Verstehen Sie, wie ein tragbarer Sauerstoffkonzentrator funktioniert?

Tragbare Sauerstoffkonzentratoren

Ein Freund, der an Lungen- und Atemwegserkrankungen leidet, ist kürzlich von der Verwendung eigenständiger Drucksauerstoffflaschen auf einen tragbaren Sauerstoffkonzentrator des Typs DEDAKJ RESPIREASY REC-7 (Abbildung 1) umgestiegen. Durch das Abstoßen seiner schweren Sauerstoffflaschendie zudem alle paar Tage ausgetauscht werden musstenzugunsten dieses kleinen, vollständig tragbaren Geräts, das nur 1,45 kg (3,2 Pfund) wiegt, gewann er ein tiefes Gefühl persönlicher Freiheit.

Abbildung 1: Der tragbare Sauerstoffkonzentrator DEDAKJ RESPIREASY ist leicht und einfach zu tragen; außerdem erfordert er keine Wartung durch den Benutzer, da er keine Reagenzien verbraucht, während er Stickstoff aus der Umgebungsluft "entzieht".

Wie funktioniert dieses sauerstofferzeugende Gerät? Welche Filtrationsherausforderungen muss es meistern?

Das Geheimnis seines erfolgreichen Designs liegt nicht in einem einzelnen Faktor, sondern in der umfassenden Berücksichtigung verschiedener Elemente. Es ist entscheidend, die Designziele und -beschränkungen fest im Blick zu behalten. Das Gerät muss die Umgebungsluft „reinigen“ und dem Benutzer nahezu 100% Sauerstoff zuführen. Darüber hinaus muss das Gerät kompakt, leise und leicht sein, mit einer Batterie, die einen kontinuierlichen Betrieb für mindestens mehrere Stunden gewährleisten kann.

Darüber hinaus muss es als medizinisches Gerät verschiedene Sicherheits- und Regulierungsanforderungen erfüllenwie beispielsweise ausfallsicheren Betrieb und Selbstdiagnosefunktionenund sowohl einfach zu bedienen als auch einfach zu warten sein. Natürlich ist „einfach“ ein relativer Begriff; in diesem Zusammenhang bedeutet es, dass das Gerät absolut keine Wartung, keinen Luftfilterwechsel oder keine Anpassung erfordert.

Das Design eines Sauerstoffkonzentrators beginnt mit einer grundlegenden Prämisse: Die Umgebungsluft kann als „filtrierbarer“ Rohstoff dienen, da sie aus 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff und 1 % anderen Gasen (wie Kohlendioxid, Argon usw.) besteht. Wenn der Stickstoff effektiv herausgefiltert werden kann, ist das verbleibende Hauptgas Sauerstoff mit einer Reinheit von etwa 9095 %ein Niveau, das für medizinische Zwecke mehr als ausreichend ist.

Wie wird also der Stickstoff entfernt? Die anfängliche Annahme könnte sein, dass dies eine Form komplexer chemischer Reaktion erfordern würdeeine, die die Entsorgung verbrauchter Materialien, das Nachfüllen chemischer Reagenzien und andere damit verbundene Mühen mit sich bringen würde. Aus der Sicht der Einfachheit und Zuverlässigkeit wäre ein solcher Ansatz sowohl übermäßig kompliziert als auch inakzeptabel.

 

Zeolith-Molekularsieb-Turm

An dieser Stelle boten Experten aus der Mineralogie und Materialwissenschaft eine relativ einfache Lösung an: die Verwendung eines „Siebbetts“ aus Zeolith (ein mikroporöses Aluminosilikatmineral), das Stickstoff einfangen kann. In diesem Szenario wird der Fang nicht durch Absorption oder die Bildung neuer Verbindungen erreicht, sondern durch Adsorption. Das bedeutet, dass Stickstoff an der Oberfläche des Zeoliths haftet (ähnlich wie ein Magnet Eisen anzieht), ohne neue molekulare Bindungen mit ihm einzugehen. Sie sind mit Zeolithen nicht vertraut? Eine Einführung finden Sie im Artikel „Zeolite Clinoptilolite: Therapeutic Virtues of an Ancient Mineral“, der vom National Institutes of Health/National Library of Medicine veröffentlicht wurde. Um die Herausforderungen im Zusammenhang mit Filterverstopfung und -austausch zu bewältigen, setzten die Konstrukteure eine Technik ein, die bereits in anderen Systemen verwendet wurde, wenn auch in dieser Anwendung in kleinerem Maßstab. Sie verwendeten zwei identische Siebbetten: eines zur Adsorption und das andere zur Reinigung (Abbildung 2).

 

 Während ein Siebbett aktiv Stickstoff adsorbiert, wird das gesättigte Bett gereinigt, um es für seine nächste Aufgabe vorzubereitenein Übergang, der durch elektronisch gesteuerte Luftstromschalter geregelt wird.

Der Kompressor des Geräts pumpt Luft in das erste Molekularsiebbett, bis es mit unerwünschtem Stickstoff gesättigt ist. Wenn dies geschieht, schaltet ein elektronisch gesteuertes Umschaltventilvergleichbar mit dem fluidischen Äquivalent eines einpoligen Wechselschalters (SPDT)um, um die ungefilterte Luft in das zweite Siebbett umzuleiten. Dieses zweite Siebbett dient nicht nur als Redundanz, sondern ist ein integraler Bestandteil des grundlegenden Betriebs; gleichzeitig leitet ein separates Umschaltventil den Ausgang des zweiten Siebbetts an den Benutzer weiter.

Dies kennzeichnet nicht das Ende des Filtrationszyklus des Siebbetts. Während das zweite Siebbett seinen Betrieb aufnimmt, wird der im ersten Siebbett eingeschlossene Stickstoff gleichzeitig ausgestoßen. Folglich ist das erste Siebbett, wenn das zweite Siebbett gesättigt ist, wieder bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Dank dieses abwechselnden Filtrations- und Reinigungszyklus ist immer ein sauberer Filter verfügbar, der einspringt, wenn ein mit Stickstoff gesättigtes Bett ersetzt werden muss, wodurch die Notwendigkeit entfällt, dass der Benutzer die Filter manuell austauschen muss.

Dies erfordert weit mehr als nur eine Dual-Sieb-Konfiguration. Zusätzlich zu den Umschaltventilen umfasst das System zahlreiche Sensoren zur Überwachung und Steuerung von Druck, Luftstrom und elektrischen Systemen sowie verschiedene andere kritische Komponenten, die zur Erfüllung der Betriebs- und Sicherheitsanforderungen entwickelt wurden. Durch die nahtlose Integration elektronischer Komponenten mit spezialisierten Materialien, Flüssigkeitsmanagementsystemen und Filtrationstechnologie entsteht ein Sauerstofferzeugungsgerät, das intern komplex ist, aber dennoch bemerkenswert einfach zu bedienen und zu warten bleibt.

 

Zurück zum Blog

Hinterlasse einen Kommentar

Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.

🔥🔥🔥Kaufe eins, erhalte eins gratis

👀Zum Lesen klicken

Tragbares Gerät kaufen, Heimgerät GRATIS dazu


Kundenpflegeprogramm:
BOGO

📢📢📢Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! —Nur 20 Stück verfügbar

🔥🔥Tragbares Gerät kaufen, Heimgerät GRATIS dazu.
Kaufen Sie ein Mini-Sauerstoffgerät – erhalten Sie ein kostenloses Re-K1L Heim-Sauerstoffgerät (1–7L)!

Schritte:
1: Ein tragbares Sauerstoffgerät in den Warenkorb legen
2: Das RE-K1L Heimgerät in den Warenkorb legen
3: Gemeinsam zur Kasse gehen, das Heim-Sauerstoffgerät ist kostenlos.
 * Vereinbarung: Durch die Beantragung des kostenlosen RE-K1L akzeptieren Sie die untenstehenden Anforderungen des Kundenpflegeprogramms.

