CN114191664A - 一种高流量吸氧装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及医疗设备技术领域,具体为一种高流量吸氧装置,包括主机,所述主机上部设有过渡腔,所述主机的正面设有主机控制界面,所述主机的侧面还设有电源线,所述过渡腔上方从左侧到右侧依次设有鼻塞部分接入口、流量监测和调节部分接入口,所述流量监测和调节部分接入口通过气流交换通道连接流量监测部分结构下方的流量监测部分接口,所述流量监测部分结构的侧面设有流量调节部分,所述鼻塞部分接入口上连接有加热呼吸管路,所述加热呼吸管路末端设有温度检测模块,所述温度检测模块上连接有呼吸管路,所述呼吸管路末端设有鼻塞。本发明可把病人对高流量吸氧的真实需求和流量监控耦合起来,有利于HFNC***的可控和可观。

Description

一种高流量吸氧装置
技术领域
本发明涉及医疗设备技术领域,具体为一种高流量吸氧装置。
背景技术
高流量吸氧(HFNC)是指在常压下,通过佩戴专用吸氧面罩进行吸氧治疗的方法。有别于普通吸氧面罩吸氧,高流量因气体吸入管道与排除管道相互独立,故面罩内的氧气浓度要高得多。而高流量吸氧与高压氧相比,虽血液氧容量不及后者,但因高流量吸氧不进入高压仓,治疗上更方便、安全,而尤其自身优点。而且,HFNC 能提供充分温湿化的气体,不仅能提供较高流量(60~80L/min)气体,并能保证患者的舒适性;其次,HFNC 将流量与浓度设为较为独立的二个参数,而不像鼻导管一样,流量与浓度有高度依赖性。
但是,HFNC是一个开放***,患者实际的吸氧浓度受多种因素的影响,可能跟患者的吸气流速、潮气量及HFNC提供的流速都有一定关系。这也就意味着,HFNC 并不能一直提供稳定不变的吸氧浓度,研究表明,对于现有设备而言,HFNC只有当提供的流速足够大的时候,并且患者的吸气流速与 HFNC 输送的流速差距较小时,吸氧浓度才基本能保持相对稳定。这是不利于HFNC***的可控和可观的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高流量吸氧装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种高流量吸氧装置,包括主机,所述主机上部设有过渡腔,所述主机的正面设有主机控制界面,所述主机的侧面还设有电源线,所述过渡腔上方从左侧到右侧依次设有鼻塞部分接入口、流量监测和调节部分接入口,所述流量监测和调节部分接入口通过气流交换通道连接流量监测部分结构下方的流量监测部分接口,所述流量监测部分结构的侧面设有流量调节部分,所述鼻塞部分接入口上连接有加热呼吸管路,所述加热呼吸管路末端设有温度检测模块,所述温度检测模块上连接有呼吸管路,所述呼吸管路末端设有鼻塞。
进一步的,所述主机控制界面上从左到右分别设有显示屏和按键控制界面,所述主机内部设有空氧混合腔。
进一步的,所述空氧混合腔右侧从上到下依次设有氧气进口通道和空气进口通道,所述空氧混合腔右侧内壁上设有石墨烯滤网。
进一步的,所述主机和过渡腔的交界部分内部设有湿化瓶安装腔。
进一步的,气流交换通道内部包括气流交换通道A和气流交换通道B,所述气流交换通道A通过过渡腔内部的导管连接至鼻塞部分接入口。
进一步的,所述湿化瓶安装腔的底部设有加热板,所述湿化瓶安装腔上部连接有气流交换通道B。
进一步的,所述流量监测部分结构上设有监测窗,所述流量调节部分正面设有显示模块,所述流量调节部分底部设有流量控制开关,所述流量调节部分侧面内部设有无线模块,所述流量调节部分内部还设有主控制模块和流量监测模块。
进一步的,所述加热呼吸管路内壁设有加热电阻层;所述温度检测模块内部设有温度检测传感器,所述温度检测模块通过反馈线连接至主机。
进一步的,所述流量控制开关的输出端子连接主控制模块的输入端子,所述主控制模块的输出端子连接显示模块的输入端子,所述主控制模块的输出端子连接流量监测模块的输入端子,所述无线模块的输出端子连接主控制模块的输入端子。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明在使用前对病人的呼吸进行实测,并记录进入病例数据中,然后在使用时,通过无线模块将补偿数据补充至流量监测部分,因此,可以在实际的高流量吸氧过程中达到对实际吸氧流量的较准确监控,使得观测数据可等于实际的监测量。
附图说明
图1是本发明中的一种高流量吸氧装置的整体结构示意图;
图2是本发明中的一种高流量吸氧装置的主机部分结构剖视图;
图3为本发明中的流量监测和调节部分的整体结构示意图;
图4是本发明中的鼻塞部分结构的整体结构示意图;
图5为本发明中的流量监测和调节部分的电路原理示意图。
图中:1、主机;11、主机控制界面;100、主控制模块;101、流量监测模块;111、显示屏;112、按键控制界面;12、电源线;13、空氧混合腔;131、氧气进口通道;132、空气进口通道;133、石墨烯滤网;14、湿化瓶安装腔;141、加热板;2、过渡腔;21、鼻塞部分接入口;22、流量监测和调节部分接入口;221、气流交换通道A;222、气流交换通道B;223、气流交换通道;23、流量监测部分接口;3、流量监测部分结构;31、监测窗;4、流量调节部分;41、显示模块;42、无线模块;43、流量控制开关;5、加热呼吸管路;51、温度检测模块;511、温度检测传感器;52、反馈线;6、呼吸管路;61、鼻塞。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-图5,本发明提供一种技术方案:
一种高流量吸氧装置,包括主机1,主机1上部设有过渡腔2,主机1的正面设有主机控制界面11,主机1的侧面还设有电源线12,过渡腔2上方从左侧到右侧依次设有鼻塞部分接入口21、流量监测和调节部分接入口22,流量监测和调节部分接入口22通过气流交换通道223连接流量监测部分结构3下方的流量监测部分接口23,流量监测部分结构3的侧面设有流量调节部分4,鼻塞部分接入口21上连接有加热呼吸管路5,加热呼吸管路5末端设有温度检测模块51,温度检测模块51上连接有呼吸管路6,呼吸管路6末端设有鼻塞61。
主机控制界面11上从左到右分别设有显示屏111和按键控制界面112,主机1内部设有空氧混合腔13。空氧混合腔13用于混合空气和氧气比,显示屏111和按键控制界面112起到设备和使用者人机交互的作用。
空氧混合腔13右侧从上到下依次设有氧气进口通道131和空气进口通道132,空氧混合腔13右侧内壁上设有石墨烯滤网133。石墨烯滤网133用于对空氧的进一步过滤。
主机1和过渡腔2的交界部分内部设有湿化瓶安装腔14。湿化瓶安装腔14用于湿化空氧气体。
气流交换通道223内部包括气流交换通道A221和气流交换通道B222,气流交换通道A221通过过渡腔2内部的导管连接至鼻塞部分接入口21。气流交换通道223起到交互作用,即将湿化后的气体在流量监测部分结构3和流量调节部分4进行流转交互,是流量监测部分结构3和流量调节部分4对气体进行监控和调整的通道。
湿化瓶安装腔14的底部设有加热板141,湿化瓶安装腔14上部连接有气流交换通道B222。加热板141用于预热湿化液体。
流量监测部分结构3上设有监测窗31,流量调节部分4正面设有显示模块41,流量调节部分4底部设有流量控制开关43,流量调节部分4侧面内部设有无线模块42,流量调节部分4内部还设有主控制模块100和流量监测模块101。
具体的,本发明在使用前对病人的呼吸进行实测,并记录进入病例数据中,然后在使用时,通过无线模块42将补偿数据补充至流量监测部分结构;简单来说,病人的真实呼吸值在现有技术上是与设定值不同的。因为设定值仅仅是在控制气流的流量或是阀门的开度,这并意味着所有的空氧气体都能被病人按规定速度呼吸到。那么通过前测病人的呼吸量和设定数值的关系,将插值作为补偿值在使用时传入流量调节部分4。这样,如果病人需要10L/min的流量,实际上可能需要将流量控制开关43开到14L/min,病人才能获得10L/min。而补偿值被补充到***内,那么医护人员开到10L/min,事实上流量是14L/min,这样就能把真实需求和流量监控耦合起来。
