Как долго может непрерывно работать кислородный концентратор?

Введение в кислородные концентраторы

Кислородные концентраторы - это не просто оборудование, их можно рассматривать как важный вспомогательный медицинский прибор, повышающий качество жизни людей с нарушениями дыхания. Такие приборы фильтруют и извлекают кислород из окружающего воздуха и доставляют его пациенту с помощью назальной канюли или маски. Внедрение портативных концентраторов кислорода в процесс кислородной терапии пациентов значительно улучшило качество кислородной терапии, позволив ее пользователям активно заниматься своими делами.

Решая вопрос о том, как долго может непрерывно работать кислородный концентратор, необходимо ознакомиться с некоторыми важнейшими фактами, касающимися принципов работы и диапазона питания. Кислородные концентраторы изготавливаются таким образом, чтобы их можно было использовать в течение длительного времени без каких-либо осложнений, например, если пользователь постоянно получает от него кислород. Однако зачастую продолжительность беспрерывной работы зависит от характеристик модели, настроек прибора и скорости потока кислорода, назначенной пользователю.

Молекула кислорода

Понимание непрерывного использования

Стандартная продолжительность работы

В связи с использованием кислородных концентраторов вполне понятно, что один из часто задаваемых вопросов - "Как долго может работать кислородный концентратор? Это полностью зависит от модели, настройки и типа потока кислорода, который был назначен пользователю. Большинство кислородных концентраторов рассчитаны на беспрерывную работу практически столько, сколько требуется пользователю; обычно это 16-24 часа в сутки.

Время работы не является универсальным, оно может варьироваться в зависимости от особенностей концентратора. Если портативные используются в течение нескольких часов, то стационарные при необходимости могут проработать не менее суток, а стационарные - и дольше. Рекомендуется узнать мнение врача о том, как долго можно носить концентратор, исходя из индивидуальных потребностей и ограничений устройства. Также на продолжительность работы концентратора без перерывов влияет скорость потока кислорода, назначенная пациенту, которая указывается в LPM или литрах в минуту. Более высокая скорость потока связана с большим количеством перерывов или переключением режимов работы с непрерывного на импульсный или помогает концентраторам кислорода переводить и поддерживать гипероксигенацию во время физических упражнений или активности.

Тип кислородного концентратораРежим работыСреднее время непрерывной работыПримечания
Портативный кислородный концентраторПитание от сети переменного тока16-24 часаЗависит от модели и настроек; обеспечивает большую свободу движений.
Портативный кислородный концентраторПитание от аккумулятора2-8 часовНа срок службы аккумулятора влияют параметры емкости, мощности и непрерывного потока.
Стационарный кислородный концентраторПитание от сети переменного тока24+ часаКак правило, предназначены для длительного использования в одном месте.
Кислородный концентратор (высокий поток)Питание от сети переменного тока16-20 часовМожет потребовать дополнительного обслуживания из-за высокой скорости потока.

Риски чрезмерного использования

Несмотря на то что кислородные концентраторы производятся с расчетом на длительное использование, при чрезмерном использовании они могут подвергать человека опасности. Длительное использование прибора или использование его со скоростью потока, превышающей предписанную, вызывает излишнее давление на прибор и в конечном итоге приводит к снижению концентрации кислорода и уменьшению эффективности работы оборудования.

Чтобы избежать подобных случаев, продолжительность использования должна находиться в допустимых пределах в соответствии с рекомендациями производителя и врача. Очистка фильтров, замена молекулярного сита и другие мероприятия, направленные на техническое обслуживание, помогут достичь желаемого состояния работоспособности аппарата и продлить его использование. Следует серьезно относиться к сигналам тревоги или индикаторам, указывающим на низкий уровень чистоты кислорода, высокую температуру и другие, и соблюдать такие меры, как отдых или использование прерывистых режимов вместо постоянного или чрезмерного использования аппаратов в условиях жаркой и знойной среды.

