微压增氧房的制作方法

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微压增氧房的制造方法与工艺

技术领域

本发明属于一种微压增氧房。



背景技术:

随着现代化工业的发展,环境污染尤其是空气污染严重威胁着人类健康。

在地理学上,高原是指海拔高度一般在5000m以上,面积广大地形开阔,周边以明显的建设为界,比较完整的大面积隆起地区,在医学上高原是指使人体产生明显生物学效应的海拔3000m以上地域是高原病多发地区。高原的环境对人体影响最大的是由于环境低氧低压而引起的低张性缺氧,低张性缺氧会引起急性高原病,主要临床变现:头痛、头晕、兴奋不安、发生手足麻木、甚至抽搐等,呼吸性碱中毒表现,另外在循环系统、消化系统表现:发紺,心跳加快、心率可达120次/分钟,自觉心慌、胸闷、食欲缺乏、腹胀、腹泻等,严重的会危害生命。据统计每年援藏干部中有数拾人为此丧命或至残。

微压氧疗可作为无创的物理治疗手段,对抗环境污染及高原低张性缺氧。

中国专利号201320895409.5、201520393497.8、201020553375.8和201510804638.5等公开了多种不同结构的氧舱装置,上述装置的不足是人员在微压增氧环境下,活动空间狭小、行动受限、舒适度差、持续时间短。各装置有结构复杂、制作成本高、容积小、功能不全、使用寿命短和使用成本低的缺陷,难于推广使用。



技术实现要素:

本发明的目的是设计一种微压增氧房,能长久保持较大空间范围内的微压增氧状态,具有结构简单,活动空间大,制作和使用成本低,舒适度好,使用寿命长和使用效果好的优点。

为此,本发明由房体、加压机和智能控制器所组成。房体内由分隔墙体分隔为各自独立密封的3~4个房间,3个房间由卧室、卫生间和减压室所构成,4个房间由卧室、卫生间、厨房和减压室所构成,其中:

减压室,用于平均卧室、卫生间、厨房的气压并使卧室保持均压状态,减压室为密封房间,减压室通过房门相通室外,房门为密封门,房门向减压室内开启,减压室与室外之间的房体上设有第一调节阀。

卧室,用于人员起居和办公,卧室为密封房间,室内压力为0.8~1kg/cm²,卧室通过卧室门相通减压室,卧室门为密封门,卧室门向卧室内开启,卧室内设有加压机和智能控制器,卧室与室外之间的房体上设有换气阀,卧室与减压室之间的分隔墙体上设有第二调节阀。

卫生间,用于人员卫生和产洗浴,卫生间门为密封门,卫生间门向减压室内开启。

厨房,用于人员做饭,厨房门为密封门,厨房门向减压室内开启。

房体和分隔墙体由各板体密封搭接构成。

所述的与减压室相通的各门,在使用状态下每次只能开启其中一道门。

所述的卧室的氧气含量大于室外的氧气含量。所述的卧室的气压大于室外的气压。所述的智能控制器通过加压机和换气阀控制卧室的气压及对卧室换气。

所述的卧室、卫生间、厨房通过减压室互通。所述的卧室面积大于卫生间和厨房面积之和,减压室的面积小于卫生间的面积、也小于厨房面积。

所述的板体由中间包设有保温材料的发泡水泥板所构成,板体四周边包设有加强钢边,加强钢边的外侧两角边为凹槽边,相邻的两个板体在两加强钢边相贴对齐后,再在两加强钢边的两凹槽边内注入密封胶,而后通过连接钢板和固定螺栓分别连接固定相邻板体上的加强钢边,使相邻的板体密封固为一体结构,依次搭接形成微压增氧房,微压增氧房的外侧周壁能设有增加强度的钢框架。

所述的连接钢板呈平板形,或呈L型,所述的两加强钢边的两凹槽边位于连接钢板的中部。所述的发泡水泥板内设有增强钢筋网,发泡水泥板能用轻质混凝土或合成树脂材料替代。 所述的连接钢板和加强钢边上呈间隔距离对应设有螺纹孔,连接钢板上的螺纹孔为通孔,加强钢边上的螺纹孔为与固定螺栓螺接的内螺纹孔。

上述结构设计达到了本发明的目的。

本发明能长久保持较大空间范围内的微压增氧状态,具有结构简单,活动空间大,制作和使用成本低,舒适度好,使用寿命长和使用效果好的优点。

附图说明

图1和图2为本发明的结构示意图。

图3和图4为本发明的各板体密封搭接结构示意图。

具体实施方式

如图1至图4所示,一种微压增氧房,由房体1、氧气发生器2可根据需要设置、加压机5和智能控制器3所组成。房体内由分隔墙体分隔为各自独立密封的3~4个房间。3个房间由卧室4、卫生间7和减压室9所构成。4个房间由卧室、卫生间、厨房13和减压室所构成。其中:

减压室9,用于平均卧室、卫生间、厨房的气压并使卧室保持均压状态。减压室为密封房间。减压室通过房门10相通室外。房门为密封门。房门向减压室内开启,以方便减压室增压时,压力顶压房门,利于房门和减压室的密封。减压室与室外之间的房体上设有第一调节阀11,第一调节阀的作用是人员外出时,用手按压或由智能控制器自动控制第一调节阀,使减压室与室外均压。减压室的面积小于卫生间的面积、也小于厨房面积。显然,减压室为中间转换室,人员进出卧室、卫生间、厨房和室外均经减压室转换,减压室的面积为最小,以减少卧室所压力和能源浪费,节约使用成本。

卧室4,用于人员起居和办公。卧室为密封房间。室内压力为0.8~1kg/cm²。卧室通过卧室门6相通减压室。卧室门为密封门。卧室门向卧室内开启,以方便卧室增压时,压力顶压卧室门,利于卧室门和卧室的密封。卧室向阳墙体上设有密封玻璃窗15,以方便室内采光。卧室内设有氧气发生器、加压机和智能控制器。智能控制器通过卧室内的氧气测量传感器和压力测量传感器,获得卧室内的氧气和压力数据并与设定的最佳压力和氧气含量数值对比,并通过氧气发生器、加压机和换气阀控制卧室内的最佳氧气含量和气压及对卧室换气。所述的卧室的氧气含量大于室外的氧气含量。所述的卧室的气压大于室外的气压。卧室与室外之间的房体上设有换气阀16,以方便对卧室进行换气,保持卧室内空气清洁。卧室与减压室之间的分隔墙体上设有第二调节阀14,以方便减压室与卧室均压,第二调节阀可用手按压或由智能控制器自动控制。卧室与室外相通的墙体上可设有泄压阀17,以方便卧室泄压,泄压阀亦可由智能控制器自动控制。

卫生间7,用于人员卫生和洗浴。卫生间门8为密封门,以保证减压密封。卫生间门向减压室内开启,以方便减压室增压时,压力顶压卫生间门,利于卫生间门和减压室的密封。卫生间内设座便器、洗脸盆、淋浴设备,以供人员在微压增氧房内方便和使用。由于卫生间内设下水管道和各种管道与室外相通,难于密封,卫生间可不处于密封状态,使用成本低。

厨房13,用于人员做饭。厨房门12为密封门,厨房门向减压室内开启。以方便减压室增压时,压力顶压厨房门,利于厨房门和减压室的密封。厨房不处于密封状态,使用成本低。厨房根据需要设置。图1为带厨房的微压增氧房的结构示意图。图2为无厨房的且带有钢框架的微压增氧房的结构示意图。

房体和分隔墙体由各板体密封搭接构成。

所述的与减压室相通的各门,在使用状态下每次只能开启其中一道门。

所述的卧室、卫生间、厨房通过减压室互通。所述的卧室面积大于卫生间和厨房面积之和,减压室的面积小于卫生间的面积、也小于厨房面积。

如图3和图4所示,所述的板体21由中间包设有保温材料19的发泡水泥板22所构成。板体四周边包设有加强钢边23。加强钢边的外侧两角边为凹槽边20。相邻的两个板体在两加强钢边相贴对齐后,再在两加强钢边的两凹槽边内注入密封胶25,而后通过连接钢板24和固定螺栓26分别连接固定相邻板体上的加强钢边,使相邻的板体密封固为一体结构,依次搭接形成微压增氧房。微压增氧房的外侧周壁能设有增加强度的钢框架28,以保证微压增氧房内加压时的板体强度,钢框架呈井字型,可包设在微压增氧房的外侧周壁及屋顶,也可组成楼层式微压增氧房,故不再累述。

图3所示为组成外墙体和分隔墙体的各板体密封搭接结构示意图。图4所示为T字型墙体或墙体与屋顶板27的各板体密封搭接结构示意图。

所述的连接钢板呈平板形,或呈L型,所述的两加强钢边的两凹槽边位于连接钢板的中部。所述的发泡水泥板内设有增强钢筋网18,以增加板体的强度。发泡水泥板能用轻质混凝土或合成树脂材料替代。所述的连接钢板和加强钢边上呈间隔距离对应设有螺纹孔,连接钢板上的螺纹孔为通孔,加强钢边上的螺纹孔为与固定螺栓螺接的内螺纹孔,以方便连接钢板紧固连接相邻板体上的加强钢边,密封固定各板体。

使用时,人员从房门进入减压室,关闭房门。进入卧室,关闭卧室门,启动智能控制器自动对卧室进行增压增氧。人员可自由在室内活动、睡眠和办公。人员若如厕,或做饭,或外出则启动第二调节阀使卧室与减压室均压。均压后,人员开启卧室门,进入减压室后,关闭卧室门和第一调节阀以保持卧室内微压富氧状态。而后,启动第一调节阀使减压室与室外均压,或启闭卫生间门如厕;或启闭厨房门做饭;或启闭房门外出。反之,则进入卧室。

总之,本发明能长久保持较大空间范围内的微压增氧状态,具有结构简单,活动空间大,制作和使用成本低,舒适度好,使用寿命长和使用效果好的优点点。

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