CN105288809A - 一种基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器 - Google Patents
一种基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,包括中央控制装置、与中央控制装置电连接的呼吸机构和监测报警机构,所述呼吸机构包括吸气气源装置、湿润器、氧分压装置、呼吸控制装置、肺活量测量装置和呼吸嘴,所述吸气气源装置与湿润器连通,所述氧分压装置与湿润器连通,该基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器通过无线通讯模块能够实现工作人员对使用者对呼吸器的使用情况进行实时监控;通过监测报警模块使得氧源压力报警装置、电源断开报警装置、切换故障报警装置、温度检测装置、水平面传感器和气道压力测量装置对呼吸器的工作状态进行实时监控,并且及时报警,提高了呼吸器的可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及一种基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器。
背景技术
随着科学技术水平的不断进步,给人们带来的便利也越来越多。在现代医疗器械领域,由于医疗器械对于人们的帮助是显著的,所以人们为了更好地开发医疗器械的实用性,开始慢慢对医疗器械更深入的开发。
在现在的呼吸器市场,普遍都是采用简单的测量保护功能,从而对使用者提供呼吸帮助,但是由于保护功能单一,无法满足人们的要求,不仅如此,由于缺少在线监控能力,降低了呼吸器的实用性和可靠性。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术保护功能单一且缺少在线监控能力的不足,提供一种具有线监控能力且具有全面安全监控功能的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,包括中央控制装置、与中央控制装置电连接的呼吸机构和监测报警机构,所述呼吸机构包括吸气气源装置、湿润器、氧分压装置、呼吸控制装置、肺活量测量装置和呼吸嘴,所述吸气气源装置与湿润器连通,所述氧分压装置与湿润器连通,所述湿润器通过呼吸控制装置分别与肺活量测量装置和呼吸嘴连接,所述吸气气源装置连接有第一进气管和第二进气管;
所述监测报警机构包括氧源压力报警装置、电源断开报警装置、切换故障报警装置、温度检测装置、水平面传感器、气道压力测量装置和安全阀,所述氧源压力报警装置与第二进气管电连接,所述电源断开报警装置和切换故障报警装置均与吸气气源装置电连接,所述温度检测装置和水平面传感器均与湿润器电连接,所述气道压力测量装置和安全阀均设置在氧分压装置和呼吸控制装置之间,所述气道压力测量装置和安全阀均与湿润器连接;
所述中央控制装置包括中央控制系统、与中央控制系统连接的无线通讯模块、吸气气源控制模块、湿润控制模块、氧分压控制模块、呼吸控制模块、肺活量测量模块、监测报警模块和工作电源模块,所述吸气气源装置与吸气气源控制模块电连接,所述湿润器与湿润控制模块电连接,所述氧分压装置与氧分压控制模块电连接,所述呼吸控制装置与呼吸控制模块电连接,所述肺活量测量装置与肺活量测量模块电连接,所述氧源压力报警装置、电源断开报警装置、切换故障报警装置、温度检测装置、水平面传感器和气道压力测量装置均与监测报警模块电连接。
作为优选,为了提高气动呼吸器的测量精确性和安全性,所述肺活量测量装置为肺活量计,所述气道压力测量装置为压力测量仪。
作为优选,为了提高气动呼吸器的可靠性,所述呼吸控制装置为呼吸控制阀。
作为优选,为了提高气动呼吸器的可靠性和实用性,所述呼吸嘴的材质为硅胶。
作为优选,所述第一进气管为空气进气管,所述第二进气管为氧气进气管。
作为优选,为了提高气动呼吸器的实用性,所述吸气气源装置和湿润器之间设有过滤器。
作为优选,为了提高气动呼吸器的可靠性,所述安全阀为呼气安全阀。
作为优选,为了提高气动呼吸器的可靠性和实用性,所述吸气气源装置中设有空氧混合器。
本发明的有益效果是,该基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器通过无线通讯模块能够实现实现工作人员对使用者对呼吸器的使用情况进行实时监控;通过监测报警模块使得氧源压力报警装置、电源断开报警装置、切换故障报警装置、温度检测装置、水平面传感器和气道压力测量装置对呼吸器的工作状态进行实时监控,并且及时报警,提高了呼吸器的可靠性。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器的结构示意图;
图2是本发明的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器的系统原理图;
图中:1.第一进气管,2.第二进气管,3.氧源压力报警装置,4.吸气气源装置,5.电源断开报警装置,6.切换故障报警装置,7.过滤器,8.湿润器,9.温度检测装置,10.水平面传感器,11.氧分压装置,12.气道压力测量装置,13.安全阀,14.呼吸控制装置,15.呼吸嘴,16.肺活量测量装置,17.中央控制系统,18.无线通讯模块,19.吸气气源控制模块,20.湿润控制模块,21.氧分压控制模块,22.呼吸控制模块,23.肺活量测量模块,24.监测报警模块,25.工作电源模块。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1和图2所示,一种基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,包括中央控制装置、与中央控制装置电连接的呼吸机构和监测报警机构,所述呼吸机构包括吸气气源装置4、湿润器8、氧分压装置11、呼吸控制装置14、肺活量测量装置16和呼吸嘴15,所述吸气气源装置4与湿润器8连通,所述氧分压装置11与湿润器8连通,所述湿润器8通过呼吸控制装置14分别与肺活量测量装置16和呼吸嘴15连接,所述吸气气源装置4连接有第一进气管1和第二进气管2;
所述监测报警机构包括氧源压力报警装置3、电源断开报警装置5、切换故障报警装置6、温度检测装置9、水平面传感器10、气道压力测量装置12和安全阀13,所述氧源压力报警装置3与第二进气管2电连接,所述电源断开报警装置5和切换故障报警装置6均与吸气气源装置4电连接,所述温度检测装置9和水平面传感器10均与湿润器8电连接,所述气道压力测量装置12和安全阀13均设置在氧分压装置11和呼吸控制装置14之间,所述气道压力测量装置12和安全阀13均与湿润器8连接;
所述中央控制装置包括中央控制系统17、与中央控制系统17连接的无线通讯模块18、吸气气源控制模块19、湿润控制模块20、氧分压控制模块21、呼吸控制模块22、肺活量测量模块23、监测报警模块24和工作电源模块25,所述吸气气源装置4与吸气气源控制模块19电连接,所述湿润器8与湿润控制模块20电连接,所述氧分压装置11与氧分压控制模块21电连接,所述呼吸控制装置14与呼吸控制模块22电连接,所述肺活量测量装置16与肺活量测量模块23电连接,所述氧源压力报警装置3、电源断开报警装置5、切换故障报警装置6、温度检测装置9、水平面传感器10和气道压力测量装置12均与监测报警模块24电连接。
作为优选,为了提高气动呼吸器的测量精确性和安全性,所述肺活量测量装置16为肺活量计,所述气道压力测量装置12为压力测量仪。
作为优选,为了提高气动呼吸器的可靠性,所述呼吸控制装置14为呼吸控制阀。
作为优选,为了提高气动呼吸器的可靠性和实用性,所述呼吸嘴15的材质为硅胶。
作为优选,所述第一进气管1为空气进气管,所述第二进气管2为氧气进气管。
作为优选,为了提高气动呼吸器的实用性,所述吸气气源装置4和湿润器8之间设有过滤器7。
作为优选,为了提高气动呼吸器的可靠性,所述安全阀13为呼气安全阀。
作为优选,为了提高气动呼吸器的可靠性和实用性,所述吸气气源装置4中设有空氧混合器。
该基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器的工作原理是:
首先第一进气管1为空气进气管,第二进气管2为氧气进气管,通过吸气气源装置4将空气和氧气混合,调节氧气的浓度,其中电源断开报警装置5用来对吸气气源装置4的工作电源进行实时监控,当电源断开时,就会发出报警,防止医疗事故;切换故障报警装置6用于对调节氧气的浓度切换进行实时监控,当切换发生故障时,就会发出报警,提高了呼吸器的可靠性;氧源压力报警装置3用于对第二进气管2中通入的氧气压力进行检测,防止压力过大,对装置造成损坏,从而提高了呼吸器的可靠性。
随后吸气气源装置4通过过滤器7与湿润器8连通,过滤器7用于对输出的混合气体进行过滤,提高了呼吸器的可靠性;湿润器8采用加热湿化的方法,对混合气体进行湿润,从而提高了混合气体对使用者的舒适性,提高了呼吸器的实用性;其中温度检测装置9用于对湿润器8的工作温度进行实时监控,提高了湿润的精确性;水平面传感器10用于对湿润器8进行实时水平检测,防止发生倾斜,造成医疗事故,从而提高了呼吸器的可靠性。
然后湿润器8输出的混合气体通过氧分压装置11对气体的压力进行调节,防止压力过大,对使用者造成呼吸障碍;呼吸控制装置14用于控制使用者在呼气和吸气之间切换,保证使用者吸入氧气,呼出空气,肺活量测量装置16用于测量使用者的肺活量,对使用者的呼吸状况进行实时监控;呼吸嘴15便于使用者进行使用;其中气道压力测量装置12用于对湿润器8输出的混合气体的压力进行检测,从而配合氧分压装置11对气体的压力进行调节;安全阀13为呼气安全阀,其结构大多采用直动式溢流阀,其工作原理是将溢流阀与气道系统相连接,当后者的压力在规定范围内时,由于气压作用于阀板上的力小于弹簧的压力,阀门处于关闭状态。当气道系统的压力升高,作用于阀板上的压力大于弹簧上的压力时,阀门开启,排出气体,直至气道压降至规定范围之内,阀门重新关闭。因此,这种安全阀13能保证病人气道压在一个安全范围之内。
