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一种低氧环境动物实验舱制作方法

  • 专利名称
    一种低氧环境动物实验舱制作方法
  • 发明者
    万金娥, 于桂贤, 付红梅, 王华锐, 高艳波
  • 公开日
    2012年8月8日
  • 申请日期
    2011年12月12日
  • 优先权日
    2011年12月12日
  • 申请人
    潍坊华信氧业有限公司
  • 文档编号
    A61G10/02GK202366080SQ20112051511
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种低氧环境动物实验舱,其特征在于所述实验舱包括舱体(5),舱体(5)上设有矩形门框(4)、密封舱门(I)以及手孔(2),舱门(I)上设有密封条(3); 舱体(5 )上连通有氮气输入装置、氧气输入装置、二氧化碳输入装置、湿化气量装置、测氧仪(7)、温湿度显示仪(8)和二氧化碳测定仪(9),测氧仪(7)、二氧化碳测定仪(9)与控制器(6)电连接2.如权利要求I所述的一种低氧环境动物实验舱,其特征在于所述氮气输入装置包括 氮气汇流排(13),收集氮气并调整氮气压力; 氮气减压器(12),与氮气汇流排(13)连通,用来控制进舱氮气压力; 氮气控制电磁阀(11 ),与氮气减压器(12)连通,用来控制进舱氮气的通断; 氮气流量计(10),连通氮气控制电磁阀(11)与舱体(5),用来对进舱氮气量进行计量; 氮气控制电磁阀(11)与控制器(6 )电连接3.如权利要求I所述的一种低氧环境动物实验舱,其特征在于所述氧气输入装置包括 氧气汇流排(14),收集氧气并调整氧气压力; 氧气减压器(15),与氧气汇流排(14)连通,用来控制进舱氧气压力; 氧气控制电磁阀(16),与氧气减压器(15)连通,用来控制进舱氧气的通断; 氧气流量计(17),连通氧气控制电磁阀(16)与舱体(5),用来对进舱氧气量进行计量; 氧气控制电磁阀(16)与控制器(6)电连接4.如权利要求I所述的一种低氧环境动物实验舱,其特征在于所述二氧化碳输入装置包括 二氧化碳减压器(20),控制进舱二氧化碳压力; 二氧化碳控制电磁阀(19),与二氧化碳减压器(20)连通,用来控制进舱二氧化碳的通断; 二氧化碳流量计(18),连通二氧化碳控制电磁阀(19)与舱体(5),用来对进舱二氧化碳量进行计量; 二氧化碳控制电磁阀(19)与控制器(6)电连接5.如权利要求I所述的一种低氧环境动物实验舱,其特征在于所述湿化气量装置包括 湿化气量流量计(23),其进口与氮气汇流排(13)、氧气汇流排(14)连通,用来控制湿化程度的大小; 氧气湿化电磁阀(21 ),连通氮气汇流排(13 )与湿化气量流量计(23 ),用来控制湿化氧气的通断; 氮气湿化电磁阀(22),连通氧气汇流排(14)与湿化气量流量计(23),用来控制湿化氮气的通断
  • 技术领域
    本实用新型涉及ー种医疗氧舱,具体地说,涉及一种单人氧舱气体加湿雾化装置,属于医疗器械技术领域
  • 背景技术
  • 专利摘要
    本实用新型涉及一种低氧环境动物实验舱,包括舱体,舱体上设有矩形门框、密封舱门以及手孔,舱门上设有密封条,舱体上连通有氮气输入装置、氧气输入装置、二氧化碳输入装置、湿化气量装置、测氧仪、温湿度显示仪和二氧化碳测定仪,测氧仪、二氧化碳测定仪与控制器电连接,通过氮气输入装置、氧气输入装置、二氧化碳输入装置将氮气、氧气、空气、二氧化碳按一定比例充灌到一个相对密闭的常压空间内,在这个密闭空间里可实现氧浓度5%—20.9%MPa间歇低氧、持续低氧、间歇低氧高二氧化碳、低氧高二氧化碳、90%高氧五种实验模式,为科研人员进行动物实验创造必要的模拟环境条件,以满足实验要求。
