CN112870513A - 电子式便携液氧装置 - Google Patents

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樊春生
李刚
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Abstract

本发明提供了电子式便携液氧装置,解决了现有技术中液氧罐无法根据病人实际情况供氧、难以携带且供氧过程难以控制的技术问题。它包括液氧装置(4)、背带(3)、吸氧管头(1)和两根吸氧管(2),背带(3)的两端均连接在液氧装置(4)上,两根吸氧管(2)的一端连接液氧装置(4),两根吸氧管(2)的另一端连接吸氧管头(1),吸氧管(2)内置在背带(3)中,液氧装置(4)包括液氧罐和电子式供氧阀。本发明通过电子式供氧阀中的肺式流量通道和负压感知装置来感知需氧人实际呼吸情况供氧;给液氧装置(4)安装背带(3)且在背带(3)中内置吸氧管(2),更便于携带;通过电子式供氧阀中的控制板来控制供氧过程。

Description

电子式便携液氧装置
技术领域
本发明涉及一种供氧装置,具体涉及电子式便携液氧装置。
背景技术
氧气作为人体进行新陈代谢的关键物质,是人体生命活动的第一需要,在医院或者高海拔地区需求量大;为存储氧气,常使用液氧罐。
申请号为201921707781.2的一种医用供氧系统, 包括液氧罐、汽化器、第一高压氧气汇流排、第二高压氧气汇流排、气体自动切换器、减压装置;所述液氧罐通过管道连接有第一阀门,所述第一阀门与所述汽化器的入口连接,所述汽化器的出口通过管道连接有第二阀门;所述第一高压氧气汇流排与所述第二高压氧气汇流排并联后分别与气体自动切换器连接,气体自动切换器通过管道连接有第三阀门;所述第二阀门与所述第三阀门并联后通过管道与所述减压装置的入口连接,所述减压装置的出口通过管道与外部终端连接。该液氧罐无法根据病人实际情况供氧、难以携带且供氧过程难以控制。
发明内容
本发明的目的在于提供电子式便携液氧装置,以解决现有技术中的液氧罐无法根据需氧人实际情况供氧、难以携带且供氧过程难以控制的技术问题。本发明提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。
为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:
电子式便携液氧装置,包括液氧装置、背带、吸氧管头和两根吸氧管,所述背带的两端均连接在液氧装置上,所述两根吸氧管的一端连接液氧装置,所述两根吸氧管的另一端连接吸氧管头,所述吸氧管内置在背带中;
所述液氧装置包括液氧罐和电子式供氧阀,所述液氧罐包括充液氧口、液氧内胆、气化盘管和升温盘管,所述液氧内胆上设有充液氧口,所述液氧内胆、气化盘管依次相通,所述液氧内胆中安装有余液监测装置;
所述电子式供氧阀包括负压控制通道、负压感知装置、负压口、肺式流量通道和出氧口,所述肺式流量通道、出氧口和吸氧管依次相通,所述吸氧管、负压口、负压感知装置和负压控制通道依次相通;
所述电子式供氧阀还包括电动通断阀、控制板、显示器和电池,所述升温盘管与电动通断阀相通,所述肺式流量通道与电动通断阀相通,所述控制板和显示器均与电池电连接,所述控制板与余液监测装置电连接,所述电动通断阀、显示器和负压感知装置均与控制板电连接。
所述电子式液氧阀还包括应急流量通道和应急开关,所述应急流量通道、应急开关和出氧口依次相通。
所述电动通断阀与应急流量通道相通。
所述液氧罐还包括平衡阀,所述气化盘管与平衡阀连通。
所述液氧罐还包括泄压阀,所述泄压阀与平衡阀连通。
所述液氧装置上设有二维码。
本发明至少可以产生如下技术效果:
本发明通过肺式流量通道供氧,负压感知装置来感知吸氧人员吸气,打开供氧通道,实现供氧,感知吸氧人员呼气,关闭供氧通道;给液氧装置安装背带且在背带中内置吸氧管,更便于携带;通过控制板来控制供氧过程。
附图说明
图1是本发明实施例的结构示意图;
图2是图1的右视图;
图3是本发明中背带处的局部放大图;
图4是本发明中液氧装置的正视图;
图5是本发明的原理图。
图中:1-吸氧管头;2-吸氧管;3-背带;4-液氧装置;5-二维码。
具体实施方式
如图1-5所示,电子式便携液氧装置,包括液氧装置4、背带3、吸氧管头1和两根吸氧管2;所述背带3的两端均连接在液氧装置4上,便于人随时携带;所述两根吸氧管2的一端连接液氧装置4,一根吸氧管2与液氧装置4的出氧口相通,一根吸管与液氧装置4的负压口相通;所述两根吸氧管2的另一端连接吸氧管头1,两根吸氧管2分别与吸氧管头1的两端相通;所述吸氧管2内置在背带3中防止被压扁,且可以伸缩拉长,并锁定长度,适合不同身高体重人员使用;