加热呼吸管路5内壁设有加热电阻层;温度检测模块51内部设有温度检测传感器511,温度检测模块51通过反馈线52连接至主机1。加热电阻层用于加热气体,温度检测模块51用于起到闭环的恒温控制。
流量控制开关43的输出端子连接主控制模块100的输入端子,主控制模块100的输出端子连接显示模块41的输入端子,主控制模块100的输出端子连接流量监测模块101的输入端子,无线模块42的输出端子连接主控制模块100的输入端子。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (9)

1.一种高流量吸氧装置,包括主机(1),其特征在于:所述主机(1)上部设有过渡腔(2),所述主机(1)的正面设有主机控制界面(11),所述主机(1)的侧面还设有电源线(12),所述过渡腔(2)上方从左侧到右侧依次设有鼻塞部分接入口(21)、流量监测和调节部分接入口(22),所述流量监测和调节部分接入口(22)通过气流交换通道(223)连接流量监测部分结构(3)下方的流量监测部分接口(23),所述流量监测部分结构(3)的侧面设有流量调节部分(4),所述鼻塞部分接入口(21)上连接有加热呼吸管路(5),所述加热呼吸管路(5)末端设有温度检测模块(51),所述温度检测模块(51)上连接有呼吸管路(6),所述呼吸管路(6)末端设有鼻塞(61)。
2.根据权利要求1所述的一种高流量吸氧装置的制备方法,其特征在于:所述主机控制界面(11)上从左到右分别设有显示屏(111)和按键控制界面(112),所述主机(1)内部设有空氧混合腔(13)。
3.根据权利要求2所述的一种高流量吸氧装置的制备方法,其特征在于:所述空氧混合腔(13)右侧从上到下依次设有氧气进口通道(131)和空气进口通道(132),所述空氧混合腔(13)右侧内壁上设有石墨烯滤网(133)。
4.根据权利要求1所述的一种高流量吸氧装置,其特征在于:所述主机(1)和过渡腔(2)的交界部分内部设有湿化瓶安装腔(14)。
5.根据权利要求1所述的一种高流量吸氧装置,其特征在于:气流交换通道(223)内部包括气流交换通道A(221)和气流交换通道B(222),所述气流交换通道A(221)通过过渡腔(2)内部的导管连接至鼻塞部分接入口(21)。
6.根据权利要求4所述的一种高流量吸氧装置,其特征在于:所述湿化瓶安装腔(14)的底部设有加热板(141),所述湿化瓶安装腔(14)上部连接有气流交换通道B(222)。
7.根据权利要求1所述的一种高流量吸氧装置,其特征在于:所述流量监测部分结构(3)上设有监测窗(31),所述流量调节部分(4)正面设有显示模块(41),所述流量调节部分(4)底部设有流量控制开关(43),所述流量调节部分(4)侧面内部设有无线模块(42),所述流量调节部分(4)内部还设有主控制模块(100)和流量监测模块(101)。
8.根据权利要求1所述的一种高流量吸氧装置,其特征在于:所述加热呼吸管路(5)内壁设有加热电阻层;所述温度检测模块(51)内部设有温度检测传感器(511),所述温度检测模块(51)通过反馈线(52)连接至主机(1)。
9.根据权利要求7所述的一种高流量吸氧装置,其特征在于:所述流量控制开关(43)的输出端子连接主控制模块(100)的输入端子,所述主控制模块(100)的输出端子连接显示模块(41)的输入端子,所述主控制模块(100)的输出端子连接流量监测模块(101)的输入端子,所述无线模块(42)的输出端子连接主控制模块(100)的输入端子。
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