  • 实用新型内容
    本实用新型要解决的问题是针对以上不足,提供一种低氧环境动物实验舱,能够模拟高原环境,满足实验需求为解决以上问题,本实用新型所采用的技术方案是一种低氧环境动物实验舱,其特征在于所述实验舱包括舱体,舱体上设有矩形门框、密封舱门以及手孔,舱门上设有密封条,舱体上连通有氮气输入装置、氧气输入装置、ニ氧化碳输入装置、湿化气量装置、测氧仪、温湿度显示仪和ニ氧化碳测定仪,测氧仪、ニ氧化碳測定仪与控制器电连接作为上述技术方案的进ー步改进所述氮气输入装置包括氮气汇流排,收集氮气并调整氮气压力;氮气减压器,与氮气汇流排连通,用来控制进舱氮气压カ;氮气控制电磁阀,与氮气减压器连通,用来控制进舱氮气的通断;氮气流量计,连通氮气控制电磁阀与舱体,用来对进舱氮气量进行计量;氮气控制电磁阀与控制器电连接所述氧气输入装置包括氧气汇流排,收集氧气并调整氧气压力;氧气减压器,与氧气汇流排连通,用来控制进舱氧气压カ;氧气控制电磁阀,与氧气减压器连通,用来控制进舱氧气的通断;[0017]氧气流量计,连通氧气控制电磁阀与舱体,用来对进舱氧气量进行计量;氧气控制电磁阀与控制器电连接所述ニ氧化碳输入装置包括ニ氧化碳减压器,控制进舱ニ氧化碳压力;ニ氧化碳控制电磁阀,与ニ氧化碳减压器连通,用来控制进舱ニ氧化碳的通断;ニ氧化碳流量计,连通ニ氧化碳控制电磁阀与舱体,用来对进舱ニ氧化碳量进行计量;ニ氧化碳控制电磁阀与控制器电连接所述湿化气量装置包括湿化气量流量计,其进ロ与氮气汇流排、氧气汇流排连通,用来控制湿化程度的大小;氧气湿化电磁阀,连通氮气汇流排与湿化气量流量计,用来控制湿化氧气的通断;氮气湿化电磁阀,连通氧气汇流排与湿化气量流量计,用来控制湿化氮气的通断本实用新型采取以上技术方案,与现有技术相比,具有以下优点通过氧气控制电磁阀、氮气控制电磁阀、ニ氧化碳控制阀将氮气、氧气、ニ氧化碳按一定比例充灌到ー个相对密闭的常压空间内,在这个密闭空间里可实现氧浓度5% — 20. 9%MPa间歇低氧、持续低氧、间歇低氧高ニ氧化碳、低氧高ニ氧化碳、90%高氧五种实验模式,为科研人员进行动物实验创造必要的模拟环境条件,以满足实验要求
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  • 法律状态
专利名称:一种低氧环境动物实验舱的制作方法高原地区平均海拔高度在3500 — 5500米,高原空气稀薄、气压低、氧分压下降。如当海拔上升为3500米时,大气压为65. 7KPa,P02降为13.7 Kpa;海平面的大气压为101. 3KPa,760mmHg ;P0221. 2KPa,159mmHg。大气氧分压降低引起缺氧,导致一系列缺氧的症状和体征,如头痛、头昏、心慌、气喘、恶心、呕吐、食欲下降、腹胀、疲乏、失眠、体温及血压改 变等高原反应。倘若防治不当,进ー步可发展为失代偿改变,导致高原肺气肿、高原肺水肿、高原昏迷、高原脑水肿等高原病。因此在阶梯适应性训练的基础上,加强高原病及其防治药物的基础研究十分必要。目前,观察和研究高原环境下生物体的生理、病理生理以及研究高原反应,研究高原病的发病机理,是使用上山采样的方法,既对在高原生活的人群和生存的动物抽样采集所需样本,进行研究分析、统计归纳取得研究结论。这样存在几个突出的问题1、耗费经费较大。2、需要较多的人力和物力。3、要搬运各种实验器材和生活物资。4、路途遥远,路况较差,来回耗时长,而且高原地区冬季道路封闭时间长,造成研究周期加长。
