Առաջադեմ էլեկտրոլիզի տեխնոլոգիա մաքուր գազի արտադրության համար
Ջրածնի և թթվածնի թերապիայի սարքը օգտագործում է վերջին սերնդի էլեկտրոլիզի տեխնոլոգիա, որը նրան տարբերում է սովորական թթվածնի կոնցենտրատորներից և հիմնարար ջրածնի գեներատորներից: Համակարգի սրտում գտնվում է բարդ էլեկտրոլիտիկ բջիջ, որը պատրաստված է կոռոզիայի դեմ կայուն նյութերից, այդ թվում՝ պլատինապատ տիտանե էլեկտրոդներից, որոնք երաշխավորում են երկարատև աշխատանք և հաստատուն արդյունք հազարավոր աշխատանքային ժամեր շարունակ: Երբ էլեկտրական հոսանք անցնում է բջիջում գտնվող մաքրված ջրի միջով, այն առաջացնում է H2O մոլեկուլների բաժանում ջրածնի և թթվածնի գազերի՝ առանցքային արդյունավետությամբ և մաքրությամբ, որը գերազանցում է 99,9 %-ը: Այս ճշգրտությունը կարևոր է, քանի որ կեղտերը կամ գազերի անհամաչափ հարաբերակցությունը կարող են նվազեցնել թերապևտիկ ազդեցությունը կամ շնչառական համակարգ ներմուծել ցանկալի չլինող նյութեր: Տեխնոլոգիան ներառում է ինտելեկտուալ մոնիտորինգի համակարգեր, որոնք անընդհատ չափում են գազի արտադրման արագությունը, ջրի որակը և էլեկտրական պարամետրերը՝ ինքնաբերաբար հարմարեցնելով գործառույթները՝ ապահովելու համար օպտիմալ ելքային ցուցանիշներ մուտքային ջրի հատկությունների կամ շրջակա միջավայրի փոփոխությունների դեպքում: Ջերմաստիճանի կառավարման համակարգերը կանխում են վերատաքացումը երկարատև աշխատանքի ժամանակ՝ օգտագործելով ջերմափոխանակիչներ և սառեցման մեխանիզմներ, որոնք ցրում են ավելցուկային ջերմային էներգիան՝ միաժամանակ վերականգնելով թափոնների ջերմությունը՝ բարելավելու ընդհանուր էներգաօգտագործման արդյունավետությունը: Էլեկտրոլիզի գործընթացը իրականացվում է հսկվող լարման և հոսանքի մակարդակներում, որոնք մաքսիմալացնում են գազի արտադրությունը՝ միաժամանակ նվազեցնելով էներգիայի սպառումը, ինչը սարքերը դարձնում է տնտեսապես շահավետ՝ էլեկտրաէներգիայի ծախսերը սովորաբար կազմում են մեկ ժամվա օգտագործման համար մի քանի ցենտի: Ավելի բարձր մակարդակի մոդելները սահմանափակված չեն մեկ էլեկտրոլիտիկ բջիջով, այլ օգտագործում են երկու կամ մի քանի բջիջ՝ զուգահեռ աշխատելով, որը ապահովում է ավելի բարձր անվտանգություն (ռեդունդանտություն), ապահովելով անընդհատ գործառույթ նույնիսկ այն դեպքում, երբ մեկ բջիջը պետք է սպասարկվի, ինչպես նաև մեծացնում է ընդհանուր գազի արտադրությունը՝ ապահովելու ավելի բարձր հոսքի արագություն այն օգտագործողների համար, ովքեր նախընտրում են ավելի ինտենսիվ սեանսներ: Այս էլեկտրոլիզի միջոցով ձեռք բերված մաքրությունը վերացնում է մտահոգությունները այն աղտոտիչների վերաբերյալ, որոնք կարող են առկա լինել բանկայի մեջ պահվող գազերում կամ քիմիական ռեակցիաների միջոցով ստացված գազերում, ինչը օգտագործողներին տալիս է վստահություն, որ նրանք շնչում են միայն նախատեսված թերապևտիկ գազերը: Համակարգի ներսում գտնվող մեմբրանային բաժանիչները ապահովում են ջրածնի և թթվածնի հոսքերի լիարժեք առանձնացումը՝ մինչ դրանք վերամիավորվեն ճշգրիտ հարաբերակցությամբ, ինչը կանխում է վաղաժամկետ խառնուրդի առաջացումը, որը կարող է նվազեցնել արդյունավետությունը կամ առաջացնել անվտանգության հարցեր: Այս տեխնոլոգիան հեշտությամբ մասշտաբավորվում է՝ սկսած 300 միլիլիտր/րոպե արտադրող կոմպակտ անհատական սարքերից մինչև մի քանի լիտր/րոպե արտադրող ավելի մեծ կլինիկական համակարգեր, ինչը հնարավորություն է տալիս բավարարել տարբեր օգտագործողների պահանջները՝ անհատական տնային օգտագործումից մինչև բազմաօգտագործողային հիմնարկների կիրառում: Սպասարկման պահանջները մնում են պարզ, քանի որ էլեկտրոլիզի գործընթացը ինքնին չի առաջացնում լրացուցիչ արտադրանքներ՝ բացի ցանկալի գազերից, այսինքն՝ ներքին բաղադրիչները մաքուր են մնում և աշխատում են առանց մնացորդների կամ նստվածքների կուտակման, որոնք հաճախ խոչընդոտում են այլ գազի արտադրման տեխնոլոգիաները: Օգտագործողները ստանում են այս տեխնոլոգիական բարդությունից առաջացած շահույթ՝ հավաստի աշխատանք, հաստատուն թերապևտիկ գազի մատակարարում և մխիթարություն՝ իմանալով, որ իրենց սարքը օգտագործում է գիտական սկզբունքներ, որոնք մշակվել են տարիներ շարունակ ինժեներական մշակման և համաշխարհային մասշտաբով հազարավոր տեղադրումների իրական կիրառման արդյունքում: