CN107174675A - 一种中心负压吸引与供氧的自动控制器 - Google Patents

一种中心负压吸引与供氧的自动控制器 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种中心负压吸引与供氧的自动控制器,包括负压控制机构,其特征在于:还包括供氧控制机构,该供氧控制机构包括一氧气输出通路,在氧气输出通路的前后两端分别安装有与氧气源连接的氧气入口接头及与负载连接的氧气出口接头,在氧气入口接头与氧气出口接头之间依次设置有氧气入口压力检测传感器、氧气比例调节阀组及氧气出口压力检测传感器,在氧气比例调节阀组上安装有第一消音器。本发明结构设计科学合理,具有体积小、重量轻、控制精确度高、方便使用、能对负压及氧气同时进行控制的优点,是一种具有较高创新性的中心负压吸引与供氧的自动控制器。

Description

一种中心负压吸引与供氧的自动控制器
技术领域
本发明属于流体控制领域,涉及一种压力与氧气的控制装置,特别是一种中心负压吸引与供氧的自动控制器。
背景技术
中心负压吸引器在手术引流、吸液中使用的较为普遍,例如,在进行伤口的冲洗工作时,置于冲洗袋外部的中心负压吸引器可将压力传导至液袋内,从而使液袋内的液体能够持续的流动以进行伤口的冲洗。中心负压控制的精度大小直接影响到负压吸液以及治疗效果的好坏。
经久不愈的伤口是当今国内外外科面临的技术难题之一。调查数据显示,我国外科住院患者中,因难愈性的创面慢性损伤或溃疡伤口需要住院治疗的患者约占1.5%,其中糖尿病溃疡占36%,且比十年前增加了6倍。临床研究表明,如果对开放的伤口进行负压引流愈合治疗并在间隙时间进行催氧处理的话,会促进伤口的愈合。尤其是由于缺氧的生物而导致的久治难愈的伤口,可以利用微量氧气改变创面生物环境进行伤口治疗。
但是,现有的催氧设备较为简单,使用时,需要通过人工调节来对氧气的流量进行控制,操作起来较为繁琐。另外,如果是对伤口进行负压引流及催氧两种处理方式时,还需要匹配单独的两个控制装置,对伤口进行交替作用,整个工作由人工完成,费时费力,不能实现自动控制。因此,提供一种能够对负压以及氧气的流量压力同时进行控制的自动控制装置是十分有必要的。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足之处,提供一种体积小、重量轻、控制精确度高、方便使用、能对负压及氧气同时进行控制的中心负压吸引与供氧的自动控制器。
本发明解决其技术问题是通过以下技术方案实现的:
一种中心负压吸引与供氧的自动控制器,包括负压控制机构,其特征在于:还包括供氧控制机构,该供氧控制机构包括一氧气输出通路,在氧气输出通路的前后两端分别安装有与氧气源连接的氧气入口接头及与负载连接的氧气出口接头,在氧气入口接头与氧气出口接头之间依次设置有氧气入口压力检测传感器、氧气比例调节阀组及氧气出口压力检测传感器,在氧气比例调节阀组上安装有第一消音器。
而且,所述的负压控制机构由负压输出通路及负压排气通路构成,两条通路相互连通,在负压输出通路的前后两端分别安装有与负压源连接的负压入口接头及与负载连接的负压出口接头,在负压入口接头与负压出口接头之间依次设置有负压入口压力检测传感器、负压输出电磁阀组、负压排气通路及负压出口压力检测传感器,所述的负压输出电磁阀组由负压控制阀及负压补气阀构成,负压控制阀及负压补气阀并联连接,在所述的负压排气通路上安装有负压放气阀,在负压放气阀上安装有第二消音器。
而且,所述的氧气比例调节阀组为分离式氧气比例调节阀组,该分离式氧气比例调节阀组由氧气控制阀及氧气放气通路构成,在氧气输出通路上连接有氧气控制阀,在氧气控制阀的后端设置有与氧气输出通路相连通的氧气放气通路,在该氧气放气通路上安装有氧气放气阀,在氧气放气阀上安装有第一消音器。
而且,所述的氧气比例调节阀组为集成式氧气比例调节阀组,该集成式氧气比例调节阀组采用器件为camozzi K8P-0-E522-0的比例调压器,所述的消音器安装在该比例调压器上。
本发明的优点和有益效果为:
1.本中心负压吸引与供氧的自动控制器,通过将中心负压吸引的控制机构与供氧的自动控制机构结合到一起,在处理伤口时,可先对伤口进行5分钟吸液,再对伤口进行2分钟的供氧,加强伤口处白细胞的活力并诱发生长因子,从而达到加速伤口愈合的作用。
2.本发明结构设计科学合理,具有体积小、重量轻、控制精确度高、方便使用、能对负压及氧气同时进行控制的优点,是一种具有较高创新性的中心负压吸引与供氧的自动控制器。
附图说明
图1为本发明实施例1的结构示意图;
图2为图1的A-A向剖视图;
图3为图1的后视图;
图4为图1的B-B向剖视图;
图5为图1的C-C向剖视图;
图6为本发明负压控制机构的连接关系示意图;
图7为本发明实施例1供氧控制机构的连接关系示意图;
图8为本发明实施例2的结构示意图;
图9为图8的A-A向剖视图;
图10为图8的后视图;
图11为图8的B-B向剖视图;
