CN109550108A - 智能加压便携式输液装置及输液控制方法 - Google Patents

智能加压便携式输液装置及输液控制方法 Download PDF

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Abstract

本申请提出了一种智能加压便携式输液装置及输液控制方法,所述装置包括壳体以及位于壳体内的气囊、电动加压装置和滴速控制器,所述气囊和电动加压装置通过气管连通;在所述气囊和壳体之间具有放置输液袋的空间,当气囊被充气时,输液袋内的液体被挤压输出;所述滴速控制器具有供输液管通过的通道,通过操作所述滴速控制器来改变所述输液管的横截面积,从而控制液体滴速。本发明实现了输液和控速功能的集成,结构布局紧凑合理,便于携带;装置的滴速控制器可以直接使用通用的输液管,不需要配备专门的输液管路***,降低了实现成本;根据不同液体形态智能地加压,能够实现更精准地控速。

Description

智能加压便携式输液装置及输液控制方法
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,特别地涉及一种智能加压便携式输液装置及输液控制方法。
背景技术
传统的输液装置是将输液袋连接输液器后悬挂在输液架上,以重力为动力将液体通过输液器滴入伤病者静脉中,因此伤病员无法在输液的同时自如地活动,应用场景也较为局限,无法满足突发事件和战争等复杂场景中的救护需要。为此,已提出了一些利用气压驱动液体的输液装置,例如公开号为CN202437846U,名称为“气动输液装置”的发明专利公开了一种气动输液装置,将气囊置于盒体和盒盖形成的空间内,通过鼓风机给气囊充气来挤压输液袋;例如公开号为CN108969842A,名称为“便携式非重力智能输液装置”的专利申请公开了一种输液装置,通过充气气囊挤压输液袋实现了非重力条件下的输液。但是,该类输液装置方案通常将加压和控速分离实现,存在结构复杂、便携程度低、成本高、控速不精准等缺陷。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一,提出一种结构简单、便于携带、可反复使用、成本低且能够智能加压控速的输液装置。
为此,根据本发明的第一方面,提供了一种输液装置,包括壳体以及位于壳体内的气囊、电动加压装置和滴速控制器,所述气囊和电动加压装置通过气管连通;在所述气囊和壳体之间具有放置输液袋的空间,当气囊被充气时,输液袋内的液体被挤压输出;所述滴速控制器具有供输液管通过的通道,通过操作所述滴速控制器来改变所述输液管的横截面积,从而控制液体滴速。
进一步地,所述电动加压装置包括电源、电动气泵和控制器,所述控制器具有位于壳体外表面上的控制面板,通过操作所述控制面板来控制所述气囊中气体的压力。
进一步地,所述滴速控制器包括手动控制和/或电动控制的方式,以可拆卸的方式安装于壳体中。
进一步地,壳体上还包括与所述气管连接的排气装置和压力显示装置。
进一步地,当所述气囊被充气时,其膨胀速度从远离输液袋的液体出口的一端向另一端逐渐降低。
进一步地,所述壳体具有开口,通过该开口将输液袋放置于与气囊相应的位置以及将连通输液袋的输液管放置于滴速控制器的通道中。
进一步地,所述输液装置还包括输液管,所述输液管包括莫菲氏滴管、自动排气阀及输液针。
进一步地,所述压力显示装置还用于检测气压数据,并将检测到的气压数据发送至所述控制器;所述控制器根据接收的所述气压数据控制电动气泵的工作,以维持气压稳定在预设值。
根据本发明的第二方面,提供了一种根据第一方面所述的输液装置的输液控制方法,包括:
接收关于输液袋中的液体类型的信息,启动电动气泵向气囊中充气;
接收压力显示装置发送的气压数据,检测所述气压数据是否到达预设值,该预设值是根据所述输液袋中的液体类型确定的;
如果所述气压数据到达预设值,则控制电动气泵以维持当前气压。
进一步地,还包括:
接收对滴速的选择操作;
根据所述选择改变输液管的横截面积,以使得滴速符合所述选择操作。
本发明提出的输液装置将各部件设计在一个壳体中,实现了输液和控速功能的集成,结构布局紧凑合理,便于携带;装置的滴速控制器可以直接使用通用的输液管,不需要配备专门的输液管路***,降低了实现成本,且能够实现精准地控速;气囊在充气过程中的膨胀速度不同,从而可以更彻底地排出输液袋中的液体,提高了液体的利用率;通过使用带有控制面板的控制器来控制加压,能够和滴速控制器相配合,更精准地控制液体滴入的速度;通过考虑液体类型的不同进行不同程度的加压控制,更易于进行滴速的调整;需要时可以直接将输液袋取出,从而由应急加压输液模式迅速转换为常态重力输液模式,适于各种应急状态下的使用;此外,还可以使用本发明提出的输液管方案,通过集成自动排气阀提高了输液的安全性。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明的输液装置的结构图。
图中:1、壳体,2、气囊,3、电动加压装置,4、滴速控制器,5、气管,6、输液袋,7、排气装置,8、手动加压装置,9输液管,10、莫菲氏滴管,11、自动排气阀,12压力显示装置,13、固定扣、31、电源,32、电动气泵,33、控制器。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
需要说明的是,本发明所称输液装置泛指将液体输入伤病员体内的装置,所述液体包括药液也包括血液,即本发明的输液装置也可以用作加压输血装置。
参考图1,本发明提出了一种输液装置,包括壳体1以及位于壳体1内的气囊2、电动加压装置3和滴速控制器4,所述气囊2和电动加压装置3通过气管5连通。在所述气囊2和壳体1之间具有放置输液袋6的空间,当气囊2被充气时,输液袋6内的液体被挤压输出;所述滴速控制器4具有供输液管9通过的通道,通过操作所述滴速控制器4来改变所述输液管9的横截面积,从而控制液体滴速。
优选地,当所述气囊2被充气时,其膨胀速度从远离输液袋的液体出口的一端向另一端逐渐降低。这样输液袋内远离出口部分较早受到挤压,从而由内而外地将液体挤出输液袋,更彻底地将液体输出。可以通过气囊的形状和材质的选择实现该特点。
优选地,所述滴速控制器4以可拆卸的方式安装于壳体1中,且包括手动控制和/或电动控制的方式。在一个实施例中,滴速控制器4包括位于壳体1外表面的旋钮,通过旋转所述旋钮来操作所述滴速控制器4。该滴速控制器4例如以卡扣的方式安装于壳体1中,旋钮部分通过壳体1表面的孔伸出,供使用者操作。当采用电动控制的方式时,可使用按钮或触摸屏等其它部件替换所述旋钮进行滴速控制,滴速控制器4也带有电源,。所述壳体1外表面上可以具有刻度以标识当前旋钮位置对应的滴速,该刻度例如以滴/分钟为单位,包括120、100、80、60、40、20等多个刻度,也可以包括高、中、低等多个档位。通过上述实施例的滴速控制器4,可以更精准地控制滴速,适合不同伤病员的需求,且可拆卸的方式也便于输液管的置入以及故障时的更换。
优选地,所述电动加压装置3包括电源31、电动气泵32和控制器33,所述控制器33具有位于壳体外表面上的控制面板,通过操作所述控制面板来控制所述气囊中气体的压力。由于对于不同伤病员需要输入不同类型的液体,例如悬浊液、血液等。液体的密度和粘稠度不同,当受到相同压力的挤压时,液体的输出速度是不同的,因此仅调整压力数值并不能适应多种类型的液体。为此,本发明的控制面板上带有液体类型的选项以及压力档位的选项,根据液体类型的选择和档位选择,控制器33可以智能地控制电动气泵32的工作,以使得在相同档位时,对于不同液体类型的挤压压力实际是不同的,但液体的输出速度是相同的。这样可以保障滴速控制器根据滴速选择的操作是足够精确的。
优选地,壳体内还包括与所述气管5连接的排气装置7和压力显示装置12。装置还包括手动加压装置8,其通过壳体1的开孔接入所述气管5。以在电动加压装置3无法给予足够压力时通过手动方式对气囊加压。
在一个实施例中,如图所示,所述壳体1的内部被隔板分为三个腔室,所述气囊2、电动加压装置3和滴速控制器4分别位于一个腔室中,在所述电动加压装置3和气囊2之间的隔板上具有供气管穿过的开口,在所述气囊2和滴速控制器4之间的隔板上具有供输液管9穿过的开口。在一个实施例中,电动加压装置3和滴速控制器4均位于气囊2的同一侧,且与气囊2所在腔室相邻地并列设置。这一排列方式较为紧凑,可以实现输液装置的小型化。
在另一个实施例中,壳体1内部不包括隔板,加压功能、气囊和控速功能的实现区域独立,装置中的各部件固定在壳体上,但不通过隔板隔开。这种方式便于装置的维修维护,能够较容易地更换故障部件。
所述壳体1可以采用硬塑料、铝合金等硬质的材质,也可以采用软性材料,或者是软硬程度不同的多种材料的组合,例如壳体背面为硬质材料,其余部分为软性材料。
所述壳体1还具有开口,通过该开口可将输液袋6放置于气囊2所在的腔室以及将连通输液袋6的输液管9放置于滴速控制器4的通道中。该开口可以是位于壳体1的侧面,也可以翻盖的形式打开壳体1的一部分。
由于输液装置包括滴速控制器4,在一个实施例中可以使用市面常见的、通用的输液管,这样实施成本较低;在另一个实施例中,输液装置可以包括输液管9,所述输液管9的结构与通用的不同,其包括莫菲氏滴管10、自动排气阀11及输液针,该输液管的一端***输液袋中,液体沿着输液软管依次流经莫菲氏滴管10、滴速控制器4、自动排气阀11,最后通过输液针进入伤病员体内。壳体1中可以设有用于固定莫菲氏滴管10的固定扣13。由于将莫菲氏滴管和自动排气阀同时集成在该输液管上,可以有效解决排气问题,提高了装置的安全性。
为了提高该输液装置中各电路元件的续航能力,优选地,壳体外部带有太阳能光伏板,壳体内的电源为可充电的电池,太阳能光伏板通过电线与电池连接,以对电池充电。
根据本发明的一个实施例,该输液装置的输液控制方法如下:
S1、接收关于输液袋中的液体类型的信息,启动电动气泵向气囊中充气。
用户在控制面板上进行液体类型选择的操作,例如为“血液”,则控制器获取“血液”对应的气压预设值,并启动电动气泵进行充气;进一步地,用户还可以同时选择压力级别,例如2档,则控制器获取的气压预设值需能够使得输液袋里的血液流出输液袋的速度达到2档对应的速度。
S2、接收压力显示装置发送的气压数据,检测所述气压数据是否到达预设值,该预设值是根据所述输液袋中的液体类型确定的;
压力显示装置实时显示管道中的气压数据并发送给控制器,控制器将所述气压数据与预设值相比较。
S3、如果所述气压数据到达预设值,则控制电动气泵以维持当前气压。如果气压数据不足,则电动气泵继续以较大的第一功率工作;如果气压数据过高,则电动气泵以较小的第二功率工作。
S4、接收对滴速的选择操作。
S5、根据所述选择改变输液管的横截面积,以使得滴速符合所述选择操作。
对于使用手动滴速控制器的情况,滴速控制器的操作部分可以为旋钮或推杆,旋转或推拉等操作使得滴速控制器的通道面积改变,由此通道中的输液管的横截面积也相应改变,从而改变滴速。
对于使用电动滴速控制器的情况,滴速控制器的操作部分可以是按钮或触控设备,用户选择期望的滴速,滴速控制器接收到该选择后,以电力驱动通道面积改变。
通过本发明提出的所述控制方法,所述输液设备能够从输液袋流速和输液管滴速两个角度进行智能化地控制,从而更加精确地对伤病员进行治疗,提升了用药安全性和用户体验。
以上仅为本发明的优选实施例而已,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。

Claims (10)

1.一种输液装置,其特征在于,包括壳体以及位于壳体内的气囊、电动加压装置和滴速控制器,所述气囊和电动加压装置通过气管连通;在所述气囊和壳体之间具有放置输液袋的空间,当气囊被充气时,输液袋内的液体被挤压输出;所述滴速控制器具有供输液管通过的通道,通过操作所述滴速控制器来改变所述输液管的横截面积,从而控制液体滴速。
2.根据权利要求1所述的输液装置,其特征在于,所述电动加压装置包括电源、电动气泵和控制器,所述控制器具有位于壳体外表面上的控制面板,通过操作所述控制面板来控制所述气囊中气体的压力。
3.根据权利要求2所述的输液装置,其特征在于,所述滴速控制器包括手动控制和/或电动控制的方式,以可拆卸的方式安装于壳体中。
4.根据权利要求3所述的输液装置,其特征在于,壳体上还包括与所述气管连接的排气装置和压力显示装置。
5.根据权利要求4所述的输液装置,其特征在于,当所述气囊被充气时,其膨胀速度从远离输液袋的液体出口的一端向另一端逐渐降低。
6.根据权利要求4或5所述的输液装置,其特征在于,所述壳体具有开口,通过该开口将输液袋放置于与气囊相应的位置以及将连通输液袋的输液管放置于滴速控制器的通道中。
7.根据权利要求4或5所述的输液装置,其特征在于,所述输液装置还包括输液管,所述输液管包括莫菲氏滴管、自动排气阀及输液针。
8.根据权利要求4或5所述的输液装置,其特征在于,所述压力显示装置还用于检测气压数据,并将检测到的气压数据发送至所述控制器;所述控制器根据接收的所述气压数据控制电动气泵的工作,以维持气压稳定在预设值。
9.一种根据权利要求8中所述的输液装置的输液控制方法,其特征在于,包括:
接收关于输液袋中的液体类型的信息,启动电动气泵向气囊中充气;
接收压力显示装置发送的气压数据,检测所述气压数据是否到达预设值,该预设值是根据所述输液袋中的液体类型确定的;
如果所述气压数据到达预设值,则控制电动气泵以维持当前气压。
10.根据权利要求9所述的输液控制方法,其特征在于,还包括:
接收对滴速的选择操作;
根据所述选择改变输液管的横截面积,以使得滴速符合所述选择操作。
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