CN109621052A - 一种血管内给氧系统及给氧方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种血管内给氧系统,其组成包括:高压消毒仓,高压消毒仓左侧连接减压阀,高压消毒仓内固定安装加温器,高压消毒仓右侧通过输氧管连接过回形管,回形管右侧通过输氧管连接氧气收集室,回形管底部设置有冷凝回形管,冷凝回形管通过输水管连接恒温器,恒温器与冷凝回形管上的输水管上固定安装水泵,氧气收集室顶部固定安装推动箱,推动箱内固定安装齿轮齿条运动副,氧气收集室内固定安装活塞,活塞顶部齿轮齿条运动副连接,活塞通过软膜与氧气收集室隔开,氧气收集室右侧连接氧气接口,氧气接口连接血管供养管。该系统通过调节管道氧气压力,并监测氧气流量,实现对输送氧气量的调节。

Description

一种血管内给氧系统及给氧方法
技术领域
本发明涉及医学技术领域,具体为一种血管内给氧系统及给氧方法。
背景技术
目前对于有创呼吸机治疗不能纠正严重Ⅰ型呼吸衰竭患者的治疗方法,主要有体外膜氧合和血管内置式氧合器。体外膜氧合存在以下几方面问题:1. 价格昂贵多数医院无法配备。2. 需要昂贵的耗材,普通家庭负担不起。3. 对红细胞破坏大,需要经常输注红细胞。4. 需要复杂的操作技术。5. 抢救成功率低。血管内置式氧合器存在以下几方面的问题:1. 由于使用所能提供的氧气有限,每分钟约70-150ml,不能完全满足重症患者的要求。2. 在腔静脉内的保留时间有限,约7-19天。3. 使用过程中需要抗凝治疗。此外,臭氧治疗通过臭氧发生器产生臭氧在体外与自体血混合后回输,也可能提高起到提高血液中血红蛋的氧合。但此疗法在体外进行混合,使用的臭氧量有限,对改善机体的整体氧供不能起到作用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种血管内给氧系统及给氧方法,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:一种血管内给氧系统,其组成包括:高压消毒仓,所述的高压消毒仓左侧连接减压阀一,所述的高压消毒仓内固定安装加温器,所述的高压消毒仓右侧通过输氧管连接过回形管,所述的回形管右侧通过输氧管连接氧气收集室,所述的回形管底部设置有冷凝回形管,所述的冷凝回形管通过输水管连接恒温器,所述的恒温器与冷凝回形管上的输水管上固定安装水泵,所述的氧气收集室顶部固定安装推动箱,所述的推动箱内固定安装齿轮齿条运动副,所述的氧气收集室内固定安装活塞,所述的活塞顶部齿轮齿条运动副连接,所述的活塞通过软膜与氧气收集室隔开,所述的氧气收集室右侧连接氧气接口,所述的氧气接口连接血管供养管。
优选的,所述的血管内给氧系统,所述的高压消毒仓顶部固定安装温度监测仪一、压力表和减压阀二,所述的回形管顶部安装温度监测仪二。
优选的,所述的血管内给氧系统,所述的回形管上开设有0.22微米过滤孔,所述的血管供养管上开设有0.5-3微米的微孔。
优选的,所述的血管内给氧系统的给氧方法,氧气可通过减压接口减压至205.8kPa后,进入高温高压消毒仓内,仓内由温度监测仪及加温器控制在摄氏135度,并通过压力表监测其压力在205.8kPa,通过减压阀控制高温高压消毒器内部压力,在压力大于205.8kPa时减压阀打开放气,通过高温高压室灭菌5分钟处理后,通过气体阀门进入过滤降温仓,在过滤降温室通过0.22微米孔径回形管道过滤,达到将氧气灭菌的目的,同时在过滤降温室与回形过滤管道伴行一套降温液体,其流动方向与气体流动方向相反,流速可调,液体进入端由恒温器恒温为为摄氏20度,通过伴行相对低温液带走在高温消毒室内氧气的热量,从而使氧气降温,过滤降温室的氧气出气口处设有温度监测仪三,实时监测氧气温度,通过控制液体流速及氧气在过滤降温室的过滤时间,达到调控氧气消毒器出气口的氧气温度,使得进入病人血管的氧气温度达到患者舒适温度,通过氧气泵及单向气体阀门将氧气具有的压力和流速,气泵与氧气管道间由软膜隔开,并由软膜传导压力,氧气管道无菌包装,保证进入血管内的氧气为无菌状态。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该系统通过具有大量微米小孔的血管内给氧管道,将经过灭菌处理的氧气输送入血管内,与红血管的血红蛋白直径氧合,以改善严重Ⅰ型呼吸衰竭患者的血氧饱和度,通过高温处理后,通过0.22微米孔径管道过滤及降温,达到将氧气灭菌的目的,通过气泵及单向气体阀门将氧气具有一定的压力和流速,通过管道直接将直径小于5微米的氧气气泡输送入血液,进行氧合,迅速提高血氧含量,通过调节管道氧气压力,并监测氧气流量,实现对输送氧气量的调节。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
图中:1、减压阀一,2、温度监测仪一,3、压力表,4、减压阀二,5、回形管,6、恒温器,7、水泵,8、齿轮齿条运动副,9、活塞,10、软膜,11、氧气收集室,12、冷凝回形管,13、高压消毒仓,14、加温器,15、温度监测仪二,16、血管供养管,17、推动箱,18、氧气接口。
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,本发明提供一种技术方案:
实施例1:
一种血管内给氧系统,其组成包括:高压消毒仓13,所述的高压消毒仓13左侧连接减压阀一1,所述的高压消毒仓13内固定安装加温器14,所述的高压消毒仓13右侧通过输氧管连接过回形管5,所述的回形管5右侧通过输氧管连接氧气收集室11,所述的回形管5底部设置有冷凝回形管12,所述的冷凝回形管12通过输水管连接恒温器6,所述的恒温器6与冷凝回形管12上的输水管上固定安装水泵7,所述的氧气收集室11顶部固定安装推动箱17,所述的推动箱17内固定安装齿轮齿条运动副8,所述的氧气收集室11内固定安装活塞9,所述的活塞9顶部齿轮齿条运动副8连接,所述的活塞9通过软膜10与氧气收集室11隔开,所述的氧气收集室11右侧连接氧气接口18,所述的氧气接口18连接血管供养管16。
实施例2:
根据实施例1所述的血管内给氧系统,所述的高压消毒仓13顶部固定安装温度监测仪一2、压力表3和减压阀二4,所述的回形管5顶部安装温度监测仪二15。
实施例4:
根据实施例1或2或3所述的血管内给氧系统,所述的回形管5上开设有0.22微米过滤孔,所述的血管供养管16上开设有0.5-3微米的微孔。
实施例4:
根据实施例1或2或3所述的血管内给氧系统的给氧方法,氧气可通过减压接口减压至205.8kPa后,进入高温高压消毒仓内,仓内由温度监测仪及加温器控制在摄氏135度,并通过压力表监测其压力在205.8kPa,通过减压阀控制高温高压消毒器内部压力,在压力大于205.8kPa时减压阀打开放气,通过高温高压室灭菌5分钟处理后,通过气体阀门进入过滤降温仓,在过滤降温室通过0.22微米孔径回形管道过滤,达到将氧气灭菌的目的,同时在过滤降温室与回形过滤管道伴行一套降温液体,其流动方向与气体流动方向相反,流速可调,液体进入端由恒温器恒温为为摄氏20度,通过伴行相对低温液带走在高温消毒室内氧气的热量,从而使氧气降温,过滤降温室的氧气出气口处设有温度监测仪三,实时监测氧气温度,通过控制液体流速及氧气在过滤降温室的过滤时间,达到调控氧气消毒器出气口的氧气温度,使得进入病人血管的氧气温度达到患者舒适温度,通过氧气泵及单向气体阀门将氧气具有的压力和流速,气泵与氧气管道间由软膜隔开,并由软膜传导压力,氧气管道无菌包装,保证进入血管内的氧气为无菌状态。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (4)