图12为图8的C-C向剖视图;
图13为本发明实施例2供氧控制机构的连接关系示意图。
附图标记
1-氧气控制阀、2-阀座、3-负压入口压力检测传感器、4-氧气出口接头、5-负压控制阀、6-氧气放气阀、7-第二消音器、8-第一消音器、9-氧气出口压力检测传感器、10-负压出口压力检测传感器、11-负压补气阀、12-负压放气阀、13-负压出口接头、14-负压入口接头、15-氧气入口接头、16-氧气入口压力检测传感器、17-camozzi K8P-0-E522-0比例调压器。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。
实施例1
一种中心负压吸引与供氧的自动控制器,包括负压控制机构,其创新之处在于:还包括供氧控制机构,该供氧控制机构包括一氧气输出通路,在氧气输出通路的前后两端分别安装有与氧气源连接的氧气入口接头15及与负载连接的氧气出口接头4,在氧气入口接头与氧气出口接头之间依次设置有氧气入口压力检测传感器16、分离式氧气比例调节阀组及氧气出口压力检测传感器9,在氧气比例调节阀组上安装有第一消音器8。
所述的负压控制机构由负压输出通路及负压排气通路构成,两条通路相互连通,在负压输出通路的前后两端分别安装有与负压源连接的负压入口接头14及与负载连接的负压出口接头13,在负压入口接头与负压出口接头之间依次设置有负压入口压力检测传感器3、负压输出电磁阀组、负压排气通路及负压出口压力检测传感器10,所述的负压输出电磁阀组由负压控制阀5及负压补气阀11构成,负压控制阀及负压补气阀并联连接,在所述的负压排气通路上安装有负压放气阀12,在负压放气阀上安装有第二消音器7。
所述的分离式氧气比例调节阀组由氧气控制阀1及氧气放气通路构成,在氧气输出通路上连接有氧气控制阀,在氧气控制阀的后端设置有与氧气输出通路相连通的氧气放气通路,在该氧气放气通路上安装有氧气放气阀6,在氧气放气阀上安装有第一消音器。
负压控制机构工作原理:
负压源经负压入口进入阀组,通过负压入口压力检测传感器检测入口的压力值,负压控制阀和负压补气阀控制气体进入,气体通过负压控制阀后与负压放气阀相连接,经负压出口压力检测传感器后气体从负压出口出阀组。当出口压力检测到压力小于设定值时,负压放气阀工作,气体通过第二消音器与大气相通;当出口压力检测到压力值大于设定值时,负压补气阀工作,气体通过与入口压力相通降低压力值。
供氧控制机构工作原理:
氧气通过氧气入口进入阀体,通过氧气入口压力检测传感器对入口压力进行检测,通过氧气控制阀控制氧气通断,氧气经过阀体与氧气放气阀相连。当氧气出口压力传感器检测到氧气压力大于设定值时,氧气放气阀打开,通过第一消音器排出氧气,达到设定压力。
实施例2
一种中心负压吸引与供氧的自动控制器,包括负压控制机构,其创新之处在于:还包括供氧控制机构,该供氧控制机构包括一氧气输出通路,在氧气输出通路的前后两端分别安装有与氧气源连接的氧气入口接头及与负载连接的氧气出口接头,在氧气入口接头与氧气出口接头之间依次设置有氧气入口压力检测传感器、集成式氧气比例调节阀组及氧气出口压力检测传感器,在氧气比例调节阀组上安装有第一消音器。
所述的负压控制机构由负压输出通路及负压排气通路构成,两条通路相互连通,在负压输出通路的前后两端分别安装有与负压源连接的负压入口接头及与负载连接的负压出口接头,在负压入口接头与负压出口接头之间依次设置有负压入口压力检测传感器、负压输出电磁阀组、负压排气通路及负压出口压力检测传感器,所述的负压输出电磁阀组由负压控制阀及负压补气阀构成,负压控制阀及负压补气阀并联连接,在所述的负压排气通路上安装有负压放气阀,在负压放气阀上安装有第二消音器。
所述的集成式氧气比例调节阀组采用器件为camozzi K8P-0-E522-0的比例调压器17,所述的第一消音器安装在该比例调压器上。
负压控制机构工作原理:
负压源经负压入口进入阀组,通过负压入口压力检测传感器检测入口的压力值,负压控制阀和负压补气阀控制气体进入,气体通过负压控制阀后与负压放气阀相连接,经负压出口压力检测传感器后气体从负压出口出阀组。当出口压力检测到压力小于设定值时,负压放气阀工作,气体通过第二消音器与大气相通;当出口压力检测到压力值大于设定值时,负压补气阀工作,气体通过与入口压力相通降低压力值。
供氧控制机构工作原理:
氧气通过氧气入口进入阀体,通过氧气入口压力检测传感器对入口压力进行检测,通过camozzi K8P-0-E522-0比例调压器调节压力,氧气经过氧气出口压力检测传感器检测出口压力,从氧气出口接头接出,第一消音器排出氧气降低压力。
由于本发明的负压控制机构及供氧控制机构为在阀座2上相互独立设置,因此,本发明在独立的负压源或氧气源上同样适用。
尽管为说明目的公开了本发明的实施例和附图,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例和附图所公开的内容。