该基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器中:无线通讯模块18用于实现工作人员对使用者对呼吸器的使用情况进行实时监控;吸气气源控制模块19用于控制吸气气源装置4输出的氧气的浓度;湿润控制模块20用于控制湿润器8的工作,保证混合气体的湿度;氧分压控制模块21用于控制氧分压装置11对气体压力进行调节,提高了气动呼吸器的可靠性;呼吸控制模块22用于控制呼吸控制装置14的工作,保证使用者在呼气和吸气之间切换;肺活量测量模块23通过肺活量测量装置16对使用者的肺活量进行实时监测;监测报警模块24通过氧源压力报警装置3、电源断开报警装置5、切换故障报警装置6、温度检测装置9、水平面传感器10和气道压力测量装置12对呼吸器的工作状态进行实时监控,并且及时报警,提高了呼吸器的可靠性;工作电源模块25用于保证呼吸器的工作可靠;中央控制系统17用于控制各个模块,提高了呼吸器的智能化。
与现有技术相比,该基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器通过无线通讯模块18能够实现实现工作人员对使用者对呼吸器的使用情况进行实时监控;通过监测报警模块24使得氧源压力报警装置3、电源断开报警装置5、切换故障报警装置6、温度检测装置9、水平面传感器10和气道压力测量装置12对呼吸器的工作状态进行实时监控,并且及时报警,提高了呼吸器的可靠性。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (8)
1.一种基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,其特征在于,包括中央控制装置、与中央控制装置电连接的呼吸机构和监测报警机构,所述呼吸机构包括吸气气源装置(4)、湿润器(8)、氧分压装置(11)、呼吸控制装置(14)、肺活量测量装置(16)和呼吸嘴(15),所述吸气气源装置(4)与湿润器(8)连通,所述氧分压装置(11)与湿润器(8)连通,所述湿润器(8)通过呼吸控制装置(14)分别与肺活量测量装置(16)和呼吸嘴(15)连接,所述吸气气源装置(4)连接有第一进气管(1)和第二进气管(2);
所述监测报警机构包括氧源压力报警装置(3)、电源断开报警装置(5)、切换故障报警装置(6)、温度检测装置(9)、水平面传感器(10)、气道压力测量装置(12)和安全阀(13),所述氧源压力报警装置(3)与第二进气管(2)电连接,所述电源断开报警装置(5)和切换故障报警装置(6)均与吸气气源装置(4)电连接,所述温度检测装置(9)和水平面传感器(10)均与湿润器(8)电连接,所述气道压力测量装置(12)和安全阀(13)均设置在氧分压装置(11)和呼吸控制装置(14)之间,所述气道压力测量装置(12)和安全阀(13)均与湿润器(8)连接;
所述中央控制装置包括中央控制系统(17)、与中央控制系统(17)连接的无线通讯模块(18)、吸气气源控制模块(19)、湿润控制模块(20)、氧分压控制模块(21)、呼吸控制模块(22)、肺活量测量模块(23)、监测报警模块(24)和工作电源模块(25),所述吸气气源装置(4)与吸气气源控制模块(19)电连接,所述湿润器(8)与湿润控制模块(20)电连接,所述氧分压装置(11)与氧分压控制模块(21)电连接,所述呼吸控制装置(14)与呼吸控制模块(22)电连接,所述肺活量测量装置(16)与肺活量测量模块(23)电连接,所述氧源压力报警装置(3)、电源断开报警装置(5)、切换故障报警装置(6)、温度检测装置(9)、水平面传感器(10)和气道压力测量装置(12)均与监测报警模块(24)电连接。
2.如权利要求1所述的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,其特征在于,所述肺活量测量装置(16)为肺活量计,所述气道压力测量装置(12)为压力测量仪。
3.如权利要求1所述的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,其特征在于,所述呼吸控制装置(14)为呼吸控制阀。
4.如权利要求1所述的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,其特征在于,所述呼吸嘴(15)的材质为硅胶。
5.如权利要求1所述的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,其特征在于,所述第一进气管(1)为空气进气管,所述第二进气管(2)为氧气进气管。
6.如权利要求1所述的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,其特征在于,所述吸气气源装置(4)和湿润器(8)之间设有过滤器(7)。
7.如权利要求1所述的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,其特征在于,所述安全阀(13)为呼气安全阀。
8.如权利要求1所述的基于物联网的具有安全监控功能的气动呼吸器,其特征在于,所述吸气气源装置(4)中设有空氧混合器。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20160203 |
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |