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公开(公告)号:CN106589099B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201710059839.6
申请日:2017-01-24
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: C07K14/435 , C07K1/36 , C07K1/34 , C07K1/24 , B01D61/58
Abstract: 本发明公开了一种可溶性丝素蛋白溶液的脱盐系统和脱盐方法,该脱盐系统包括扩散渗析模块和电渗析模块,扩散渗析模块的出液口与电渗析模块的入口相连。该脱盐方法将丝素蛋白溶液通入扩散渗析模块的原料箱中进行扩散渗析,得到一次脱盐丝素蛋白溶液;再将一次脱盐丝素蛋白溶液通入电渗析模块的原料箱中进行电渗析,得到二次脱盐丝素蛋白溶液。本发明将扩散渗析与电渗析相结合,首次用于蛋白质有机体系中除盐,充分利用丝素蛋白溶液本身的高浓度差,在以浓度差为推动力脱盐效率较高时,使用扩散渗析进行脱盐;在以浓度差为推动力脱盐效率较低时,及时用电渗析替换扩散渗析,以电位差为推动力进行脱盐,既保证了低能耗又保证了高脱盐效率。
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公开(公告)号:CN114738112A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210355319.0
申请日:2022-04-06
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种柴油动力驱动空压氧压发电一体化设备,包括:柴油发动机、分动箱、空气压缩机系统、高压氧压机系统和发电机;柴油发动机通过分动箱向空气压缩机系统、高压氧压机系统和发电机提供动力,空气压缩机系统压缩空气;高压氧压机系统压缩氧气,发电机提供电力;本发明所设计的柴油动力驱动空压氧压发电一体化设备,空气压缩及氧气压缩采用柴油动力直接驱动,不使用电动机,减少中间环节,提高能源利用率,降低故障率;使用柴油发动机驱动发电机给制氧设备留足动力,并向控制系统等提供电能,从而不依赖外接电源,减轻对供电保障条件的要求;本申请的各部件可分别使用,能够生产部分半成品,也能配合制氧工具生产医用氧气。
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公开(公告)号:CN113200642A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110672187.X
申请日:2021-06-17
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: C02F9/08 , C02F103/04
Abstract: 本发明公开了一种消毒灭菌舱室水路系统自动化控制装置及排水方法,装置包括净水囊与净水机和纯水机管路连接;净水机与净水箱管路连接,净水机还与不合格水排放阀连接;纯水机与纯水箱管路连接,纯水机与不合格水排放阀连接;自来水管与净水囊管路连接;净水囊内设置有潜水泵,潜水泵和织物清洗机管路连接;净水箱与第一增压泵管路连接,第一增压泵与织物清洗机、清洗消毒器和超声清洗中心管路连接;纯水箱与第二增压泵管路连接,第二增压泵与高温灭菌器、清洗消毒器和超声清洗中心管路连接。本发明所自动化程度高,维护方便,满足消毒灭菌方舱使用要求,排水后,在低温环境中系统不会损坏。
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公开(公告)号:CN108217603A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810302132.8
申请日:2018-04-04
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: C01B13/02
Abstract: 本发明提供一种便携式制氧装置,吸附塔的内腔中填充有分子筛,分子筛对空气中的氮气的吸附能力高于对空气中的氧气的吸附能力;空气进气管路和氮气出气管路均与吸附塔的进气口相连,空气进气管路上设置有用于向吸附塔中泵入空气的空气压缩机,氮气出气管路用于排出吸附塔内分子筛解吸出的氮气;吸附塔外部设有氧气缓冲袋,在吸附塔的外壁和氧气缓冲袋的内壁之间形成用于存放被吸附塔分离后的氧气的氧气缓冲区,氧气缓冲区与吸附塔的出气口相连;氧气出气管路与氧气缓冲区相连,氧气出气管路用于向用户输出被吸附塔分离后的氧气。氧气缓冲袋的外壁上设有用于携带的背带。该便携式制氧装置结构简单,便于携带且易于调控氧气的纯度和流量。
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公开(公告)号:CN113216703B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202110674156.8
申请日:2021-06-17
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种消毒灭菌方舱,包括固定舱、扩展舱;固定舱包括去污区和第一洁净室;扩展舱包括缓冲区和第二洁净室;第一洁净室和第二洁净室组成洁净区;当消毒灭菌方舱展开后,去污区、缓冲区和洁净区物理隔离;去污区内设置有负压装置,洁净区设置有正压装置;消毒灭菌方舱设置有第一热风设备和第二热风设备,分别用于给去污区和洁净区提供热风,且为独立热风送风回风设计。本发明所设计的一种消毒灭菌方舱,遵循了卫生计生委标准要求,在单扩舱内实现了去污区、洁净区及缓冲区的物理隔离分区,在舱内实现了基于分区压差隔离功能,实现气流定向流动,实现了物资和人员的定向流动,最大限度的降低了消毒灭菌作业过程中交叉感染的可能。
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公开(公告)号:CN111852822B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202010766449.4
申请日:2020-08-03
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: F04B39/00
Abstract: 本发明提供一种隔振降噪装置及带有该隔振降噪装置的气泵,该隔振降噪装置设有底板和安装在底板上的隔振降噪机构,隔振降噪机构包括安装法兰以及穿套于安装法兰周边的多个固定杆和套装在固定杆上的圆柱弹簧,固定杆固定在底板上,安装法兰滑动穿套在固定杆上,圆柱弹簧的上端固定在固定杆的上部、下端固定连接安装法兰,且安装法兰与底板之间有间距。本发明通过隔振降噪机构支撑气泵,圆柱弹簧以固定杆为支撑导向机构,圆柱弹簧具有较小的刚性和较好的伸缩性,具有更好的纵向振动的隔振效果;安装法兰的圆形通槽内设置有环形弹性垫,使得气泵的水平方向的振动由于环形弹性垫的缓冲而减弱,实现降噪的效果。
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公开(公告)号:CN113216703A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110674156.8
申请日:2021-06-17
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种消毒灭菌方舱,包括固定舱、扩展舱;固定舱包括去污区和第一洁净室;扩展舱包括缓冲区和第二洁净室;第一洁净室和第二洁净室组成洁净区;当消毒灭菌方舱展开后,去污区、缓冲区和洁净区物理隔离;去污区内设置有负压装置,洁净区设置有正压装置;消毒灭菌方舱设置有第一热风设备和第二热风设备,分别用于给去污区和洁净区提供热风,且为独立热风送风回风设计。本发明所设计的一种消毒灭菌方舱,遵循了卫生计生委标准要求,在单扩舱内实现了去污区、洁净区及缓冲区的物理隔离分区,在舱内实现了基于分区压差隔离功能,实现气流定向流动,实现了物资和人员的定向流动,最大限度的降低了消毒灭菌作业过程中交叉感染的可能。
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公开(公告)号:CN112003280A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010870115.1
申请日:2018-12-19
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明提供一种野外帐篷医院用携运行三相负荷平衡式配电系统,属于野外帐篷医院供配电技术领域,包括发电机组、电源转接箱和配电盒,配电盒设有开关电源、辅助控制器和接触器,电源转接箱设有电流变送器和主控制器,主控制器与辅助控制器信号连接;配电盒的供电线路中设置有相序转换开关,能够实现手动调整三相负荷平衡。本发明主控制器通过比较任两相之间的电流差值判断三相负荷是否平衡,并根据接收到的配电盒所处相序信息,通过辅助控制器控制接触器的触点动作,实现在线自动调节三相负荷;通过完全箱组式结构,便于搬运、机载运输和布线;本发明配电系统,性能可靠、供电稳定,满足各种集中式或分散式展开作业方式的野外帐篷医院的用电要求。
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公开(公告)号:CN118356302A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410562259.9
申请日:2024-05-08
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明属于医疗救援装备技术领域,尤其涉及一种高原增压医疗急救车,包括底盘、设备舱、增压舱、增压模块、供氧模块、医疗急救模块和功能保障模块。设备舱布置于急救车的驾驶室后侧;增压舱位于设备舱的后侧,包括壳体、保温层和防潮层。增压模块包括增压主机和储气罐;增压模块用于产生和存储压缩空气,并将压缩空气传送至增压舱内。供氧模块包括制氧机和供氧终端;制氧机布置在增压舱内,通过管路与供氧终端连接。医疗急救模块,收纳于增压舱内。功能保障模块分别布置于增压舱和设备舱内,用于提供电力应用、环境控制、通讯交流和环境照明保障。本发明旨在解决目前现有保障设备存在的越野性、舒适性差以及保障功能单一的问题。
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公开(公告)号:CN109336057B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201811472700.5
申请日:2018-12-04
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: C01B13/02
Abstract: 本发明公开了一种化学氧烛制氧器及其制作方法与制氧方法,包括压制成型的含氯酸钠的氧盐柱体及包裹在氧盐柱体外部的外壳,所述氧盐柱体外表面和外壳之间设用来隔热和除氯的隔热过滤层;所述外壳的一端设有引发器,另一端设有气体出口。该化学氧烛制氧器充分隔绝氧烛燃烧时产生的热量的溢出,保证了氧烛持续充分的燃烧,更高效地过滤了有害的氯气,提高氧的纯度,同时还提高了氧烛的制备效率。
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