Claims (4)

1.一种中心负压吸引与供氧的自动控制器,包括负压控制机构,其特征在于:还包括供氧控制机构,该供氧控制机构包括一氧气输出通路,在氧气输出通路的前后两端分别安装有与氧气源连接的氧气入口接头及与负载连接的氧气出口接头,在氧气入口接头与氧气出口接头之间依次设置有氧气入口压力检测传感器、氧气比例调节阀组及氧气出口压力检测传感器,在氧气比例调节阀组上安装有第一消音器。
2.根据权利要求1所述的一种中心负压吸引与供氧的自动控制器,其特征在于:所述的负压控制机构由负压输出通路及负压排气通路构成,两条通路相互连通,在负压输出通路的前后两端分别安装有与负压源连接的负压入口接头及与负载连接的负压出口接头,在负压入口接头与负压出口接头之间依次设置有负压入口压力检测传感器、负压输出电磁阀组、负压排气通路及负压出口压力检测传感器,所述的负压输出电磁阀组由负压控制阀及负压补气阀构成,负压控制阀及负压补气阀并联连接,在所述的负压排气通路上安装有负压放气阀,在负压放气阀上安装有第二消音器。
3.根据权利要求1所述的一种中心负压吸引与供氧的自动控制器,其特征在于:所述的氧气比例调节阀组由氧气控制阀及氧气放气通路构成,在氧气输出通路上连接有氧气控制阀,在氧气控制阀的后端设置有与氧气输出通路相连通的氧气放气通路,在该氧气放气通路上安装有氧气放气阀,在氧气放气阀上安装有第一消音器。
4.根据权利要求1所述的一种中心负压吸引与供氧的自动控制器,其特征在于:所述的氧气比例调节阀组为camozzi K8P-0-E522-0比例调压器,所述的消音器安装在该比例调压器上。
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