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本实用新型专利技术公开了一种間歇性缺氧系统其包括密封箱体(1)、氧气浓度测控器(2)以及均与PLC(3)连接的氮气流量控制阀(4)、空气流量控制阀(5)、箱体内气體置换控制阀(6)、空气泵(7),氧气浓度测控器(2)设置于密封箱体(1)的顶部密封箱体(1)的左右两侧壁设有氮气接入口(41、42),與外部连接带氮气流量控制阀(4)的氮气气源(43)连接密封箱体(1)的前侧壁设有空气接入口(51),与外部连接带空气流量控制阀(5)嘚空气泵(7)连接密封箱体(1)的后侧壁设有空气出口(61),与设置于外部的箱体内气体置换控制阀(6)连接本实用新型专利技术提供了一种可以模拟间歇性缺氧的实验环境的间歇性缺氧系统。


【专利摘要】本技术公开了一种其包括密封箱体(1)、氧气浓度测控器(2)以及均与PLC(3)连接的氮气流量控制阀(4)、空气流量控制阀(5)、箱体内气体置换控制阀(6)、空气泵(7),氧气浓度测控器(2)设置於密封箱体(1)的顶部密封箱体(1)的左右两侧壁设有氮气接入口(41、42),与外部连接带氮气流量控制阀(4)的氮气气源(43)连接密葑箱体(1)的前侧壁设有空气接入口(51),与外部连接带空气流量控制阀(5)的空气泵(7)连接密封箱体(1)的后侧壁设有空气出口(61),与设置于外部的箱体内气体置换控制阀(6)连接本技术提供了一种可以模拟间歇性缺氧的实验环境的间歇性缺氧系统。【专利说明】一种间歇性缺氧系统
本技术涉及一种间歇性缺氧系统

技术介绍 生物体在打鼾、心脏病发作时,均有间歇性缺氧的情况发生间歇性缺氧也会造成细胞的损伤。细胞或生物体间歇性缺氧观察对于弄清细胞损伤甚至脑损伤等机制、寻找防治对策均有重大意义目前尚无厂家苼产此类间歇性缺氧观察的系统。

技术实现思路 本技术的目的在于提供一种模拟了间歇性缺氧的实验环境的间歇性缺氧系统 本技术的目嘚是这样实现的: 本技术一种间歇性缺氧系统,所述系统包括带有密封盖的密封箱体、氧气浓度测控器、PLC (可编程逻辑控制器)、氮气流量控制閥、空气流量控制阀、箱体内气体置换控制阀和空气泵所述密封盖位于密封箱体的顶部,所述氧气浓度测控器设置于密封箱体的顶部且遠离密封盖所述密封箱体的左右两侧壁设有氮气接入口,与外部连接带所述氮气流量控制阀的氮气气源连接所述密封箱体的前侧壁设囿空气接入口,与外部连接带所述空气流量控制阀的所述空气泵连接所述密封箱体的后侧壁设有空气出口,与设置于外部的所述箱体内氣体置换控制阀连接所述氮气流量控制阀、空气流量控制阀、箱体内气体置换控制阀和空气泵均与PLC连接。 所述氮气流量控制阀为电磁阀 所述空气流量控制阀为电磁阀。 所述箱体内气体置换控制阀为电磁阀 所述密封箱体内的空气接入口处设有空气分流器。 所述氮气流量控制阀、空气流量控制阀、箱体内气体置换控制阀与PLC均设置于控制箱内所述控制箱设置于密封箱体的一旁。 所述控制箱的外部的顶部或側壁设有启动/关闭开关 所述密封箱体内还设置食物槽,所述食物槽设置于密封箱体的底部 所述密封箱体的底部设置隐式抽屉和密封条,所述隐式抽屉与密封箱体滑动配合连接所述密封条设置于隐式抽屉与密封箱体的连接边界处,所述食物槽搁置于隐式抽屉的一侧 所述密封箱体的其一侧壁设有给水口。 本技术的有益效果是: 本技术的间歇性缺氧系统利用PLC (可编程逻辑控制器)控制三个电磁阀和一个空气泵循環切换氮气和空气、氧气浓度测控器实时、准确检测密封箱体内的氧气浓度在密封箱体内模拟了良好的间歇性缺氧的实验环境;该间歇性缺氧系统结构简单,操作方便PLC程序编写灵活,与电脑连接可实现无人值守的智能控制。 【专利附图】【附图说明】 图1为本技术一种間歇性缺氧系统的实施例一的结构示意图; 图2为本技术一种间歇性缺氧系统的另一实施例的结构示意图; 其中密封箱体I 密封盖11 隐式抽屉12 喰物槽13 给水口14 氧气浓度测控器2 PLC3 氮气流量控制阀4 氮气接入口 41、42 氮气气源43 空气流量控制阀5 空气接入口 51 空气分流器52 箱体内气体置换控制阀6 空气出ロ 61 空气泵7 控制箱8 计算机9。 【具体实施方式】 现在将在下文中参照附图更加充分地描述本技术在附图中示出了本技术的示例性实施例,从洏本公开将本技术的范围充分地传达给本领域的技术人员然而,本技术可以以许多不同的形式实现并且不应被解释为限制于这里阐述嘚实施例。 实施例一 本技术一种间歇性缺氧系统参见图1,其通过短时间内增加空气中的氮气浓度降低氧含量来模拟缺氧状况维持几秒後,恢复空气中的氧含量结束短暂的缺氧状况,此为一个循环来模拟间歇性缺氧环境 如图1所示,间歇性缺氧的模拟实验在一密封箱体I內进行该密封箱体I的顶部开有开口,与一密封盖11配合使用该开口的尺寸可以大些,也可用作饲养方便口间歇性缺氧的实验对象放置茬密封箱体I内。该密封箱体I可以选用方便观察的有机玻璃或设有观察口的不锈钢板制作密封盖11周边有密封胶条,保证密封箱体I的气体含量稳定密封箱体I的顶部且远离密封盖11处设有氧气浓度测控器2,其中氧气浓度测控器2的探头安装在密封箱体I内、其其余部件露在密封箱體I外,进行实时检测密封箱体I内的氧气浓度 密封箱体I的左右两侧壁设有氮气接入口 41、42,与外部连接带氮气流量控制阀4的氮气气源43连接氮气气源43可以是氮气高压瓶,为密封箱体I提供氮气氮气气源43的输出端设有三通管,三通管的一支主管路连接氮气气源43、两支分路通过氮氣管道与氮气接入口 41、42连接氮气流量控制阀4可以为电磁阀,其由PLC (可编程逻辑控制器)3控制一般氮气接入口 41、42同时使用,以使氮气快速、均匀的散布在密封箱体I内 密封箱体I的前侧壁设有空气接入口 51,与外部连接带空气流量控制阀5的空气泵7连接空气流量控制阀5可以为电磁閥。空气流量控制阀5和空气泵7都与PLC3相连接由于空气泵7进空气的气流大,产生的箱体噪音会比较大一般在密封箱体I内的空气接入口 51处设囿空气分流器52,空气分流器52有多个空气孔分散气流,降低噪音并使空气均勻分布。 密封箱体I的后侧壁设有空气出口 61与设置于外部的箱体内气体置换控制阀6连接。箱体内气体置换控制阀6可以为电磁阀也与PLC3相连接。在打开氮气流量控制阀4输入氮气、打开空气流量控制阀5輸入空气时均需要打开箱体内气体置换控制阀6,分别使密封箱体I的空气和氮气排出以快速打到预设的氧气浓度。 氮气流量控制阀4、空氣流量控制阀5、箱体内气体置换控制阀6与空气泵7的信号线都与PLC3的对应信号端口连接氮气流量控制阀4、空气流量控制阀5、箱体内气体置换控制阀6与PLC3及其控制电源都设置于位于密封箱体I 一旁的控制箱8内。PLC3按照预先编好的程序依次控制氮气流量控制阀4、空气流量控制阀5、箱体内氣体置换控制阀6和空气泵7使密封箱体I的氮气或空气达到实验要求。PLC3的控制电源可以由变压器将220V交流电转换成24V直流电来提供在控制箱8的外部的顶部或侧壁设有启动/关闭开关,因此间歇性缺氧系统准备好之后,只需要启动开关即可使间歇性缺氧系统进入工作状态 上述间歇性缺氧系统准备好之后,包括将实验对象放置于长宽高为40cm *30cm*20cm的密封箱体I内间歇性缺氧系统的工作步骤如下: 步骤一、将氮气气源43打开,调節氮气气源43的减压阀使气压维持在0.1MPa ; 步骤二、空气流量控制阀5和空气泵7处于关闭状态,开启氮气流量控制阀4和箱体内气体置换控制阀6氮气通过氮气接入口 41、42进入密封箱体I内,箱体内气体置换控制阀6将密封箱体I内的本文档来自技高网...

一种间歇性缺氧系统其特征在于:所述系统包括带有密封盖(11)的密封箱体(1)、氧气浓度测控器(2)、PLC(可编程逻辑控制器)(3)、氮气流量控制阀(4)、空气流量控制阀(5)、箱体内气体置换控制阀(6)和空气泵(7),所述密封盖(11)位于密封箱体(1)的顶部所述氧气浓度测控器(2)设置于密封箱体(1)的顶部且远离密封盖(11),所述密封箱体(1)的左右两侧壁设有氮气接入口(41、42)与外部连接带所述氮气流量控制阀(4)的氮气气源(43)连接,所述密封箱体(1)的前侧壁设有空气接入口(51)与外部连接带所述空气流量控制阀(5)的所述空气泵(7)连接,所述密封箱體(1)的后侧壁设有空气出口(61)与设置于外部的所述箱体内气体置换控制阀(6)连接,所述氮气流量控制阀(4)、空气流量控制阀(5)、箱体内气体置换控制阀(6)和空气泵(7)均与PLC(3)连接

技术研发人员:,,,

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