Как работают молекулярные сита

Наиболее важным устройством в кислородном концентраторе является сито, которое необходимо для процессов разделения воздуха и выработки кислорода. В качестве молекулярного сита используется цеолит, который благодаря своей уникальной пористой структуре удаляет из воздуха азот и пропускает кислород. В результате пользователь получает высокую концентрацию кислорода в диапазоне от 87% до 95%.

Производительность и даже эффективность кислородного концентратора в зависимости от времени работы обычно зависит от того, как работает молекулярное сито. Адсорбция азота такова, что наступает момент, когда молекулярное сито переполняется и больше не может адсорбировать азот. На этапе регенерации азот удаляется из сита, и молекулярное сито вновь приобретает способность адсорбировать вещества. Оптимизация уровня чистоты кислорода и дальнейшее удобство при постоянном использовании требуют соответствующего обслуживания и соблюдения сроков замены молекулярных сит.

молекулярное сито

Особенности безопасности в кислородных концентраторах

Поскольку постоянное использование кислородных концентраторов может быть опасным, в них предусмотрены меры безопасности, например, защита от перегрева. Такие устройства имеют отличительные особенности, которые позволяют им измерять определенные пределы температуры устройства и при достижении этого элемента отключать работоспособность концентратора. Перегрев может быть вызван засорением вентиляционных отверстий, избытком пыли или даже нагревом от комнатной температуры. Поддержание чистоты устройства и обеспечение достаточного потока воздуха через оборудование может свести к минимуму перегрев и обеспечить бесперебойную подачу кислорода пациентам.

Кроме того, все кислородные концентраторы оснащены системами сигнализации и индикации, в соответствии с которыми каждый пользователь кислородного концентратора будет предупрежден в случае возникновения каких-либо неисправностей в работе прибора даже при постоянном использовании. К таким сигналам относятся предупреждающие знаки, показывающие, что уровень кислорода не соответствует требуемой концентрации, возникновение аномального электропитания и другие системы, требующие срочного ремонта. Для эффективного и ответственного использования прибора в него встроены такие меры, как системы оповещения и звуковые сигналы, сигнализирующие о нарушениях в работе.

Факторы, влияющие на непрерывность работы

Соображения по поводу источников питания

Продолжительность работы кислородной системы определяется, прежде всего, источником питания, который включает в себя емкость батареи и время ее работы. Портативные концентраторы могут работать от сети переменного тока или от аккумулятора. При подключении к электрической розетке, как и стационарные кислородные концентраторы, их работа ограничивается только продолжительностью потребности пользователя в кислороде и составляет от 16 до 24 часов в зависимости от модели и настроек, что обеспечивает спокойствие пользователей.

С другой стороны, при отсутствии переменного тока портативный кислородный концентратор можно использовать только в течение короткого периода времени, не возобновляя зарядку аккумулятора. Большинство портативных концентраторов с батарейным питанием оснащены внутренними аккумуляторами, срок службы которых зависит от нескольких ситуаций и обычно составляет от 2 до 8 часов. На это могут влиять такие факторы, как емкость аккумулятора, мощность устройства и рекомендуемый объем непрерывного потока. Некоторые концентраторы также позволяют длительное время работать в режиме автономного питания за счет использования дополнительных внешних аккумуляторов.

Однако это может зависеть от таких факторов, как возраст батареи, количество циклов, через которые она прошла, и способ ее хранения. Пользователи должны обращать внимание на ожидаемый срок службы портативной кислородной системы, интервал перезарядки, возможности подзарядки и дополнительные источники питания во время передвижения, чтобы домашние концентраторы кислорода могли обеспечить бесперебойную кислородную терапию, гарантируя постоянный душевный покой.

