CN112972849A - 一种吸入式可调节麻醉装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种吸入式可调节麻醉装置,包括面罩、混合器、进气管和进液管;面罩:中部圆孔处设有连接座,所述连接座的上端设有插接座,所述插接座的右端设有通气塞,所述连接座的下端接口处设有负压罩,所述负压罩的内腔设有风机,所述插接座的左端接口处与麻醉管的右端连接;混合器:为空心壳体,所述混合器的中部设有扰流器和振动组件,所述扰流器处在振动组件的上方,所述混合器右端面上侧的接口与麻醉管的左端连接,所述混合器右端面下侧的接口与导流管的左端连接,所述导流管的右端与负压罩的左端口连接;本吸入式可调节麻醉装置,吸入式麻醉,用量方便进行控制,保证麻醉的安全性和有效性。
Description
技术领域
本发明涉及麻醉设备技术领域,具体为一种吸入式可调节麻醉装置。
背景技术
目前国内动物实验常选用腹腔注射法和吸入式麻醉法,腹腔注射法需要直接作用于动物体,由于动物个体差异及注射操作手法等因素的影响,注射法麻醉常常造成实验动物意外死亡、意外刺破血管、麻醉效果不确切、麻醉深度难以调控等失败情况发生,造成实验动物资源浪费,耽误了实验进度;吸入式麻醉正在取代传统的腹腔注射法。但是,吸入式麻醉使用的药物容易挥发,会对人体造成一定损伤,所以在麻醉过程中通常需要在一个密闭的环境下进行,尤其是在做麻醉药物相关的医学实验时,所需药物作用时间长,浓度恒定,这对麻醉药物的消耗就很大,并且吸入麻醉药价格较高,且易挥发,直接排出箱外就会造成对麻醉药的浪费,药物的吸入量不便于准确控制,存在一定的风险。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种吸入式可调节麻醉装置,吸入式麻醉,用量方便进行控制,保证麻醉的安全性和有效性,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种吸入式可调节麻醉装置,包括面罩、混合器、进气管和进液管;
面罩:中部圆孔处设有连接座,所述连接座的上端设有插接座,所述插接座的右端设有通气塞,所述连接座的下端接口处设有负压罩,所述负压罩的内腔设有风机,所述插接座的左端接口处与麻醉管的右端连接;
混合器:为空心壳体,所述混合器的中部设有扰流器和振动组件,所述扰流器处在振动组件的上方,所述混合器右端面上侧的接口与麻醉管的左端连接,所述混合器右端面下侧的接口与导流管的左端连接,所述导流管的右端与负压罩的左端口连接;
进气管:右端与混合器左端面上端的接口连接,所述进气管与麻醉管对应,所述进气管的中部设有流量计和阀门;
进液管:右端口与混合器的后侧接口连接,且与扰流器对应,所述进液管的中部设有蠕动泵;
其中:还包括PLC控制器,所述PLC控制器的输入端与外部电源的输出端电连接,所述PLC控制器的输出端分别与风机和蠕动泵的输入端电连接。
进一步的,还包括胶环,所述胶环与面罩的边缘部分卡接,胶环可以保证与面部贴合,减少气体向外侧泄露,提高检测的精度。
进一步的,所述连接座的内侧设有二氧化碳浓度传感器,所述连接座的上端接口处设有电磁阀,所述二氧化碳浓度传感器的输出端与PLC控制器的输入端电连接,所述电磁阀的输入端与PLC控制器的输出端电连接,通过对连接座内侧的二氧化碳浓度进行检测,可以及时的控制电磁阀打开,避免面罩内意外缺氧,保证患者的安全性。
进一步的,所述通气塞包括弯管、单向阀和支撑塞,所述弯管的一端与插接座的接口连接,所述单向阀设在弯管的中部,所述弯管远离插接座的一端设有筒状的支撑塞,所述支撑塞的侧壁等角度分布有缺槽,通气塞与鼻腔配合安装,减少麻醉气体的浪费。
进一步的,所述扰流器包括细管和电热片,所述细管横向等距离设置在混合器的中部,且细管与麻醉管的中心对应,所述细管的侧面固定有电热片,所述电热片的输入端与PLC控制器的输出端电连接,通过扰流器使得气体产生紊乱,提高接触频率。
进一步的,所述振动组件包括积液槽和超声波换能器,所述积液槽设在混合器的内腔中部,所述积液槽的中部固定有超声波换能器,所述超声波换能器的输入端与PLC控制器的输出端电连接,通过振动组件使麻醉剂气化,配合电热片的加热气化。
进一步的,所述混合器的下端左侧设有排放管,所述排放管与导流管对应,所述排放管的中部设有麻醉气体浓度传感器,所述麻醉气体浓度传感器的输出端与PLC控制器的输入端电连接,对呼出气体中部麻醉气体的浓度进行检测,检测麻醉气体的利用率。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本吸入式可调节麻醉装置,具有以下好处:
1、本吸入式可调节麻醉装置,麻醉剂的供量可进行调节,通过面罩对口鼻进行覆盖,供氧的同时加入麻醉气体,通过鼻腔被患者吸入,通过负压引出面罩内的呼出物,避免二氧化碳气体在面罩内的聚集;
