产氢设备的制作方法

文档序号:21494886发布日期:2020-07-14 17:24阅读:340来源:国知局
产氢设备的制作方法

本实用新型涉及制氢领域,特别是涉及一种产氢设备。



背景技术:

家用吸氢机可释放氢气,是一种辅助医疗保健设备,可以辅助治疗高血压、糖尿病、肺部疾病、血液疾病等,具有良好的治疗效果,也可以起保健功能,预防疾病的产生。关于氢气治疗疾病病理生理学机制的主流观点是氢气的选择性抗氧化,在选择性抗氧化基础上,人们相继证明氢气对各类疾病过程中的氧化损伤、炎症反应、细胞凋亡和血管异常增生等具有治疗作用。目前,家用吸氢机多数仅是提供氢气,其治疗保健效果有待进一步增强。



技术实现要素:

基于此,有必要提供一种产氢设备,以提高传统吸氢机的治疗保健效果。

一种产氢设备,其特征在于,包括氢气供给装置和负离子发生装置;

所述负离子发生装置包括电离腔以及设置在所述电离腔内的放电电极和负离子发射器,所述电离腔设有进气口和出气口,所述氢气供给装置与所述电离腔的进气口连通以向所述电离腔内通入氢气,所述放电电极用于向所述电离腔内释放高速电子,所述负离子发射器用于将所述电离腔内的氢气经所述出气口发射出所述电离腔。

在其中一个实施例中,所述产氢设备还包括氢气浓度检测机构,所述氢气浓度检测机构设置在连接所述氢气供给装置与所述电离腔的管道上。

在其中一个实施例中,所述氢气浓度检测机构靠近所述电离腔的进气口设置。

在其中一个实施例中,所述产氢设备还包括控制装置,所述控制装置与所述氢气浓度检测机构以及所述负离子发生装置电性连接,当所述氢气浓度检测机构检测到氢气浓度不小于设定值时,所述控制装置控制所述负离子发生装置开启。

在其中一个实施例中,所述控制装置还根据所述氢气浓度检测机构检测到的氢气浓度的高低,调节所述负离子发生装置的工作功率。

在其中一个实施例中,所述产氢设备还包括气水分离装置,所述气水分离装置设置在所述氢气供给装置与所述电离腔连通的管道上,所述气水分离装置用于分离氢气和水分。

在其中一个实施例中,所述氢气供给装置包括水电解室和储水容器,所述储水容器与所述水电解室连通以向所述水电解室提供水源,所述水电解室设有出氢口,所述出氢口与所述电离腔的进气口连通。

在其中一个实施例中,所述产氢设备还包括以下多个检测器中的至少一种:

液位检测器,用于检测所述储水容器液位的高低;

tds检测器,用于检测所述储水容器内的水质情况;

倾斜检测器,用于检测所述储水容器的倾斜情况;

流速检测器,用于检测所述储水容器通向所述水电解室的液体管道内的液体流速;

温度检测器,用于检测所述水电解室内的温度;以及

电源电压检测器,用于检测电源电压。

在其中一个实施例中,所述产氢设备还包括警报器,所述警报器与至少一种所述检测器电性连接,当与所述警报器电性连接的任一种所述检测器的检测结果超出设定范围时,所述警报器发出警报。

在其中一个实施例中,所述氢气供给装置和所述负离子发生装置收容于同一机壳中。

与现有方案相比,上述产氢设备具有以下有益效果:

上述产氢设备设置有氢气供给装置和负离子发生装置,氢气供给装置制出高纯度氢气,通入负离子发生装置,使氢气高压电离,生成带负电位的氢气,可补充机体组织的电活动需要的负离子,提高治疗保健效果。

附图说明

图1为一实施例的产氢设备的结构示意图;

图2为氢气通过图1所示产氢设备中的负离子发生装置的示意图;

图3为图1所示产氢设备的电路控制示意图。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。

需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

如图1和图2所示,本实用新型一实施例的产氢设备100,包括氢气供给装置和负离子发生装置。

负离子发生装置包括电离腔112以及设置在电离腔112内的放电电极114和负离子发射器116。电离腔112设有进气口和出气口118,氢气供给装置与电离腔112的进气口连通以向电离腔112内通入氢气。放电电极114用于向电离腔112内释放高速电子。负离子发射器116用于将电离腔112内的氢气发射出出气口118。

负离子发生装置将输入的直流或交流电经emi处理电路及雷击保护电路处理后,通过脉冲式电路、过压限流、高低压隔离等线路升为交流高压,然后通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净的直流负高压,将直流负高压连接到金属或碳元素制作的释放尖端,利用尖端直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子,而电子无法长久存在于空气中(寿命只有ns级),可由氢气分子捕捉,从而生成负离子。

负离子发生装置采用单极性,负高压,尖端放电原理将电离腔112的部分氢气分子高压电离,生成带负电荷的氢离子。负离子发射器116将含有负氢离子的氢气发射出电离腔112,距离负离子发射器116的30厘米处氢负离子的浓度大约为7×107个/cm2,距离负离子发射器116的4~5米处氢负离子的浓度大约为3万~4万个/cm2。负氢离子在负电荷的推动下形成一股气流通过吸氢管进入鼻孔,从而进入使用者身体内。

负电位氢气比负氧离子体积更小,小粒径负离子更易透过人体血脑屏障更易透过人体血脑屏障,中和人体新陈代谢产生的正电荷,再加上氢气本身具有的强还原性和穿透性,对身体有更强的治疗和保健作用。

首先,在生物体内,每一个细胞都像一个微型电池,细胞膜内外有50~90毫伏的电位差。正是依靠这些“电池”的不断充电放电作用,机体神经系统才能把视觉、听觉等信号输送到大脑,或将大脑的指令传送到身体的各个器官。机体组织的电活动需要通过负离子的不断补充来维持。一旦生物体得不到负离子的补充就会影响正常的生理活动,产生胸闷、头昏,甚至患病。

其次,由于攻击人体细胞的病毒通常都带有负电荷,因此如果人体细胞也带上负电荷,就会由于同性相斥的作用,使病毒失去对活细胞的攻击能力。

最后,负离子还能通过呼吸进入肺部,并通过人体各组织直接刺激,以及神经反射和体液的相互作用,对人体产生中和的生理保健作用。

如图1所示,在其中一个示例中,产氢设备100还包括氢气浓度检测机构130,氢气浓度检测机构130设置在连通氢气供给装置和电离腔112的管道上,更具体地,氢气浓度检测机构130靠近电离腔112的进气口设置。氢气浓度检测机构130和负离子发生装置分别与控制装置电性连接。当氢气浓度检测机构130检测到氢气浓度不小于氢气浓度设定值时,控制装置控制负离子发生装置开启。

进一步地,负离子发生装置还根据氢气浓度检测机构130检测到氢气浓度的高低,控制负离子电离的强度的高低。

在图1所示的具体示例中,氢气供给装置包括水电解室124和储水容器122,储水容器122与水电解室124连通以向水电解室124提供水源,水电解室124设有出氢口1242,出氢口1242与电离腔112的进气口连通。

储水容器122的注水口1222漏在整机上部外面,使用时从注水口1222向容器内部注入纯水。此外储水容器122还设有排水口,用于排出长时间存放的水或者tds不合格的水。储水容器122设置在水电解室124的上方,靠重力向水电解室124提供纯水,或者,储水容器122也可以通过水泵160向水电解室124提供纯水。水电解室124有一个进水口1246、出氧口1244和出氢口1242,氧气通过管路排到机器外部。