Условия окружающей среды

Внешние факторы оказывают наибольшее влияние на то, как долго кислородный концентратор может работать без перерыва. Например, избыточная влажность может привести к образованию конденсата внутри аппарата, который повредит некоторые внутренние детали, что приведет к низкой способности концентратора к концентрации. В таких условиях необходимо использовать осушитель или кондиционер, поскольку окружающая среда слишком влажная.

Как высокие, так и низкие экстремальные температуры также влияют на работу устройства. При повышенной температуре устройство может перегреться и автоматически отключиться или уменьшить количество подаваемого кислорода. Холодная погода также приводит к образованию конденсата, который может нанести вред аккумулятору. Воздух также содержит грязь, пыль и другие частицы, которые в конечном итоге задерживаются в фильтрах, что снижает способность очищать кислород и может привести к повреждению некоторых деталей. Стоит отметить, что от всех этих факторов необходимо защищаться, используя кислородный концентратор в чистой, проветриваемой среде и меняя фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.

Синтетический цеолитовый продукт - молекулярное сито

Советы по уходу для длительного использования

Регулярная чистка и осмотр для продления срока службы

Важнейшим условием критического функционирования и длительного использования кислородного концентратора, особенно при длительном применении, является его регулярное техническое обслуживание. Для этого необходимо найти правильный баланс между плановыми проверками и минимальными перерывами в работе. Это включает в себя обычную чистку, в том числе внешних поверхностей прибора, очистку или замену воздушных фильтров, а также регулярный осмотр трубок и других аксессуаров для выявления износа, что обеспечивает минимальное обслуживание в долгосрочной перспективе. Регулярные визиты квалифицированного персонала помогают выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и устранить их, чтобы устройство не выходило из строя даже при воздействии переменных температур окружающей среды.

Обеспечение оптимального функционирования молекулярного сита

Поддержание эффективности молекулярного сита имеет решающее значение для длительной непрерывной работы. Возможно, что через некоторое время эффективность молекулярного сита в адсорбции азота может снизиться, что приведет к минимальной чистоте кислорода. Необходимо регулярно проводить проверку чистоты кислорода в соответствии с графиком и при необходимости менять молекулярное сито. Правильное соблюдение графика извлечения и омоложения молекулярного сита, предусмотренного инициирующим устройством, может увеличить срок службы устройства и гарантировать стабильную подачу кислорода.

Баланс между потребностью в кислороде и работой устройства

В случае с кислородным концентратором - сколько времени он может работать без перерыва - необходимо, чтобы кислородное голодание оператора было соизмеримо с функциональностью прибора. Хотя постоянное использование кислорода не должно быть проблемой ни для кого. Количество и продолжительность подачи кислорода должны быть ограничены, если речь идет о медицинском работнике. Естественно, что в надежде получить более высокий уровень кислорода хочется переусердствовать с использованием аппарата или использовать более высокую скорость потока, чем рекомендуется, но это может изменить ситуацию к худшему. Как понятно, чрезмерное увлечение использованием аппарата или лечением также вредно, как и промедление с использованием или игнорирование предписанной терапии. Регулярное обращение в медицинское учреждение поможет свести к минимуму злоупотребления и, следовательно, обеспечить правильное использование кислородного концентратора.

Соображения при покупке кислородного концентратора

Чтобы решить, как долго кислородный концентратор может работать непрерывно, необходимо учитывать потребности пользователя в кислороде и мощность прибора. Тем не менее, прибор можно использовать непрерывно, но при этом необходимо соблюдать рекомендованную скорость потока кислорода и время, указанное врачом. Использование аппарата сверх рекомендованной скорости потока или в течение длительного времени может привести к снижению чистоты кислорода и даже повредить аппарат, сделав кислородную терапию менее эффективной. С другой стороны, недостаточное использование прибора или несоблюдение рекомендованной терапии пагубно скажется на здоровье пользователя. Поэтому важно регулярно поддерживать связь с медицинским работником, чтобы убедиться, что кислородный концентратор используется правильно и безопасно для удовлетворения потребностей пользователя наилучшим образом, чтобы улучшить доставку кислорода и, следовательно, повысить качество жизни пациента.