以下结合附图和实施对本实用新型作进ー步说明。附图I为本实用新型实施例中低氧环境动物实验舱的结构示意图;附图2为本实用新型实施例中环境控制装置的结构示意图;图中,I-舱门,2-手孔,3-密封条,4-矩形门框,5-舱体,6-控制器,7-测氧仪,8-温湿度显示仪,9- ニ氧化碳測定仪,10-氮气流量计,11-氮气控制电磁阀,12-氮气减压器,13-氮气汇流排,14-氧气汇流排,15-氧气减压器,16-氧气控制电磁阀,17-氧气流量计,18-ニ氧化碳流量计,19- ニ氧化碳控制电磁阀,20- ニ氧化碳减压器,21-氧气湿化电磁阀,22-氮气湿化电磁阀,23-湿化气量流量计。实施例,如图I、图2所示,ー种低氧环境动物实验舱,包括以金属材料制成的舱体5和环境控制装置,舱体5的正面上设有矩形门框4和可开启、密封的舱门I以及手孔2,舱门I采用外开式结构,并设有铰链和锁紧机构;舱门I上设有密封条3,密封条3用氯丁橡胶制成,嵌装在门框外侧端面上;舱门I为透明有机玻璃,实现舱体5的密封,便于观察舱体 5内动物的情况;手孔2可以在不改变舱内氧浓度情况下采取血样;矩形门框4用于动物或其他物品的放入和取出;舱体5内可放入四个大鼠鼠笼。环境控制装置包括与舱体5连通的氮气输入装置、氧气输入装置、ニ氧化碳输入装置、湿化气量装置、测氧仪7、温湿度显示仪8和ニ氧化碳测定仪9,测氧仪7、ニ氧化碳测定仪9与控制器6电连接。氮气输入装置包括氮气汇流排13,收集氮气并调整氮气压力;氮气减压器12,与氮气汇流排13连通,用来控制进舱氮气压カ;氮气控制电磁阀11,与氮气减压器12连通,用来控制进舱氮气的通断;氮气流量计10,连通氮气控制电磁阀11与舱体5,用来对进舱氮气量进行计量。氧气输入装置包括氧气汇流排14,收集氧气并调整氧气压力;氧气减压器15,与氧气汇流排14连通,用来控制进舱氧气压カ;氧气控制电磁阀16,与氧气减压器15连通,用来控制进舱氧气的通断;氧气流量计17,连通氧气控制电磁阀16与舱体5,用来对进舱氧气量进行计量。ニ氧化碳输入装置包括ニ氧化碳减压器20,控制进舱ニ氧化碳压カ;ニ氧化碳控制电磁阀19,与ニ氧化碳减压器20连通,用来控制进舱ニ氧化碳的通断;ニ氧化碳流量计18,连通ニ氧化碳控制电磁阀19与舱体5,用来对进舱ニ氧化碳量进行计量。湿化气量装置包括湿化气量流量计23,其进ロ与氮气汇流排13、氧气汇流排14连通,用来控制湿化程度的大小;氧气湿化电磁阀21,连通氮气汇流排13与湿化气量流量计23,用来控制湿化氧气的通断;氮气湿化电磁阀22,连通氧气汇流排14与湿化气量流量计23,用来控制湿化氮气的通断。氮气控制电磁阀11、氧气控制电磁阀16、ニ氧化碳控制电磁阀19与控制器6电连接。 舱内氧浓度设计范围0_100%,ニ氧化碳浓度范围0-10% ;舱内空间可放入四个大鼠鼠笼,通过氧气控制电磁阀、氮气控制电磁阀、ニ氧化碳控制阀将氮气、氧气、ニ氧化碳按一定比例充灌到一个相对密闭的常压空间内,在这个密闭空间里可实现氧浓度5%—20. 9%MPa间歇低氧、持续低氧、间歇低氧高ニ氧化碳、低氧高ニ氧化碳、90%高氧五种实验模式,为科研人员进行动物实验创造必要的模拟环境条件,以满足实验要求。




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