Le principe de fonctionnement du concentrateur d'oxygène : convertir l'air en oxygène
Le concentrateur d'oxygène est un appareil médical qui aide les personnes ayant un faible taux d'oxygène dans le sang. Il est alimenté en branchant l'appareil sur une prise électrique ou en utilisant une batterie. Si une batterie est utilisée, elle doit être branchée sur une prise électrique pour être chargée. La plupart des concentrateurs sont également livrés avec un adaptateur pour que vous puissiez utiliser l'appareil pendant que vous conduisez.
Le concentrateur d'oxygène comprime l'air, le purifie, puis extrait l'oxygène pur. L'air est composé de 80 % d'azote et de 20 % d'oxygène. Le concentrateur d'oxygène sépare l'azote de l'air et fournit aux patients une dose élevée d'oxygène. Il nous est difficile d'obtenir un certain pourcentage d'oxygène sans l'aide d'un équipement médical.
Le principe de fonctionnement du concentrateur d'oxygène : convertir l'air en oxygène
Commençons d’abord par décomposer les composants du concentrateur d’oxygène, comme le montre la figure :
Les composants qui composent le concentrateur d'oxygène sont les suivants :
Filtres primaires et secondaires : Les filtres ont la capacité de filtrer les impuretés présentes dans l'air
Compresseur d'air : Il permet de pousser l'air intérieur dans la machine et de le pousser dans le lit de tamis moléculaire.
Filtre : Le filtre permet de filtrer les impuretés présentes dans l’air.
Tamis moléculaire : Ces tamis ont la capacité de capturer l’azote.
Vanne de commutation : Ces vannes permettent de commuter le flux d'air comprimé entre les tours de tamis moléculaires.
Débitmètre : Permet de régler le débit par minute, en litres.
Le concentrateur d'oxygène filtre l'air à travers un filtre. En termes de conception de filtre, les concentrateurs d'oxygène domestiques sont généralement conçus avec des systèmes de filtration à 1 ou 2 étapes. Certains concentrateurs d'oxygène importés peuvent atteindre un système de filtration à 3 étapes, et quelques concentrateurs d'oxygène importés de meilleure qualité peuvent atteindre une filtration à 4 étapes. L'air pur peut être obtenu par filtration.
Ensuite, le concentrateur d'oxygène utilise les performances d'adsorption du tamis moléculaire. Grâce à des principes physiques et alimenté par un compresseur sans huile, l'azote et l'oxygène de l'air sont séparés pour obtenir finalement de l'oxygène hautement concentré.
En utilisant des tamis moléculaires zéolithiques comme adsorbants, l'oxygène est adsorbé et libéré de l'air en utilisant le principe d'adsorption sous pression et de désorption par réduction de pression pour séparer l'oxygène.
Sur la figure, vous pouvez voir deux réservoirs de tamis moléculaires intégrés avec un réservoir de stockage d'oxygène au milieu. Lorsque ce réservoir de tamis moléculaire est pressurisé, 78 % de l'azote de l'air sera adsorbé, puis l'oxygène séparé entrera dans ce réservoir de stockage d'oxygène. Lorsque la pression à l'intérieur du réservoir de tamis moléculaire atteint une certaine valeur, l'électrovanne contrôlera l'air pour entrer dans un autre réservoir de tamis moléculaire, puis adsorbera l'azote de l'air, et l'oxygène séparé entrera dans le réservoir de stockage d'oxygène. Il s'agit d'un processus d'alternance de pressurisation et de production d'oxygène des deux réservoirs de tamis moléculaires, stockant en permanence l'oxygène dans le réservoir de stockage d'oxygène.
Enfin, la canalisation du réservoir de stockage d'oxygène sera reliée au débitmètre et ajustée à la concentration de débit correspondante à laquelle nous nous adaptons. L'oxygène hautement concentré entrera dans notre tube d'oxygène par la sortie d'oxygène. Il y aura également une bouteille d'humidification connectée à la sortie d'oxygène. Cette bouteille d'eau est utilisée pour humidifier l'oxygène trop sec.
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