[发明专利]消噪控制装置及系统在审
申请号: | 201710145473.4 | 申请日: | 2017-03-13 |
公开(公告)号: | CN106652993A | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
发明(设计)人: | 蒋维;杨栓稳;罗登峰 | 申请(专利权)人: | 青海民族大学;青海康慧医疗器械科技有限公司 |
主分类号: | G10K11/175 | 分类号: | G10K11/175 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 | 代理人: | 邓超 |
地址: | 810000 青海*** | 国省代码: | 青海;63 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 控制 装置 系统 | ||
技术领域
本发明涉及过程控制领域,尤其涉及消噪控制装置及系统。
背景技术
在高原环境中氧气稀薄,空气中的氧分压降低,这样导致人体呼吸进的氧气也相应减少,从而造成机体缺氧,引发高原反应,例如,呼吸急促、头痛、头晕、呕吐等。并且,高原的极度缺氧环境会引发多种高原疾病,例如,呼吸困难、腹泻、神志不清等。
为了改善民生,近年来开始逐步采取变压吸附装置来改善缺氧环境的氧分压,以争取使环境中的富氧量满足人体需求。变压吸附(Pressure Swing Adsorption)简称PSA,是一种新型的气体吸附分离技术,它一般可在室温和不高的压力下工作,设备简单,便于操作,当床层再生时不用额外加热,并且,产品纯度高,节能经济。因此,变压吸附技术受到各国工业界的关注,并得到了广泛应用。
但是,通过变压吸附装置将氧气送入封闭的环境(例如,办公室、卧室等)时,在变压吸附装置的出气口处会有较明显的噪音,尤其是出气口在管道小、气压大的小空间进行富氧时,噪音十分显著,因此,在一般家庭等小空间富氧时,必须考虑降低出气口噪音的问题。现在工程上一般采取以下两种方法来进行降噪处理,第一种方法是在出气口处覆加一层海绵,在这种方法中如果所使用的海绵太薄,则起不到降噪的效果,而海绵太厚的话则不利于氧气的疏散。第二种方法是降低管道的气压,这种方法虽然能有效降低噪音,但由于管道气压低,富氧效果将大幅降低。综上,目前现有的方法均无法有效的降低出气口的噪音。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供了消噪控制装置及系统,通过反射板和电机等的设置,有效解决了出气口的噪音问题。
第一方面,本发明实施例提供了消噪控制装置,包括:反射板、电机、消噪处理器、连接机构、外部控制器和接收器;
电机、接收器均与消噪处理器相连;
电机通过连接机构与反射板连接;
外部控制器和接收器相连;
接收器,用于将接收到的外部控制器发出的控制信号发送给消噪处理器;
消噪处理器,用于将接收到的控制信号转化为转动信号,并将转动信号发送给电机;
电机,用于在接收到转动信号后带动反射板进行转动。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,连接机构包括第一齿轮和第二齿轮;
第一齿轮与电机相连;
第二齿轮与反射板连接;
第二齿轮,用于与第一齿轮啮合,且,在第一齿轮的带动下进行转动。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,反射板的数量设置为多个,且,多个反射板均通过连接机构与电机连接。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,外部控制器包括遥控器、电脑或无线终端中的一种或几种。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,接收器为红外接收器。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,电机为步进电机。
第二方面,本发明实施例提供了消噪控制系统,包括:变压吸附装置和上述消噪控制装置;
在变压吸附装置的出气口处设置消噪控制装置;
消噪控制装置,用于与变压吸附装置配合使用,使出气口的氧气流与反射板反射的氧气流汇合形成涡流。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中,出气口的形状设置为喇叭形。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,其中,反射板连接在出气口的下方。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第三种可能的实施方式,其中,反射板与出气口所在的平面之间的角度为45度。
本发明实施例提供的消噪控制装置及系统,其中,该消噪控制装置包括:反射板、电机、消噪处理器、连接机构、外部控制器和接收器,在该装置中,电机、接收器均与消噪处理器相连,外部控制器和接收器相连,并且,电机通过连接机构与反射板连接,工作时,当接收器接收到外部控制器发出的控制信号后,将该控制信号发送给消噪处理器,消噪处理器将该控制信号转化为转动信号,并将转动信号发送给电机,这样,电机能在接收到转动信号后带动反射板进行相应的转动,即由电机来实现反射板的张开角度,有效控制出气口的“吹氧”方向,进而使出气口的氧气流与反射板反射的氧气流汇合形成涡流,从而有效降低了“哨声”噪音。
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