 

Modell: RE-K1L

DEDAKJ Heim-Sauerstoffkonzentratoren 7 Liter kontinuierlicher Durchfluss Sauerstoffgenerator O2 Atemgerät für die häusliche Pflege 110V/220V

 

 

Anforderungen für das kostenlose Heimgerät:

Obligatorische Anforderungen für das kostenlose Gerät:
Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt:

  • 1️⃣Nehmen Sie ein kurzes, positives Video auf, in dem Sie Ihre Geräte verwenden oder auspacken.
  • 2️⃣Veröffentlichen Sie es auf mindestens 3 Plattformen (Reddit, TikTok, YouTube, Facebook, X oder Instagram).
  • 3️⃣Fügen Sie diesen Kauflink in jeden Beitrag ein: https://dedakjoxygenconcentrators.com/collections/amazing-deals
  • 4️⃣Senden Sie uns alle Post-Links oder Screenshots als Nachweis der Erfüllung an dedakj@yahoo.com

Die Erfüllung dieser Schritte ist zwingend erforderlich, um Ihr kostenloses Gerät zu behalten.

 

 

👀Alle DEDAKJ Modelle vergleichen

Vergleichen Sie alle DEDAKJ Modelle: um das am besten geeignete Sauerstoffkonzentratorgerät zu finden

  • Alle DEDAKJ RESPIREASY Sauerstoffkonzentratoren — Sauerstoffgenerator für den Heimgebrauch; Tragbares Sauerstoffgerät; und medizinische O₂-Therapiegeräte

 


Mini tragbare Sauerstoffkonzentratoren

 

 



Merkmal Günstiger Preis Kontinuierlicher Fluss Verbessert Kleinste Geräuscharm TOP
Modell TB-1 Y5 Y7 RES-4/5/6 REA-6/7 REC-6/7/8/9
Durchflussrate 3L/Min 5L/Min 7L/Min 4/5/6 L/Min 6/7 L/Min 6/7/8/9 L/Min
Größe (cm) 25x15x12 19.8x9.3x21 17.5x8.6x19 15x7.5x16 17x8x19.8 17.8x8x21
Gewicht (Pfund) 4.4 4.6 4.1 2.4 3 4.8
Produktlink >>>>Klicken >>>>Klicken >>Klicken >>Klicken >>Klicken >>Klicken

1-9 Liter Heim-Sauerstoffkonzentratoren

 


 

Merkmal 2026 Neueste Niedriger Preis Leistungsstark Bestseller Verbessert Klassisch
Modell RE-KL/ K2L RE-R1L RE-P2L RE-S2L DE-1A/1B/1LW DE-C1L DE-Q1W DE-2A/ 2AW DE-2SW/ 1SW
Durchflussrate, L/Min 1-7L ; 2-9/Min 1-8L/Min 2-9L/Min 2-9L/Min 1-7L/Min 1-7L/Min 1-8L/Min 2-9L/Min 2-9L/Min
Funktion Sauerstofferzeugung + Vernebler Sauerstofferzeugung + Vernebler Sauerstofferzeugung + Vernebler Sauerstofferzeugung + Vernebler Nur Sauerstoff Sauerstofferzeugung + Vernebler Sauerstofferzeugung + Vernebler Nur Sauerstoff Sauerstofferzeugung + Vernebler
Größe (cm) 23x23x34 24x15x25 37x18x29 37x28x19 34x18x31 20x21x28 36x19x34 40x18x38 35x19x31
Gewicht (Pfund) 11.5 8.8 11.5 11.5 14.3 10.5 11.5 17.6 15.8
Produktlink >>Klicken >>Klicken >>Klicken >>Klicken >>Klicken >>Klicken >>Klicken>>Klicken >>Klicken

10-60 Liter medizinische Sauerstoffkonzentratoren

 





Merkmal Medizinischer Standard Medizinischer Standard Medizinischer Standard Medizinischer Standard
Modell RE-M5L RE-M10L RE-M20L RE-M60L
Durchflussrate, L/Min 1-5L/Min 1-10L/Min 1-20L/Min 1-60L/Min
Größe (cm) 34.8x28x51 36x37x60 81x44x67
Gewicht (Pfund) 37.5 59.5 169.7
Produktlink >>Klicken >>Klicken >>Klicken >>Klicken

 

 

Sehen Sie sich das Video unten an:

 

Kontaktieren Sie das DEDAKJ Büro