2、通过通气塞与鼻腔配合安装,置于鼻腔的内部,吸入鼻腔内,减少麻醉气体的浪费,单向阀能够避免气体回流以及呼出气体进入到通气塞内,支撑塞呈筒状,且侧壁等角度分布有缺槽,能够支撑放置在鼻腔内部,具有一定的稳定性;
3、通过混合器进行麻醉液和氧气的混合,通过蠕动泵控制麻醉液的尽量,方便进行调节,通过细管和电热片使得气体产生紊乱,提高接触频率,通过振动组件使麻醉剂雾化,配合电热片实现雾化液的气化,供药量方便进行控制,保证麻醉的安全性;
4、进药量通过蠕动泵进行控制,进气量通过阀门进行控制,对呼出气体中麻醉气体的浓度进行检测,测算麻醉气体的吸收量,并进行控制,保证麻醉的安全性。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明剖面结构示意图;
图3为本发明局部结构示意图。
图中:1面罩、101胶环、2连接座、201二氧化碳浓度传感器、202电磁阀、3插接座、4通气塞、401弯管、402单向阀、403支撑塞、5负压罩、501风机、6麻醉管、7混合器、8扰流器、801细管、802电热片、9振动组件、901积液槽、902超声波换能器、10导流管、11进气管、12流量计、13阀门、14进液管、15蠕动泵、16 PLC控制器、17排放管、18麻醉气体浓度传感器。
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1-3,本发明提供一种技术方案:一种吸入式可调节麻醉装置,包括面罩1、混合器7、进气管11和进液管14;
面罩1:中部圆孔处设有连接座2,连接座2的上端设有插接座3,插接座3的右端设有通气塞4,连接座2的下端接口处设有负压罩5,负压罩5的内腔设有风机501,插接座3的左端接口处与麻醉管6的右端连接;
还包括胶环101,胶环101与面罩1的边缘部分卡接;
连接座2的内侧设有二氧化碳浓度传感器201,连接座2的上端接口处设有电磁阀202,二氧化碳浓度传感器201的输出端与PLC控制器16的输入端电连接,电磁阀202的输入端与PLC控制器16的输出端电连接;
通气塞4包括弯管401、单向阀402和支撑塞403,弯管401的一端与插接座3的接口连接,单向阀402设在弯管401的中部,弯管402远离插接座3的一端设有筒状的支撑塞403,支撑塞403的侧壁等角度分布有缺槽;
通过通气塞4与鼻腔配合安装,置于鼻腔的内部,吸入鼻腔内,减少麻醉气体的浪费,单向阀402能够避免气体回流以及呼出气体进入到通气塞4内,支撑塞403呈筒状,且侧壁等角度分布有缺槽,能够支撑放置在鼻腔内部,具有一定的稳定性;
混合器7:为空心壳体,混合器7的中部设有扰流器8和振动组件9,扰流器8处在振动组件9的上方,混合器7右端面上侧的接口与麻醉管6的左端连接,混合器7右端面下侧的接口与导流管10的左端连接,导流管10的右端与负压罩5的左端口连接;
扰流器8包括细管801和电热片802,细管801横向等距离设置在混合器7的中部,且细管801与麻醉管6的中心对应,细管801的侧面固定有电热片802,电热片802的输入端与PLC控制器16的输出端电连接;
振动组件9包括积液槽901和超声波换能器902,积液槽901设在混合器7的内腔中部,积液槽901的中部固定有超声波换能器902,超声波换能器902的输入端与PLC控制器16的输出端电连接;
通过混合器7进行麻醉液和氧气的混合,通过蠕动泵15控制麻醉液的尽量,方便进行调节,通过细管801和电热片802使得气体产生紊乱,提高接触频率,通过振动组件9使麻醉剂雾化,配合电热片802实现雾化液的气化,供药量方便进行控制,保证麻醉的安全性;
进气管11:右端与混合器7左端面上端的接口连接,进气管11与麻醉管6对应,进气管11的中部设有流量计12和阀门13;
进液管14:右端口与混合器7的后侧接口连接,且与扰流器8对应,进液管14的中部设有蠕动泵15;
混合器7的下端左侧设有排放管17,排放管17与导流管10对应,排放管17的中部设有麻醉气体浓度传感器18,麻醉气体浓度传感器18的输出端与PLC控制器16的输入端电连接;
其中:还包括PLC控制器16,PLC控制器16的输入端与外部电源的输出端电连接,PLC控制器16的输出端分别与风机501和蠕动泵15的输入端电连接。
本吸入式可调节麻醉装置,通过面罩1对口鼻进行覆盖,供氧的同时加入麻醉气体,通过鼻腔被患者吸入,通过负压引出面罩1内的呼出物,避免二氧化碳气体在面罩1内的聚集;进药量通过蠕动泵15进行控制,进气量通过阀门13进行控制,对呼出气体中麻醉气体的浓度进行检测,测算麻醉气体的吸收量,并进行控制,保证麻醉的安全性。
值得注意的是,PLC控制器16对二氧化碳浓度传感器201、电磁阀202、风机501、电热片802、超声波换能器902和蠕动泵15的控制属于现有技术的常规方式,并不在电器元件本身进行创新。