1.一种血管内给氧系统,其组成包括:高压消毒仓(13),其特征是:所述的高压消毒仓(13)左侧连接减压阀一(1),所述的高压消毒仓(13)内固定安装加温器(14),所述的高压消毒仓(13)右侧通过输氧管连接过回形管(5),所述的回形管(5)右侧通过输氧管连接氧气收集室(11),所述的回形管(5)底部设置有冷凝回形管(12),所述的冷凝回形管(12)通过输水管连接恒温器(6),所述的恒温器(6)与冷凝回形管(12)上的输水管上固定安装水泵(7),所述的氧气收集室(11)顶部固定安装推动箱(17),所述的推动箱(17)内固定安装齿轮齿条运动副(8),所述的氧气收集室(11)内固定安装活塞(9),所述的活塞(9)顶部齿轮齿条运动副(8)连接,所述的活塞(9)通过软膜(10)与氧气收集室(11)隔开,所述的氧气收集室(11)右侧连接氧气接口(18),所述的氧气接口(18)连接血管供养管(16)。
2.根据权利要求1所述的血管内给氧系统,其特征是:所述的高压消毒仓(13)顶部固定安装温度监测仪一(2)、压力表(3)和减压阀二(4),所述的回形管(5)顶部安装温度监测仪二(15)。
3.根据权利要求1所述的血管内给氧系统,其特征是:所述的回形管(5)上开设有0.22微米过滤孔,所述的血管供养管(16)上开设有0.5-3微米的微孔。
4.根据权利要求1所述的血管内给氧系统的给氧方法,其特征是:氧气可通过减压接口减压至205.8kPa后,进入高温高压消毒仓内,仓内由温度监测仪及加温器控制在摄氏135度,并通过压力表监测其压力在205.8kPa,通过减压阀控制高温高压消毒器内部压力,在压力大于205.8kPa时减压阀打开放气,通过高温高压室灭菌5分钟处理后,通过气体阀门进入过滤降温仓,在过滤降温室通过0.22微米孔径回形管道过滤,达到将氧气灭菌的目的,同时在过滤降温室与回形过滤管道伴行一套降温液体,其流动方向与气体流动方向相反,流速可调,液体进入端由恒温器恒温为为摄氏20度,通过伴行相对低温液带走在高温消毒室内氧气的热量,从而使氧气降温,过滤降温室的氧气出气口处设有温度监测仪三,实时监测氧气温度,通过控制液体流速及氧气在过滤降温室的过滤时间,达到调控氧气消毒器出气口的氧气温度,使得进入病人血管的氧气温度达到患者舒适温度,通过氧气泵及单向气体阀门将氧气具有的压力和流速,气泵与氧气管道间由软膜隔开,并由软膜传导压力,氧气管道无菌包装,保证进入血管内的氧气为无菌状态。
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