所述液氧装置4包括液氧罐和电子式供氧阀;所述液氧罐包括充液氧口、液氧内胆、气化盘管和升温盘管;所述液氧内胆上设有充液氧口;所述液氧内胆、气化盘管依次相通;液氧通过充液氧口充入液氧内胆,液氧进入气化盘管,液氧气化成气体后进入升温盘管,流入电子式供氧阀;所述液氧内胆中安装有余液监测装置,用于监测液氧余液的剩余量,可通过液位计监测液面高度,测量后的液面高度换算成余液剩余量;也可通过称重法,称量液体氧气的重量,再换算成剩余液体量。
所述电子式供氧阀包括负压控制通道、负压感知装置、负压口、肺式流量通道和出氧口;所述肺式流量通道、出氧口和吸氧管2依次相通,氧气依次通过肺式流量通道、出氧口和吸氧管2;所述吸氧管2、负压口、负压感知装置和负压控制通道依次相通;将人体的呼吸情况通过吸氧管2和负压口反馈给负压感知装置,负压感知装置感知情况,与负压控制通道一同控制肺式流量通道中的氧气流量大小,从而根据实际呼吸情况进行常规供氧;
所述电子式供氧阀还包括电动通断阀、控制板、显示器和电池;所述升温盘管与电动通断阀相通;所述肺式流量通道与电动通断阀相通;电动通断阀开启,则增压盘管中的氧气可进入肺式流量通道;所述控制板和显示器均与电池电连接,电池为控制板和显示器供电;所述控制板与余液监测装置电连接,余液监测装置将余液剩余量有关的信号传递给控制板;所述电动通断阀、显示器和负压感知装置均与控制板电连接,控制板控制电动通断阀的开与关,控制板通过负压感知装置控制供氧流量大小。
作为可选的实施方式,所述电子式液氧阀还包括应急流量通道和应急开关;所述应急流量通道、应急开关和出氧口依次相通,通过应急开关控制应急流量通道的开启和关闭,氧气依次通过应急流量通道、应急开关、出氧口和吸氧管2,当出现常规供氧失效或者吸气人员无法正常呼吸时,实现对人体的紧急供氧。
作为可选的实施方式,所述电动通断阀与应急流量通道相通。
作为可选的实施方式,所述液氧罐还包括平衡阀;所述气化盘管与平衡阀连通。
作为可选的实施方式,所述液氧罐还包括泄压阀;所述泄压阀与平衡阀连通,一方面用于稳定液氧罐中的压力,保证氧气流入电子式供氧阀时保持一定的压力,另一方面用于增压后卸掉压力,保证液氧罐的安全。
作为可选的实施方式,所述液氧装置4上设有二维码5,用于收费、控制通断、识别用户和连接公司网址等。
作为可选的实施方式,所述肺式流量通道和应急流量通道中均装有限流器,通过限流器来稳定和控制氧气流量。
作为可选的实施方式,液氧装置4的体积和质量均满足人携带的需要。
本发明的工作过程为:
当人外出时,可背上背带3,携带上电子式便携液氧装置,需要吸氧时,从背带3中抽出吸氧管2,人佩戴上吸氧管头1,通过扫码授权的方式,扫描液氧装置4上的二维码5,控制电子式液氧阀,控制板收到开启指令后控制电动通断阀打开,人即可开始吸氧;使用完毕后,控制板收到关闭指令后控制电动通断阀关闭,停止供氧,将吸氧管2放置于背带3中。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.电子式便携液氧装置,其特征在于:包括液氧装置(4)、背带(3)、吸氧管头(1)和两根吸氧管(2),所述背带(3)的两端均连接在液氧装置(4)上,所述两根吸氧管(2)的一端连接液氧装置(4),所述两根吸氧管(2)的另一端连接吸氧管头(1),所述吸氧管(2)内置在背带(3)中;
所述液氧装置(4)包括液氧罐和电子式供氧阀;所述液氧罐包括充液氧口、液氧内胆、气化盘管和升温盘管,所述液氧内胆上设有充液氧口,所述液氧内胆、气化盘管依次相通,所述液氧内胆中安装有余液监测装置;
所述电子式供氧阀包括负压控制通道、负压感知装置、负压口、肺式流量通道和出氧口,所述肺式流量通道、出氧口和吸氧管(2)依次相通,所述吸氧管(2)、负压口、负压感知装置和负压控制通道依次相通;
所述电子式供氧阀还包括电动通断阀、控制板、显示器和电池,所述升温盘管与电动通断阀相通,所述肺式流量通道与电动通断阀相通,所述控制板和显示器均与电池电连接,所述控制板与余液监测装置电连接,所述电动通断阀、显示器和负压感知装置均与控制板电连接。
2.根据权利要求1所述的电子式便携液氧装置,其特征在于:所述电子式液氧阀还包括应急流量通道和应急开关,所述应急流量通道、应急开关和出氧口依次相通。
3.根据权利要求2所述的电子式便携液氧装置,其特征在于:所述电动通断阀与应急流量通道相通。
4.根据权利要求1所述的电子式便携液氧装置,其特征在于:所述液氧罐还包括平衡阀,所述气化盘管与平衡阀连通。
5.根据权利要求4所述的电子式便携液氧装置,其特征在于:所述液氧罐还包括泄压阀,所述泄压阀与平衡阀连通。
6.根据权利要求1所述的电子式便携液氧装置,其特征在于:所述液氧装置(4)上设有二维码(5)。
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