上述示例的产氢设备100以纯水为原料,无需其它原料,只需定期加入或更换纯水即可。电解后产生的氧气排出机体外部,不会对环境造成污染,绿色环保。

产氢设备100设置有控制装置(图未示)以控制整机各部件的运行,还设置有与控制装置电性连接的监控系统,包括多种检测器和警报器(图未示),对机器运行状况进行监控,实现整机智能化控制。当一种检测器的检测结果超出设定范围时,控制装置控制警报器发出警报,还可以控制相应部件或整机停机,避免不利影响。

其中,储水容器122设有与警报器电性连接的液位检测器141,液位检测器141检测储水容器122的液位的高低。当液位检测器141检测到储水容器122的液位不高于设定范围时,警报器发出缺水的警报,提醒使用者及时加水。

储水容器122还设有与警报器电性连接的tds检测器142,以检测水质。当tds检测器142的检测结果超出设定范围时,警报器发出水质不合格的警报。

储水容器122还设有与警报器电性连接的倾斜检测器143,当储水容器122发生过度倾斜时,警报器发出水箱倾斜警报,提醒液体溢出情况。

储水容器122通向水电解室124的管道上设置有流速检测器144,以检测水的流速,当流速不满足要求时停止电解并报警。

水电解室124中设置有温度检测器145,以检测水电解室124内的温度。当温度检测器145检测的温度超过设定值时,警报器发出超温警报,机器停止工作,防止温度过高。

电源可以是220v市电,也可以是低压电池供电。产氢设备100由电池供电,还可以设置有电源电压检测器(图未示),电源电压检测器通过采样电路检测电池的电压,当检测到的电压过低时提示充电。

上述监测系统检测到的结果通过数字信号传递给控制装置,由控制装置向电源变压电路、氢气电源电路、负高压电路发出命令,实现上述功能。

如图1所示,在其中一个示例中,产氢设备100还包括气水分离装置150,气水分离装置150设置在氢气供给装置与电离腔112连通的管道上,气水分离装置150用于分离氢气和水分。

在其中一个示例中,气水分离装置150包括分离腔以及设置在分离腔内的防水透气膜和水蒸汽过滤芯。分离腔设有用于连通氢气供给装置的分离进口以及用于连通电离腔112的分离出口,防水透气膜设置在靠近分离进口一侧,水蒸汽过滤芯设置在靠近分离出口一侧。

此处气水分离装置150首先设置通气不通水的防水透气膜以阻止液态水的通过,后置一个可以去除水蒸气的水蒸汽过滤芯,这样就把氢气供给装置的氢气产物中的液态水和气态水隔离,只会有氢气通过,防止水分通过进入负离子发生装置。

如图3所示,整机由微电脑控制电路控制,电源变压电路把外界电源或电池电源的电压转化为氢气供给装置所需要的低电压(2v-60v)和负离子发生装置所需要的高电压(10kv-200kv),氢气电源电路为氢气供给装置提供能量,控制制氢的浓度、速度和启停,负高压电路为负离子发生装置提供能量,控制负离子的电离强度、速度和启停。

微电脑控制电路由电脑芯片控制部分和人机面板互动部分组成,人机面板互动部分由机体外部的按键或者触摸液晶等控制机器的运行;电脑芯片控制部分整体智能控制电源变压电路、氢气电源电路、负高压电路各个部分的工作和配合。

产氢设备100整机可以做成便携式或者台式,便携式可以是挂耳式、手提式或者其它便于携带的形式,台式可以是分体式,也可以是一体机,整机收容于同一机壳中。挂耳式无需吸氢管,可以把负离子发射部件出风口直接放于鼻孔附近即可。其它形式的机器需要有一个吸氢管,吸氢管一端连接机体负离子发射部件出风口,另一端是鼻管部分,把吸氢管的鼻管部分插入鼻孔。

上述产氢设备设置有氢气供给装置和负离子发生装置,氢气供给装置制出高纯度氢气(99.99%以上),通入负离子发生装置,使氢气高压电离,生成带负电位的氢气,可补充机体组织的电活动需要的负离子,提高医疗保健作用。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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