- Postes de recherche en haute altitude : Assure des niveaux stables d’O₂ dans les abris scientifiques à des altitudes de 4 000 à 5 500 m. - Camps militaires et d’expédition : Prévient l’hypoxie hypobare dans les bases avancées et les expéditions en montagne. - Tentes médicales et d’acclimatation : Soutient la thérapie des patients et l’acclimatation contrôlée dans les hôpitaux de terrain ou d’urgence. - Tests aérospatiaux et aviation : Simule les environnements de cabine en altitude pour la validation des équipements et les essais physiologiques. - Physiologie sportive et entraînement : Crée des conditions hypoxiques/normoxiques pour l’entraînement des athlètes, les tests d’endurance et les protocoles de récupération. - Ventilation de tunnels et de mines : Fournit de l’oxygène supplémentaire dans les chantiers souterrains profonds où la ventilation naturelle est limitée. - Laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques : Offre des chambres à oxygène contrôlé pour la culture cellulaire, la stabilité des médicaments et les études cinétiques enzymatiques. - Abri de secours d’urgence : Unités à déploiement rapide pour les interventions en cas de catastrophe, les sites de secours en avalanche et les camps médicaux isolés.
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1. Objectif du système et contexte opérationnel À des altitudes d’environ 5000 m — où la pression barométrique est environ la moitié de celle au niveau de la mer — la pression partielle de l’oxygène chute suffisamment pour provoquer une hypoxie hypobare, entraînant le mal aigu des montagnes, des troubles cognitifs et une tension cardiovasculaire. La Neometrix Oxygen Enrichment Facility (OEF) répond à ces défis en augmentant la concentration d’oxygène à l’intérieur des locaux de 21 % (ambiante) à 27–30 %, simulant une altitude équivalente beaucoup plus basse. Déployée dans des avant-postes de recherche, des camps militaires, des tentes médicales et des abris d’acclimatation, l’OEF garantit que le personnel maintienne une fonction physiologique optimale lors d’expositions prolongées en haute altitude. 2. Technologie principale : génération d’oxygène PSA • Tours PSA à double colonne : deux colonnes d’adsorption parallèles remplies de zéolite échangée au lithium adsorbent alternativement l’azote et se régénèrent, fournissant un flux continu d’oxygène. • Conception à tamis moléculaire : des tamis haute performance fournissent de l’oxygène à >93 % de pureté dans le modèle 80 LPM, tandis que la pureté de 40 % des modèles 130 LPM et 230 LPM est mélangée à l’air ambiant pour l’efficacité énergétique. 3. Variantes modulaires et performances