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一种急诊内科滤氧呼吸装置

2021-03-09 15:47:50

一种急诊内科滤氧呼吸装置

  技术领域

  本发明属于医疗器械设备技术领域,尤其涉及一种急诊内科滤氧呼吸装置。

  背景技术

  急诊内科患者存在呼吸困难的情况,通常需要借助呼吸机进行辅助呼吸帮助患者治疗恢复,呼吸装置是人体呼吸系统与外界分离,仪器与人体呼吸系统形成内部循环,由高压气瓶提供氧气。现有的呼吸装置,在患者使用时,首先要根据患者的呼吸频率调节氧气瓶的出气量和氧气的出气速率。由于氧气瓶内的气压随着氧气的减少而减小,相应的出气量也在逐步减少,造成了供氧速率不一样,患者要进行多次调节以适应自身的呼吸频率,使用过程比较繁琐。而且在使用过程中,当过滤器中的液体用完时不能提示人们及时补充液体,给患者的使用带来了极大的不便。

  发明内容

  针对现有技术不足,本发明的目的在于提供一种急诊内科滤氧呼吸装置,通过在氧气罐上设置气压调节结构,能够保证氧气罐处于恒压状态,使氧气罐保持恒定的出气状态,同时在过滤器内设置有液位监测机构,当过滤器内的液体减少到预先设置的阈值时,蜂鸣器发出警报,提示人们及时补充液体,增加了患者使用时的舒适度。

  本发明提供如下技术方案:

  一种急诊内科滤氧呼吸装置,包括氧气罐;所述氧气罐设置有气压调节结构;所述氧气罐设置有第一连接管;所述第一连接管插接在过滤器内;所述过滤器连接有第二连接管,所述第二连接管连接有面罩;所述第一连接管设置有第一流量控制阀;所述第二连接管设置有第二流量控制阀;所述过滤器内设置有液位监测机构;所述液位监测机构设置有成对金属片;所述过滤器设置有蜂鸣器,所述蜂鸣器连接有蓄电池,成对所述金属片串联连接在蜂鸣器电路上。

  优选的,所述气压调节结构包括电机;所述电机输出轴通过联轴器连接有螺纹杆;所述螺纹杆设置在氧气罐轴心处;所述螺纹杆连接有挡板;所述挡板与氧气罐相适配。

  优选的,所述氧气罐内壁设置有竖直放置的限位块;所述挡板设置有凹槽,所述限位块设置在凹槽处,所述挡板圆周表面设置有密封圈。

  优选的,所述氧气罐上端设置有压力表,所述氧气罐上端设置有出气口,所述第一连接管设置在出气口处。

  优选的,所述氧气罐下端设置有进气口;所述进气口处设置有空气过滤装置。

  优选的,所述电机通过支架与氧气罐连接,所述电机与蓄电池电连接。

  优选的,所述第一流量控制阀包括外壳体和内壳体;所述外壳体与内壳体均为球形结构,所述内壳体设置在外壳体内侧。

  优选的,所述内壳体设置有旋转手柄,所述旋转手柄贯穿外壳体。

  优选的,所述液位监测机构还包括连杆、横板和浮球,所述连杆一端与横板连接,另一端与浮球连接,所述浮球设置在过滤器内侧,所述横板设置在过滤器外侧。

  优选的,所述金属片其中一只设置在横板上,另一只对应设置在过滤器上表面,两只所述金属片能够接触。

  优选的,所述过滤器内盛放有液体介质水或者相关药物,所述第一连接管出气口位于液体介质内。

  优选的,所述面罩设置有弹性线,所述出气口处设置有阀门,所述氧气罐内设置有压力传感器,所述压力传感器连接有处理器,处理器与电机电连接,所述电机为伺服电机。

  优选的,所述上述装置的使用方法包括以下步骤:

  S1:首先打开阀门,使氧气罐内的氧气流出;

  S2:然后调节第一流量控制阀和第二流量控制阀,将氧气罐的出气速率调节至合适的范围;

  S3:当氧气罐内压力减小至预先设置的阈值时,压力传感器将数据输送至处理器,处理器控制电机转动,实现氧气罐的增压,使氧气罐内的压力保持在恒定的压力范围内。

  优选的,还包括S4:当过滤器内的液体较少时,两只金属片接触,蜂鸣器电路连通,发出警报,提示人们补充液体。

  优选的,所述第一连接管与第二连接管的直径R1/R2大于等于0.75小于等于0.85;

  优选的,为了提高患者的体验舒适度,所述氧气罐内气体压力P1、过滤器内气体压力P2、第一连接管的直径R1和第二连接管的直径R2满足以下关系:

  P2·R2= α·P1·R1;

  上式中,α为关系因子取值范围0.035-0.085;

  R1为第一连接管的直径,单位为mm;

  R2为第二连接管的直径,单位为mm;

  P1为氧气罐内气体压力,单位为kpa;

  P2为过滤器内气体压力,单位为kpa。

  与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

  (1)本发明一种急诊内科滤氧呼吸装置,通过在氧气罐上设置气压调节结构,能够保证氧气罐处于恒压状态,使氧气罐保持恒定的出气状态,减少了患者在使用时的调节氧气出气量的频率,使用简单,减轻了患者的负担。

  (2)本发明一种急诊内科滤氧呼吸装置,通过在过滤器内设置有液位监测机构,当过滤器内的液体减少到预先设置的阈值时,蜂鸣器发出警报,提示人们及时补充液体,增加了患者使用时的舒适度,避免因缺乏液体给患者造成的不利影响。

  (3)本发明一种急诊内科滤氧呼吸装置,通过设置第一流量控制阀和第二流量控制阀,增加了出气量的调节范围,易于控制,使用方便,操作简单。

  (4)本发明一种急诊内科滤氧呼吸装置,通过对第一连接管的直径R1和第二连接管的直径R2关系的限定,增加了装置的稳定性,提高了工作效率,改善了供氧效果。

  附图说明

  为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

  图1是本发明的主视图。

  图2是本发明的氧气罐剖视示意图。

  图3是本发明的第一流量控制阀示意图。

  图4是本发明的外壳体和内壳体示意图。

  图5是本发明的挡板示意图。

  图中:1、氧气罐;2、第一流量控制阀;3、第一连接管;4、横板;5、金属片;6、第二连接管;7、第二流量控制阀;8、面罩;9、过滤器;10、浮球;11、连杆;12、电机;13、支架;14、螺纹杆;15、挡板;16、进气口;17、出气口;18、压力表;19、限位块;20、外壳体;21、内壳体。

  具体实施方式

  为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。

  因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。

  实施例一:

  如图1-5所示,一种急诊内科滤氧呼吸装置,包括氧气罐1,所述氧气罐1内盛放有氧气气体;所述氧气罐1设置有气压调节结构,所述气压调节结构用于调节氧气罐1内的气压;所述氧气罐1设置有第一连接管3;所述第一连接管3插接在过滤器9内,所述第一连接管3与氧气罐1连通;所述过滤器9连接有第二连接管6,所述第二连接管连接有面罩8;所述第一连接管3设置有第一流量控制阀2;所述第二连接管6设置有第二流量控制阀7,所述第一流量控制阀2与第二流量控制阀7用于调节单位时间内氧气流通量;所述过滤器9内设置有液位监测机构,所述液位监测机构能够监测过滤器9内的液体剩余量;所述液位监测机构设置有成对金属片5;所述过滤器9设置有蜂鸣器,所述蜂鸣器连接有蓄电池,成对所述金属片5串联连接在蜂鸣器电路上。

  所述气压调节结构包括电机12;所述电机12输出轴通过联轴器连接有螺纹杆14;所述螺纹杆14设置在氧气罐1轴心处;所述螺纹杆14连接有挡板15;所述挡板15与氧气罐1相适配,所述挡板15在螺纹杆14的作用下能够上下移动。

  所述氧气罐1内壁设置有竖直放置的限位块19;所述挡板15设置有凹槽,所述限位块19设置在凹槽处,所述挡板15圆周表面设置有密封圈,所述密封圈材料为橡胶,挡板15将氧气罐1分为上下两个腔室,上侧腔室为氧气区,下侧为空气区。

  所述氧气罐1上端设置有压力表18,所述氧气罐1上端设置有出气口17,所述第一连接管3设置在出气口17处,所述压力表用于检测氧气罐1内的气体压力。

  所述氧气罐1下端设置有进气口16;所述进气口处设置有空气过滤装置,空气过滤装置用于过滤进入氧气罐1内的空气,所述进气口16的设置使挡板15上下压强处于平衡状态。

  所述电机12通过支架13与氧气罐1连接,所述电机12与蓄电池电连接,由蓄电池提供能量。

  所述第一流量控制阀2包括外壳体20和内壳体21;所述外壳体20与内壳体21均为球形结构,所述内壳体21设置在外壳体20内侧,所述外壳体20与内壳体21均设置有通孔。

  所述内壳体21设置有旋转手柄,所述旋转手柄贯穿外壳体20,通过转动旋转手柄调节装置的出气量。

  所述液位监测机构还包括连杆11、横板4和浮球10,所述连杆一端与横板4连接,另一端与浮球10连接,所述浮球10设置在过滤器9内侧,所述横板4设置在过滤器9外侧。浮球10在过滤器9内受到浮力作用,两只金属片5处于分离状态,浮球10的位置随着液位的变化而变化。

  所述金属片5其中一只设置在横板4上,另一只对应设置在过滤器9上表面,两只所述金属片5能够接触,当两只金属片5接触时,蜂鸣器的电路接通,蜂鸣器发出声音,提示人们及时补充液体。

  所述过滤器9内盛放有液体介质水或者相关药物,所述第一连接管3出气口位于液体介质内。

  所述面罩8设置有弹性线,所述出气口17处设置有阀门,所述氧气罐1内设置有压力传感器,所述压力传感器连接有处理器,处理器与电机电连接,所述电机12为伺服电机。

  工作原理:随着氧气罐1内的氧气逐渐减少,氧气罐1的压强逐渐减小,当压强减小到预先设定的阈值时,处理器启动电机12,在电机12的作用下,挡板15上升,对氧气罐1内的氧气区进行加压,使氧气区内压强达到预先设置的阈值,从而使氧气区内的压力始终保持在恒定的范围内,保证了患者均衡用氧的目的,减少了患者调节氧气用量的次数,使用方便;在使用时过滤器9内的液体逐渐减少,当减少到一定程度时,浮球10下降,两只金属片5接触,蜂鸣器电路接通,蜂鸣器发出警报,提示人们补充液体。

  实施例二:

  为了更好地保证氧气罐处于恒压状态,使氧气罐保持恒定的出气状态,同时当过滤器内的液体减少到预先设置的阈值时,蜂鸣器发出警报,提示人们及时补充液体,增加患者使用时的舒适度,本发明还公开了一种用于急诊内科的滤氧方法,该滤氧方法包括以下步骤:

  S1:首先打开阀门,使氧气罐内的氧气流出;

  S2:然后调节第一流量控制阀和第二流量控制阀,将氧气罐的出气速率调节至合适的范围;

  S3:当氧气罐内压力减小至预先设置的阈值时,压力传感器将数据输送至处理器,处理器控制电机转动,实现氧气罐的增压,使氧气罐内的压力保持在恒定的压力范围内。

  还包括S4:当过滤器内的液体较少时,两只金属片接触,蜂鸣器电路连通,发出警报,提示人们补充液体。

  实施例三:

  如图1-5所示,一种急诊内科滤氧呼吸装置,包括氧气罐1,所述氧气罐1内盛放有氧气气体;所述氧气罐1设置有气压调节结构,所述气压调节结构用于调节氧气罐1内的气压;所述氧气罐1设置有第一连接管3;所述第一连接管3插接在过滤器9内,所述第一连接管3与氧气罐1连通;所述过滤器9连接有第二连接管6,所述第二连接管连接有面罩8;所述第一连接管3设置有第一流量控制阀2;所述第二连接管6设置有第二流量控制阀7,所述第一流量控制阀2与第二流量控制阀7用于调节单位时间内氧气流通量;所述过滤器9内设置有液位监测机构,所述液位监测机构能够监测过滤器9内的液体剩余量;所述液位监测机构设置有成对金属片5;所述过滤器9设置有蜂鸣器,所述蜂鸣器连接有蓄电池,成对所述金属片5串联连接在蜂鸣器电路上。

  所述气压调节结构包括电机12;所述电机12输出轴通过联轴器连接有螺纹杆14;所述螺纹杆14设置在氧气罐1轴心处;所述螺纹杆14连接有挡板15;所述挡板15与氧气罐1相适配,所述挡板15在螺纹杆14的作用下能够上下移动。

  所述氧气罐1内壁设置有竖直放置的限位块19;所述挡板15设置有凹槽,所述限位块19设置在凹槽处,所述挡板15圆周表面设置有密封圈,所述密封圈材料为橡胶,挡板15将氧气罐1分为上下两个腔室,上侧腔室为氧气区,下侧为空气区。

  所述氧气罐1上端设置有压力表18,所述氧气罐1上端设置有出气口17,所述第一连接管3设置在出气口17处,所述压力表用于检测氧气罐1内的气体压力。

  所述氧气罐1下端设置有进气口16;所述进气口处设置有空气过滤装置,空气过滤装置用于过滤进入氧气罐1内的空气,所述进气口16的设置使挡板15上下压强处于平衡状态。

  所述电机12通过支架13与氧气罐1连接,所述电机12与蓄电池电连接,由蓄电池提供能量。

  所述第一流量控制阀2包括外壳体20和内壳体21;所述外壳体20与内壳体21均为球形结构,所述内壳体21设置在外壳体20内侧,所述外壳体20与内壳体21均设置有通孔。

  所述内壳体21设置有旋转手柄,所述旋转手柄贯穿外壳体20,通过转动旋转手柄调节装置的出气量。

  所述液位监测机构还包括连杆11、横板4和浮球10,所述连杆一端与横板4连接,另一端与浮球10连接,所述浮球10设置在过滤器9内侧,所述横板4设置在过滤器9外侧。浮球10在过滤器9内受到浮力作用,两只金属片5处于分离状态,浮球10的位置随着液位的变化而变化。

  所述金属片5其中一只设置在横板4上,另一只对应设置在过滤器9上表面,两只所述金属片5能够接触,当两只金属片5接触时,蜂鸣器的电路接通,蜂鸣器发出声音,提示人们及时补充液体。

  所述过滤器9内盛放有液体介质水或者相关药物,所述第一连接管3出气口位于液体介质内。

  所述面罩8设置有弹性线,所述出气口17处设置有阀门,所述氧气罐1内设置有压力传感器,所述压力传感器连接有处理器,处理器与电机电连接,所述电机12为伺服电机。

  所述第一连接管与第二连接管的直径R1/R2大于等于0.75小于等于0.85;

  为了提高患者的体验舒适度,所述氧气罐内气体压力P1、过滤器内气体压力P2、第一连接管的直径R1和第二连接管的直径R2满足以下关系:

  P2·R2= α·P1·R1;

  上式中,α为关系因子取值范围0.035-0.085;

  R1为第一连接管的直径,单位为mm;

  R2为第二连接管的直径,单位为mm;

  P1为氧气罐内气体压力,单位为kpa;

  P2为过滤器内气体压力,单位为kpa。

  当满足以上关系时,装置工作效率较高,系统比较稳定,患者体验舒适度较好。

  以上所述仅为本发明的优选实施方式而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化;凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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