Сотрудничество с компанией Jalon для получения высококачественных молекулярных сит

Для обеспечения безупречной работы и долговечности вашего кислородного концентратора необходимо сотрудничать с надежным поставщиком молекулярных сит. Компания Jalon, занимающаяся разработкой молекулярных сит, предлагает вертикальные решения и полную поддержку для сектора генерации кислорода, включая крупномасштабные генераторы кислорода PSA (Pressure Swing Adsorption) и VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption). Jalon подчеркивает качество работы молекулярных сит и оказывает поддержку производителям и пользователям кислородных концентраторов, предлагая высокое качество соответствия, услуги быстрой доставки на рынок в сочетании с оценкой продукта без риска. Обратившись к Jalon, вы сможете оценить высококачественные и эффективные продукты, направленные на улучшение работы кислородного концентратора.

PSA-кислород-цеолит-1

Заключение

Кислородный концентратор - важнейший источник кислородной поддержки для людей с респираторными заболеваниями. Для того чтобы максимально эффективно использовать кислородный концентратор, давайте разберемся, как долго он может работать непрерывно. Производители утверждают, что, хотя большинство концентраторов рассчитаны на непрерывную работу, правильные условия эксплуатации, соблюдение рекомендованного режима подачи кислорода и проведение планового технического обслуживания продлят срок службы и внутреннюю эффективность системы. Такие вопросы, как электропитание и условия, а также индивидуальное потребление и применение, облегчают покупателям кислородных концентраторов принятие решения о постоянном использовании аппарата. Должный уход и внимание всегда уделяются кислородным концентраторам для повышения их эффективности, и благодаря этому пользователи получают возможность вести активную и насыщенную жизнь.

Оглавление

Поделиться:

Другие посты

Обслуживание генератора азота (1)

Руководство по обслуживанию генератора азота: Основные шаги для достижения максимальной производительности и долговечности

Введение От фармацевтической до нефтегазовой промышленности - азот стал неотъемлемой частью многих отраслей. С помощью азотных генераторов азот можно легко и

Производство п-ксилола (3)

Исчерпывающее руководство по производству п-ксилола: Процессы, области применения и анализ рынка

Введение в п-ксилол: Свойства и значение п-ксилола. Это может показаться жаргоном, термином, который используется только в лабораториях и на заводах химической промышленности.

Нуждаетесь в растворе молекулярного сита?

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА JALON JLOED ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Настоящим письмом мы хотим сообщить вам, что мы оценили продукт Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM от Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd для осушения наших органических растворителей для производства электролита для литий-ионных батарей. Полученные органические растворители, прошедшие через наш процесс с использованием молекулярного сита JLOED 3.0-5.0 MM на нашем R/D и производственном предприятии, расположенном в Чико, Калифорния, США, соответствовали нашим спецификациям, показывая чрезвычайно низкое содержание влаги, менее 10ppm. Это молекулярное сито соответствует нашим требованиям к качеству и настоятельно рекомендуется для использования в промышленности литий-ионных аккумуляторов для осушения органических растворителей. Мы также признательны компании за техническую поддержку.

Нанотехнологическая энергия

Сопутствующие товары
Проект криогенной воздухоразделительной установки
Юньтяньхуа Объединенная торговая компания, Лтд. Проект 52000 Nm3/Криогенная воздухоразделительная установка

Компания Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd. Молекулярные сита серии JLPM в основном используются для криогенной осушки общепромышленных газов. Система очистки в блоке разделения воздуха удаляет H2O и CO2, а также природный газ и другие углеводороды десульфуризацией (удаление H2S и меркаптанов) и CO2.

 

Стоит отметить, что компания Yuntianhua United Commerce Co. Компания 52000 Nm3/ проект криогенной воздухоразделительной установки. Дизайн и метод производства блока разделения воздуха по воздуху, адсорбер принимает вертикальный радиальный дизайн потока, производительность обработки 311352 нм3 / ч, 5,13 бар (A) давление адсорбции, тип загрузки моей компании JLPM3 эффективное молекулярное сито 92 тонн, 107 тонн активированного глинозема, может обеспечить, что содержание CO2 в воздухе означает 1000 частей на миллион (2000 PPM) мгновенное оборудование и стабильную работу, экспорт CO2 молекулярного сита < 0,1 PPM.

Высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 - это передовое молекулярное сито, используемое в блоке предварительной очистки (APPU) воздухоразделительного оборудования. По сравнению с предыдущими поколениями, высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 обладает значительно улучшенной адсорбционной способностью CO2; высокоэффективное молекулярное сито пятого поколения JLPM1 принесет множество преимуществ разработчикам и операторам воздухоразделительных установок. При проектировании новой воздухоразделительной установки применение высокоэффективного молекулярного сита пятого поколения JLPM1 позволяет уменьшить площадь, занимаемую воздухоразделительной установкой, и тем самым сократить инвестиции в оборудование и эксплуатационные расходы. Высокоэффективные молекулярные сита пятого поколения JLPM1 также могут быть использованы для преобразования старого оборудования, что позволяет снизить энергопотребление или повысить производительность воздухоразделения.

Сопутствующие товары
Компания Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. Проект по производству кислорода методом качающейся адсорбции под давлением (VPSA) производительностью 30000 Нм3/ч

Молекулярное сито для кислорода является важным материалом для обеспечения работы оборудования по производству кислорода VPSA. Этот проект является еще одним успешным примером использования нашего высокоэффективного молекулярного сита кислорода JLOX-103 литиевого типа.

 

Проект по производству кислорода методом качающейся адсорбции под давлением (VPSA) производительностью 30000 Нм3/ч компании Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co, Ltd., спроектированный и построенный компанией CSSC Huanggang Precious Metals Co, Ltd., был успешно запущен 27 июня 2019 года. По состоянию на 29 мая 2020 года устройство стабильно работает уже 11 месяцев, и все показатели лучше проектных. Оно получило высокую оценку и признание клиентов, а совокупный эффект для предприятия составил 150 миллионов юаней в год. В то же время в проекте реализовано интеллектуальное производство кислорода, мобильное управление и дистанционный мониторинг для управления производством, что помогает реализовать экологичное и интеллектуальное продвижение отрасли.

 

В проекте параллельно используются 4 комплекта генераторов кислорода с качающейся адсорбцией под давлением (VPSA). Один комплект устройства рассчитан на производство 7500 Нм3/ч кислорода и чистоту кислорода 80%. Он заполнен высокоэффективным кислородным молекулярным ситом нашей компании (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) JLOX-103 литиевого типа в количестве 68 тонн, фактическая производительность кислорода достигает 7650Nm3/h, а концентрация кислорода превышает 82,3%. 4 комплекта оборудования в этом проекте заполнены 272 тоннами нашего молекулярного сита кислорода JLOX-103, с общей производительностью кислорода более 30000Нм3/ч.

 

Молекулярное сито для кислорода - важный материал для обеспечения работы оборудования по производству кислорода VPSA. Этот проект является еще одним успешным примером применения высокоэффективного молекулярного сита кислорода JLOX-103 литиевого типа, разработанного нашей компанией.

Лоян Джалон Микро-нано Новые Материалы Лтд. Высокоэффективное молекулярное сито для генерации кислорода серии JLOX-100 представляет собой кристалл алюмосиликата лития X-типа, который является молекулярным ситом для генерации кислорода с международным передовым уровнем. Широко используется в: черной металлургии, цветной металлургии, химической промышленности, печном энергосберегающем преобразовании, охране окружающей среды, производстве бумаги, аквакультуре, медицинской помощи и других отраслях.

Сопутствующие товары