapaliny (> transportujúcej kyslík sa uvolní kyslík v zmysle tlakového spádu, pričom ho podtlakové čerpadlo 12 přečerpá do zásobníka 13. Desaturovaná kvapalina (> je přečerpávaná z dezoxygenačnej komory 8 cez přípojné hadice čerpadlom 10 do oxygenačnej komory 1^, kde sa znovu sturuje kyslíkom. Kyslík sa zhromažduje v zásobníku 13 a odoberá z něho cez vývod 14. Výkon koncentrátora je možné regulovat například množstvom prečerpanej kvapaliny 6^ cez čerpadlo 10.
Koncentrátor kyslíka je možné použiť pri oxygenoterapii pri 16žku, připadne pri oxygenoterapii doma. Pri výkonnejšom zariadení by bolo možné použit ho v zásobovaní kyslíkom pre potřeby polných nemocníc, vysunutých anesteziologických pracoviskách a pre pohon resuscitačných pomócok.
(57) The solution relates to an oxygen concentrator that can extract oxygen from the air without using molecular sieves. The essence of the oxygen concentrator is that atmospheric oxygen binds to the oxygen transporting liquid, in the oxygenation chamber from where it is pumped into the deoxygenation chamber through the valve, whereby oxygen is released from the liquid via the vacuum pump and pumped into the oxygen reservoir. The desaturated liquid is pumped through the pump to the oxygenation chamber, where oxygen from the air is injected into the oxygenation chamber through an air pump. The oxygen concentrator can be used wherever less oxygen is needed, such as oxygen therapy in hospitals, field military hospitals, or chronic household patients. CS 266 971 B1
2 CS 266 971 Bl
BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to an oxygen concentrator, which allows concentrated oxygen to be extracted from the air, mainly for medical use.
So far, known oxygen concentrators work on the principle of extrusion of air through molecular sutures, which is an energy intensive process and requires mastering the production of molecular sieves. In addition, at higher than 4 to 5 liters per minute, the oxygen concentration at the device outlet drops below 80%.
The aforementioned drawbacks are eliminated by the oxygen concentrator according to the invention, which consists in that it consists of an oxygenation chamber to which an air pump inlet, a deoxygenated air outlet, an oxygen transport hose, which is connected to the desoxygenation chamber via a control valve, is connected coupled to the oxygen-carrying fluid pump connected to the oxygenation chamber inlet and to the vacuum pump which is connected to the oxygen-containing oxygen reservoir. The advantage of the solution is that it operates at significantly lower pressures than known oxygen concentrators and that its performance is controllable without reducing the oxygen concentration at the outlet. An example of an oxygen concentrator design is shown in the accompanying drawing, in which a device is schematically shown in FIG. Fig. 1 shows a schematic diagram of an oxygen concentrator. An air pump connected to the inlet 2 of the oxygenation chamber 1 with the deoxygenated air outlet 4 '. An oxygen-carrying fluid hose 6 is connected to the oxygenation chamber g, which is connected to the control valve 7 and to the desoxygenation chamber 8, which is connected to the connection hose 2 via a pump 10 and a connecting hose 11 with oxygenation chamber 1. on the one hand with a vacuum pump 12 which is connected to an oxygen reservoir 13 having an outlet 14. Air is supplied through the air pump 2 through the inlet 2 into the oxygenation chamber 11, where oxygen is bound, according to the pressure drop of the partial pressures, to the desaturated liquid 6 transporting oxygen, for example a solution of destromatized hemoglobin. Worn, deoxygenated air is discharged through the outlet 4. The lower portion of the oxygenation chamber 11 is connected by a connecting hose via a control valve T1 to a desoxygenation chamber 8, into which oxygen-saturated liquid flows through this path. In the desoxygenation chamber 10, a vacuum of gas is continuously generated by the pump 12, thereby reducing the partial pressure of the gases in the desoxygenation chamber 11. oxygen is released from the liquid (< RTI ID = 0.0 > oxygen < / RTI > transported to the reservoir 13 by the vacuum pump 12). The desaturated liquid (> is pumped from the deoxygenation chamber 8 through the connecting hoses by the pump 10 to the oxygenation chamber 11 where oxygen is re-oxygenated Oxygen is collected in the reservoir 13 and withdrawn therefrom via outlet 14. The concentrator power can be controlled, for example, by the amount of liquid pumped through the pump.
Oxygen concentrator can be used in oxygen therapy at 16 hours, at oxygen therapy at home. A more powerful device could be used to supply oxygen to the needs of field hospitals, extended anesthesia workplaces, and drive resuscitation aids.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS878274A CS266971B1 (en) | 1987-11-18 | 1987-11-18 | Concentrator kyslfka |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS878274A CS266971B1 (en) | 1987-11-18 | 1987-11-18 | Concentrator kyslfka |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS827487A1 CS827487A1 (en) | 1989-05-12 |
| CS266971B1 true CS266971B1 (en) | 1990-01-12 |
Family
ID=5433116
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS878274A CS266971B1 (en) | 1987-11-18 | 1987-11-18 | Concentrator kyslfka |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS266971B1 (en) |
-
1987
- 1987-11-18 CS CS878274A patent/CS266971B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS827487A1 (en) | 1989-05-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN107073196B (en) | Artificial lung system and method of use | |
| DE3881559T2 (en) | DEVICE FOR THE EXTRACULAR OXYGEN ENHANCEMENT OF THE BLOOD AND FOR THE BLOOD CIRCUIT SUPPORT. | |
| US9795730B2 (en) | Blood treatment method adapted to at least partially eliminate the carbon dioxide content and related device | |
| JPS55114304A (en) | Dialyzing filter | |
| US20080160107A1 (en) | Use of nitric oxide gas to treat blood and blood products | |
| US20020153010A1 (en) | System and method for total liquid ventilation with very low priming volume | |
| JPH0120866B2 (en) | ||
| US20090018484A1 (en) | System device and method for oxygenation | |
| CN108176688A (en) | Pipeline flush machine | |
| Galletti | Cardiopulmonary bypass: a historical perspective | |
| CN208727200U (en) | Liqiud-gas mixing device | |
| CS266971B1 (en) | Concentrator kyslfka | |
| CN106698695A (en) | Water purification and aeration method and equipment for closed circulation aquaculture system | |
| CN110368798A (en) | For handling the complete set of equipments of high concentration nitrogen oxide | |
| US4702841A (en) | Method of and arrangement for extracorporal removal of toxins from blood | |
| JPS55167009A (en) | Dialyzer | |
| ES2011147A6 (en) | Blood oxygenator apparatus | |
| GB1160433A (en) | Improvements in or relating to Valveless Pumps. | |
| US3075524A (en) | Blood oxygenating apparatus | |
| US2891542A (en) | Infant anesthetic machine | |
| CN207545586U (en) | Hydrogen water dissolving device facilitating human body breathing to absorb hydrogen molecules | |
| DE3874370D1 (en) | PATIENT BREATHING APPARATUS. | |
| FI941544A0 (en) | Method and plant for treating a liquid stream to be led to a flotation plant or equivalent | |
| CN113350598A (en) | Extracorporeal circulation treatment apparatus | |
| CN101450231B (en) | An extracorporeal circulation self-oxygenation system for on-site rescue of lung function injury |