在使用时:
首先将面罩1贴在口鼻处,通气塞4置于患者的鼻腔内,深入长度约为1-2cm,支撑塞403呈筒状,且侧壁等角度分布有缺槽,对鼻腔侧壁进行支撑,进气管11与外部的氧气发生设备进行连接,进液管14与外部的麻醉液供给管道进行连接,麻醉液经过蠕动泵15定量送入到混合器7内,并沉积在积液槽901内,超声波换能器902使得麻醉液产生高频振动并悬浮在混合器7内,电热片802工作对雾化气体进行进一步的加热,快速形成麻醉气体,并具有加热的效果,保证吸入的舒适性,经过进气管11进入的氧气或空气在扰流器8附近形成紊流,与麻醉气体混合,经过麻醉管6送入到插接座3内,患者吸气时经过弯管401吸入鼻腔,患者呼气时,因单向阀402不能进入到弯管401,排至面罩1中,风机501工作通过导流管10将面罩1内的呼出物排出,通过麻醉气体浓度传感器18对呼出气体中麻醉气体的浓度进行检测,配合蠕动泵15的供给量测算麻醉气体的吸收量,手术过程中,可通过蠕动泵15和阀门13分别对麻醉剂的供给量和氧气的供量进行调节,二氧化碳浓度传感器201对面罩1内的二氧化碳进行检测,浓度异常时,打开电磁阀202,使得外部空气能够进入面罩1内,保证患者的安全。
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 (7)
1.一种吸入式可调节麻醉装置,其特征在于:包括面罩(1)、混合器(7)、进气管(11)和进液管(14);
面罩(1):中部圆孔处设有连接座(2),所述连接座(2)的上端设有插接座(3),所述插接座(3)的右端设有通气塞(4),所述连接座(2)的下端接口处设有负压罩(5),所述负压罩(5)的内腔设有风机(501),所述插接座(3)的左端接口处与麻醉管(6)的右端连接;
混合器(7):为空心壳体,所述混合器(7)的中部设有扰流器(8)和振动组件(9),所述扰流器(8)处在振动组件(9)的上方,所述混合器(7)右端面上侧的接口与麻醉管(6)的左端连接,所述混合器(7)右端面下侧的接口与导流管(10)的左端连接,所述导流管(10)的右端与负压罩(5)的左端口连接;
进气管(11):右端与混合器(7)左端面上端的接口连接,所述进气管(11)与麻醉管(6)对应,所述进气管(11)的中部设有流量计(12)和阀门(13);
进液管(14):右端口与混合器(7)的后侧接口连接,且与扰流器(8)对应,所述进液管(14)的中部设有蠕动泵(15);
其中:还包括PLC控制器(16),所述PLC控制器(16)的输入端与外部电源的输出端电连接,所述PLC控制器(16)的输出端分别与风机(501)和蠕动泵(15)的输入端电连接。
2.根据权利要求1所述的一种吸入式可调节麻醉装置,其特征在于:还包括胶环(101),所述胶环(101)与面罩(1)的边缘部分卡接。
3.根据权利要求1所述的一种吸入式可调节麻醉装置,其特征在于:所述连接座(2)的内侧设有二氧化碳浓度传感器(201),所述连接座(2)的上端接口处设有电磁阀(202),所述二氧化碳浓度传感器(201)的输出端与PLC控制器(16)的输入端电连接,所述电磁阀(202)的输入端与PLC控制器(16)的输出端电连接。
4.根据权利要求1所述的一种吸入式可调节麻醉装置,其特征在于:所述通气塞(4)包括弯管(401)、单向阀(402)和支撑塞(403),所述弯管(401)的一端与插接座(3)的接口连接,所述单向阀(402)设在弯管(401)的中部,所述弯管(402)远离插接座(3)的一端设有筒状的支撑塞(403),所述支撑塞(403)的侧壁等角度分布有缺槽。
5.根据权利要求1所述的一种吸入式可调节麻醉装置,其特征在于:所述扰流器(8)包括细管(801)和电热片(802),所述细管(801)横向等距离设置在混合器(7)的中部,且细管(801)与麻醉管(6)的中心对应,所述细管(801)的侧面固定有电热片(802),所述电热片(802)的输入端与PLC控制器(16)的输出端电连接。
6.根据权利要求1所述的一种吸入式可调节麻醉装置,其特征在于:所述振动组件(9)包括积液槽(901)和超声波换能器(902),所述积液槽(901)设在混合器(7)的内腔中部,所述积液槽(901)的中部固定有超声波换能器(902),所述超声波换能器(902)的输入端与PLC控制器(16)的输出端电连接。
7.根据权利要求1所述的一种吸入式可调节麻醉装置,其特征在于:所述混合器(7)的下端左侧设有排放管(17),所述排放管(17)与导流管(10)对应,所述排放管(17)的中部设有麻醉气体浓度传感器(18),所述麻醉气体浓度传感器(18)的输出端与PLC控制器(16)的输入端电连接。
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