CN113271989A - 用于抽吸器的装置、抽吸器以及方法 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种用于抽吸器(10)的装置(38),该装置(38)包括:抽吸进口(12),用于抽吸的空气、液体(78)和颗粒;用于空气的排气出口(18);储存器(20),用于收集与空气分离的液体(78)和颗粒;以及清除结构(56),该清除结构流体地在抽吸进口(12)和排气出口(18)之间,该清除结构(56)设置成在装置(38)在空间中的任何方位上都提供空气通向排气出口(18)的通路(64),空气基本没有通过抽吸进口(12)抽吸的液体(78)。还提供了一种包括装置(38)的抽吸器(10)以及一种改进用于抽吸器(10)的装置(38)的方法。
Description
技术领域
本发明通常涉及一种用于抽吸器的装置。特别是,提供了一种用于抽吸器的装置,该装置包括清除结构,还提供了包括该装置的抽吸器以及改进用于抽吸器的装置的方法。
背景技术
医用抽吸器(也称为医用抽吸单元)是一种用于在医疗处理过程或紧急情况中除去例如体液的装置。例如,患者或受害者可能需要进行真空抽吸,以便从上呼吸道、肺部或其它位置除去体液和分泌物。医用抽吸器是大部分救护车中的标准设备的部件。
抽吸器也可用于非医疗用途,例如从限制空间中除去液体和/或碎屑。一个示例是在通风系统(例如加热和冷却系统)中使用抽吸器。
很多抽吸器包括用于收集接收到的流体和分泌物的罐,该罐需要定位在水平表面上,以便起作用。抽吸器通常还包括在罐的上部部分中的排气过滤器以及真空泵和阀结构。过滤器可以用于防止颗粒和液滴进入真空泵和阀结构。因此,过滤器能够提高真空泵和阀结构的功能和减少清除需求。过滤器还防止污染的颗粒和液滴排出至周围环境中。
当罐处于水平时,抽吸的液体收集在罐的底部,并减少了过滤器堵塞的危险。不过,当罐并不处于水平时,过滤器可能迅速堵塞,从而导致抽吸操作变差或停止。
因此,上述类型的抽吸器不能以对用户(例如护理人员)最实用和高效的方式来使用。在抽吸器包括在罐和用于患者的抽吸进口之间的软管的情况下,罐的操作控件(例如按钮、旋钮和滑块)与抽吸进口分离。在这种情况下,需要双手操作,这是不希望的。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种用于抽吸器的装置,该装置使得抽吸器能够更实用、更高效和/或更简单地使用。
本发明的还一目的是提供一种用于抽吸器的装置,该装置使得抽吸器能够更可靠地操作。
本发明的还一目的是提供一种用于抽吸器的装置,该装置提供了更长寿命和/或减少了抽吸器的维护需求。
本发明的还一目的是提供一种用于抽吸器的装置,该装置有简单和/或便宜的设计。
本发明的还一目的是提供一种用于抽吸器的装置,该装置组合地实现了几个或全部上述目的。
本发明的还一目的是提供一种包括装置的抽吸器,该抽吸器实现了一个、几个或全部上述目的。
本发明的还一目的是提供一种改进用于抽吸器的装置的方法,该方法实现了一个、几个或全部上述目的。
根据一个方面,提供了一种用于抽吸器的装置,该装置包括:抽吸进口,用于抽吸的空气、液体和颗粒;用于空气的排气出口;储存器,用于收集与空气分离的液体和颗粒;以及清除结构,该清除结构流体地在抽吸进口和排气出口之间,该清除结构设置成在装置在空间中的任何方位或基本任何方位上都提供基本没有或没有通过抽吸进口抽吸的液体的、通向排气出口的空气的通路。
清除结构可以例如设置成在装置的第一方位和装置的第二方位中都提供空气的通路,其中,装置在第二方位中将从第一方位绕水平轴线倾斜至少30度,例如30度至80度。在这种情况下,第一方位可以是水平方位。当抽吸进口的排出开口(例如进入储存器)的中心轴线为水平时,装置可以说是水平。清除结构可以设置成提供基本独立于或独立于重力的空气通路。
由抽吸器抽吸的液体可以例如包括各种类型的体液,例如血液、分泌物、胃液、呕吐物和/或尿液。抽吸液体的其它示例可以是酒精、酸、肥皂、毒药等。由抽吸器抽吸的颗粒例如可以包括沙子、砾石、碎屑和/或骨头碎片。
根据本发明的清除结构不是过滤器。根据一些变化形式,清除结构设置成减少在已经存在的、通向排气出口的通路中的液体存在,该通路例如从抽吸进口通过储存器通向排气出口。根据一些变化形式,清除结构设置成改变通向排气出口的已经存在通路。
该装置还可以包括过滤器,该过滤器流体地在抽吸进口和排气出口之间。在这种情况下,清除结构可以流体地在抽吸进口和过滤器之间,且清除结构可以设置成在装置在空间中的任何方位上提供空气通路,该空气基本没有或没有通过抽吸进口抽吸的液体,该空气通路通向过滤器。过滤器可以设置在真空泵的上游。
装置还可以包括过滤腔室,过滤器可以容纳在过滤腔室内。该装置还可以包括一个或多个通道,用于提供在储存器和过滤腔室(例如在过滤腔室的壁中的一个或多个开口)之间的空气连通。过滤器例如可以是HEPA(高效颗粒捕集)过滤器。也可选择或者另外,过滤器可以是憎水性。使用的过滤器类型可以取决于特殊实施方式,例如可以根据过滤器将暴露于哪些流体而选择。
过滤器可以从装置上移除。在一些紧急情况下,当过滤器堵塞或者收集的流体量超过装置的可收集容积时,过滤器可以移除,抽吸操作能够在没有过滤器的情况下继续进行。在这种情况下,流体和液滴可以通过泵和阀结构,并最终从装置中排出,结果是除了污染扩散的危险之外还增加了功能和性能退化的危险。但是特别在军事应用中,它将有挽救生命的一个额外的最后机会。
该装置还可以包括分配结构,该分配结构设置成将抽吸的液体分配成更小的液滴。分配结构可以由壁构成,该壁例如与抽吸进口的排出开口(例如进入储存器)的中心轴线基本垂直或垂直。分配结构的壁可以是过滤腔室的壁或者装置内的另一壁。
清除结构可以是可运动的,和/或设置成改变形状。清除结构例如可以在装置内运动,例如在储存器内运动。
清除结构可以设置成通过吸引液体而使得液体与空气分离。清除结构因此可以设置成使液体去掉(demobilize),以便提供用于空气的通路。存在多种吸引液体的方法,例如通过静电、吸收和/或吸附。
清除结构可以设置成通过吸收而使得液体与空气分离。为此,清除结构可以包括一种或多种设置成结合水和/或其它液体的物质。
清除结构可包括吸收材料。合适的吸收材料的一个示例是超级吸收聚合物,例如包含在超级吸收聚合物类中的化合物。本文中使用的“超级吸收聚合物”是与水接触形成水凝胶的材料,因此吸收和保留至少200%重量的水,例如直到300%重量。这类化合物可以基本包括能够通过氢键来结合水分子的聚合物。超级吸收聚合物或替代吸收材料可以提供成粉末形式或作为颗粒。根据一种变化形式,清除结构包括超级吸收聚合物,该超级吸收聚合物设置成例如在1-3秒内吸收和保留0.1-0.5升的水,例如0.2-0.3升的水。吸收材料的替代示例是硅胶。
清除结构可以包括至少一个载体,该载体包含吸收材料,例如超级吸收聚合物。根据一个示例,一个或多个载体由可渗透袋构成。该至少一个载体可以相对于装置固定,例如固定至储存器的内表面,或者可以相对于装置运动,例如在储存器内运动。
也可选择或者另外,清除结构可以包括确定分隔容积的分隔壁,例如在储存器内。在这种情况下,吸收材料(例如超级吸收聚合物)可以提供在分隔容积内。因此,当液体进入分隔容积时,能够控制吸收材料的膨胀。也就是,吸收材料的膨胀能够受到分隔容积的限制。分隔壁可以是可渗透的,例如与本文所述的粗过滤器相同类型。
也可选择或者另外,吸收材料(例如超级吸收聚合物)可以提供在根据本发明的至少一个自由本体中或自由本体上。在这种情况下,自由本体可以包括可渗透壁,例如使得液体能够进入该本体,并与吸收材料接触,从而使得较大颗粒保持远离吸收材料。可渗透壁可以例如是包括孔的壁,或者整个或局部由网等制成的本体。
也可选择或者另外,吸收材料可以通过静电和/或粘接剂而保持在特殊位置,例如储存器的内表面处。
也可选择或者另外,清除结构可以设置成通过毛细吸收而使得液体与空气分离。为此,清除结构可以包括至少一个毛细结构。该毛细结构可以例如包括多个毛细管和/或多个平行板,且在板之间有很小距离。
在任何情况下,毛细结构可以固定或相对于装置运动。根据一种变化形式,毛细结构附接在储存器的内表面上。例如,毛细结构可以包括多个平行板,这些平行板例如径向地从内表面凸出。
根据还一变化形式,毛细结构提供在一个或多个可运动本体中,该可运动本体例如块体,例如可在储存器内运动。各块体可以例如包括成毛细管和/或平行板形式的毛细结构。一个或多个块体可以是基本刚性或刚性。也可选择,包括毛细结构的一个或多个块体可以是柔性,例如设置成当吸收液体时膨胀。
根据还一变化形式,毛细结构包括多个可自由运动的本体,例如球。然后,毛细作用将在可运动本体之间的空隙中发生。这种可运动本体可以例如在储存器内自由运动。由于重力,液体和可运动本体将位于装置的同一区域中,液体将在该区域中通过毛细作用而吸收。当毛细结构包括如上所述的可运动块体时也是这样。
清除结构可以包括粘接剂。粘接剂可以例如提供为附接在储存器的内表面上的双面胶带,或者喷射在储存器的内表面上。根据本发明,粘接剂也可以提供在一个或多个自由本体上。在装置包括粗过滤器的情况下,粘接剂可以提供在粗过滤器的下游。粘接剂可以例如用于通过提供粘性表面来吸引液体,例如湿纸巾可以粘接在该粘性表面上。也可选择或者另外,粘接剂可以用于粘接吸收材料,例如成粉末形式。通过粘接的吸引可以构成吸附的一个示例。
清除结构可以包括旋风分离器。该旋风分离器可以布置在储存器内或储存器外。
清除结构可包括至少一个自由本体,例如多个自由本体。自由本体可以在装置内运动,例如在储存器内。自由本体可以例如包括或构成毛细结构,和/或包括粘接剂或超级吸收聚合物的任何组合。自由本体可以是基本刚性、刚性或柔性。
清除结构可以位于储存器内。不过,清除结构可以替代地提供在储存器外部,例如与储存器平行或在储存器上游或下游的腔室中。
清除结构可以包括:漂浮元件,该漂浮元件设置成漂浮在储存器内的收集液体上;以及管,该管有管进口和管出口,其中,管进口与浮动元件连接,且管出口沿通路布置在下游。管进口因此能够保持在储存器内的液体表面的上方。管出口可以例如与过滤腔室的壁中的开口连接。在这种情况下,可以只在过滤腔室的壁中设置一个开口,从而所有空气必须流过该管以便到达排气出口。在该变化形式中,用于空气的通路穿过管。管进口可以设置有用于防止液体(例如液滴)进入管的装置。这种装置例如可以是机械屏蔽件、粗过滤器或憎水性过滤器。包括浮动元件的这种类型清除结构设置成例如当液体表面高度在储存器内运动时改变空气的通路。
该装置还可以包括辅助清除结构(即除了上述主清除结构之外)和转换机构;其中,转换机构设置成使得辅助清除结构从无效状态转换至有效状态,在该无效状态中,辅助清除结构与抽吸进口流体断开,在该有效状态中,辅助清除结构流体地布置在抽吸进口和排气出口之间,且辅助清除结构设置成在装置在空间中的任何方位上都提供基本没有或没有通过抽吸进口抽吸的液体的、通向排气出口的空气的通路。辅助清除结构可以例如包括超级吸收聚合物或替代吸收材料。
转换机构可以设置成通过使得辅助清除结构从隔离位置运动至暴露位置而使得辅助清除结构从无效状态转换至有效状态。该隔离位置可以是防止来自抽吸进口的任何流体到达辅助清除结构的位置。该暴露位置可以是将来自抽吸进口的流体引导至辅助清除结构的位置。隔离位置和暴露位置各自可以例如设置在储存器内。
也可选择,转换机构可以设置成通过重新引导来自抽吸进口的流体流而使得辅助清除结构从无效状态转换至有效状态。例如,主清除结构可以布置在主储存器中,辅助清除结构可以布置在辅助储存器中。然后,转换机构可以设置成将从抽吸进口至主储存器中的流体流重新引导成从抽吸进口至辅助储存器中的流体流。因此,辅助清除结构也设置成在装置在空间中的任何方位上都提供基本没有通过抽吸进口抽吸的液体的、通向排气出口的空气的通路。
除了清除结构之外,根据本发明的装置还可以包括粗过滤器,例如布置在清除结构的上游。粗滤器可以用于过滤较大的颗粒。根据一种变化形式,粗过滤器可相对于装置旋转。这种可旋转过滤器例如可以是圆柱形过滤器,它设置成使用向心力来迫使流体通过过滤器,同时将基本干燥的颗粒保持在圆柱体内部。
也可选择或者另外,根据本发明的装置可以包括流体地在抽吸进口和排气出口之间的迷宫通路。该迷宫通路可以例如流体地设置在清除结构和排气出口之间。迷宫通路进一步防止液体到达排气出口。在一个示例中,迷宫通路包括至少120度的至少两个弯曲部。
根据还一方面,提供了一种用于抽吸器的装置,该装置包括:抽吸进口,用于抽吸的空气、液体和颗粒;用于空气的排气出口;储存器,用于收集与空气分离的液体和颗粒;以及清除结构,该清除结构流体地在抽吸进口和排气出口之间,该清除结构设置成提供基本没有液体的、空气通向排气出口的通路。清除结构可以是可运动、可附接和/或设置成改变形状,如本文中所述,和/或可以设置成通过吸引(例如吸收)而使得液体与空气分离,如本文中所述。
根据还一方面,提供了一种包括根据本发明的装置的抽吸器,例如医用抽吸器。该装置可以包括真空泵,例如用于从抽吸进口抽吸和通过排气出口排出。在这种情况下,抽吸器可以包括具有用于驱动真空泵的马达的主要部分。该装置可以可拆卸地附接在主要部分上。在本发明中,抽吸器可以是手持的。根据本发明的装置可以是一次性的。
根据还一方面,提供了一种改进用于抽吸器(例如医用抽吸器)的装置的方法,该方法包括提供设置成在抽吸器中使用的装置,其中,该装置包括:抽吸进口,用于抽吸的空气、液体和颗粒;用于空气的排气出口;以及储存器,用于收集与空气分离的液体和颗粒;将清除结构添加至装置上,且流体地在抽吸进口和排气出口之间,该清除结构设置成在装置在空间中的任何方位上都提供基本没有或没有通过抽吸进口抽吸的液体的、空气通向排气出口的通路。因此,现有的功能装置能够利用根据本发明的清除结构来升级。该方法的装置和清除结构可以是根据本发明的任何类型。清除结构可以例如插入至储存器中。
附图说明
通过下面的实施例并结合附图,将清楚本发明的其它细节、优点和方面,附图中:
图1示意表示了抽吸器的透视图;
图2示意表示了图1中的抽吸器的剖视透视图;
图3示意表示了图1和2中的医用抽吸器的剖视侧视图;
图4a示意表示了医用抽吸器的剖视侧视图;
图4b示意表示了图4a中的抽吸器的清除结构的局部视图;
图5示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图6a示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图6b示意表示了图6a中的医用抽吸器的清除结构;
图7示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图8示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图9示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图10示意表示了图9的医用抽吸器的剖视侧视图;
图11示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图12示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图13示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图14示意表示了图13中的医用抽吸器的剖视侧视图;
图15示意表示了图13和14中的医用抽吸器的剖视侧视图;
图16示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;
图17示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图;以及
图18示意表示了抽吸器的还一示例的剖视侧视图。
具体实施方式
下文中将介绍用于抽吸器的装置(该装置包括清除结构)、包括该装置的抽吸器以及改进用于抽吸器的装置的方法。相同的参考标号将用于表示相同或相似的结构特征。
图1示意表示了抽吸器10的一个特定和非限制示例的透视图,图2示意表示了图1中的抽吸器10的剖视透视图,且图3示意表示了图1和2中的抽吸器10的剖视侧视图。共同参考图1至3,抽吸器10包括具有抽吸尖端14的抽吸进口12、真空泵16和排气出口18。抽吸器10还包括储存器20,该储存器20流体地在抽吸进口12和真空泵16之间。在图1至3中,抽吸器10表示为处于水平方位。在图1至16的示例中,抽吸器10示例表示为医用抽吸器。
图1至3中的抽吸器10的排气出口18包括多个单向阀22。该示例的真空泵16包括活塞腔室24和可在该活塞腔室24内往复运动的活塞26。活塞腔室24包括通向阀22的通道28。不过,可以使用替代类型的真空泵。
抽吸器10还包括过滤器30,例如疏水性HEPA过滤器。过滤器30流体地布置在抽吸进口12和排气出口18之间,在该示例中流体地布置在储存器20和真空泵16之间。抽吸器10包括容纳过滤器30的过滤腔室32。多个开口34设置在过滤腔室32的下部部分中。开口34建立了在储存器20和过滤腔室32之间的、用于流体的通道。通道(不可见)还设置于过滤腔室32和活塞腔室24之间。
在该特定和非限制示例中,抽吸器10包括主要部分36和可拆卸地附接在该主要部分36上的装置38。装置38可以是一次性,且主要部分36可以是可重复使用。主要部分36包括用于驱动真空泵16的马达40和用于向马达40提供动力的电源42。主要部分36还包括手柄44和按钮46,用于控制马达40,从而控制真空泵16。手柄44可以可拆卸地附接在主要部分36上。
该特定和非限制示例的装置38包括彼此连接的罐部件48和泵部件50,例如通过卡扣或螺纹连接。这里,罐部件48和泵部件50是大致圆柱形壳体。当连接时,罐部件48和泵部件50的内表面52形成构成储存器20的连续容积,用于收集液体和颗粒。抽吸进口12设置在罐部件48中。过滤腔室32、真空泵16和排气出口18设置在泵部分50中。
装置38还包括分配结构54。该分配结构54定向成基本垂直于抽吸进口12。在该示例中,分配结构54由过滤腔室32的、面向抽吸进口12的壁来构成。分配结构54遮蔽开口34。
当操作真空泵16时,在装置38中建立的负压使得空气、液体和各种颗粒通过抽吸进口12而被抽吸,例如以30升/分钟的流量。当液体撞击分配结构54时,液体在储存器20中压碎成更小的液滴。空气和小液滴通过开口34而抽吸至过滤腔室32内和通向过滤器30。过滤器30从通过的空气中除去液滴。空气通过真空泵16而通过排气出口18泵出。
图4a示意表示了包括清除结构56的抽吸器10的剖视侧视图,图4b示意表示了图4a中的清除结构56的局部视图。共同参考图4a和4b,清除结构56包括毛细结构58。该毛细结构58包括多个平行板60。类似于毛细管的小距离62设置于各对相邻板60之间。在该示例中,板60附接在储存器20的内表面52上,并径向向内凸出。作为替代,各板60可以包括锯齿形或波形表面,使得在匹配时在板60的这些相邻表面之间形成细长毛细管。因此,图4a中的清除结构56流体地布置在抽吸进口12和排气出口18之间,更具体地说在抽吸进口12和过滤腔室32之间。
当液体进入储存器20时,液体(例如成液滴和/或液体的较大本体的形式)通过毛细吸收而吸引至在板60之间的空间中。因此建立了基本没有液体的空气通路64。毛细结构58能够在装置38在空间中的任何方位上都保持液体。因此,当液体由毛细结构58保持时,空气的通路64也能够在装置38在空间中的任何方位上提供。包括当装置38在空间中保持非水平方位时,抽吸至过滤器30的液体量减少。因此,过滤器30的堵塞也能够减少或消除,从而延长装置38的寿命。
图5示意表示了包括替代清除结构56的抽吸器10的剖视侧视图。下面将介绍与图4a和4b的主要区别。
图5中的抽吸器10的装置38包括粘接剂66。该粘接剂66通过将双面胶带条附接在储存器20的内表面52上而提供。这样,已有的抽吸器10能够进行改进。粘接剂66直接或间接地吸引液体。粘接剂66能够例如将包含液体的织物保持在内表面52上。还这样,能够在装置38在空间中的任何方位中都提供基本没有液体的通路64。图4a和5中的清除结构56可以组合。根据本发明,粘接剂66还可以用于保持一个或多个自由本体。
图6a示意表示了抽吸器10的剖视侧视图,该抽吸器10包括替代的清除结构56,图6b示意表示了图6a中的清除结构56。下面将介绍与图4a至5的主要区别。
图6中的清除结构56包括自由本体68。该自由本体68可在储存器20内运动,并构成毛细结构58。在该示例中,自由本体68由包括多个毛细管70的刚性块体来构成。因此,储存器20内的液体能够通过毛细吸收而由自由本体68吸引。如在图6a中可见,自由本体68大于进入过滤腔室32中的开口34,因此防止进入过滤腔室32。自由本体68也大于在分配结构54和内表面52之间的空间。图4a、5和6a中的清除结构56可以组合,例如粘接剂66可以施加在自由本体68上。
图7示意表示了包括替代清除结构56的抽吸器10的剖视侧视图。下面将介绍与图4a至6b的主要区别。
图7中的清除结构56包括多个自由本体68,这里举例说明为球体。自由本体68可在储存器20内自由运动。清除结构56还包括超级吸收聚合物72。在该示例中,超级吸收聚合物72布置在自由本体68上。因此,自由本体68构成用于超级吸收聚合物72的载体74。自由本体68上的超级吸收聚合物72因此设置成吸收液体。粘接剂66也可以提供在自由本体68上。因此,自由本体68可以粘接在内表面52上。
图8示意表示了包括替代清除结构56的抽吸器10的剖视侧视图。下面将介绍与图4a至7的主要区别。
图8中的清除结构56包括超级吸收聚合物72。超级吸收聚合物72布置在多个载体74中。载体74是液体可渗透,并可以由袋或囊袋来构成。而且,该示例的载体74附接在储存器20的内表面52上。载体74可选择地在装置38中自由运动,例如如图7中的自由本体68。
当液体接触在图8的载体74中的超级吸收聚合物72时,该超级吸收聚合物72吸收液体并膨胀。液体因此能够保持在储存器20的内表面52上(或在装置38的、提供载体74的任何其它位置)。因此,基本没有液体的空气通路64能够提供为通过过滤器30和通向排气出口18。根据图8的、包括超级吸收聚合物72的清除结构56可以与基于毛细作用和/或粘接剂66的清除结构56组合。与超级吸收聚合物72不同的吸收材料(例如硅胶)可以用于清除结构56中。
图8中的装置38还包括粗过滤器76。粗过滤器76用于使得骨碎片、食物块和类似颗粒与抽吸的流体分离。粗过滤器76的网孔尺寸优选是大于开口34。在图8中,粗过滤器76在清除结构56上游布置在储存器20中。不过,粗过滤器76可替代地布置在清除结构56的下游或与清除结构56平行。图8中类型的粗过滤器76可以提供给任何其余图中的装置38。
图9示意表示了包括替代清除结构56的抽吸器10的剖视侧视图。下面将介绍与图4a到8的主要区别。
图9中的清除结构56包括在储存器20内的多个自由本体68。各自由本体68包含超级吸收聚合物72,例如提供为根据图8的载体74的形式。图9中的自由本体68可以是刚性。各自由本体68通过包括至少一个开口而可渗透。因此,液体能够进入自由本体68和与超级吸收聚合物72接触,同时防止较大颗粒进入自由本体68。由于重力,自由本体68与储存器20中的任何液体一起运动。这通过超级吸收聚合物72而提高了液体吸收。根据一个示例,粗过滤器76(见图9)流体地在抽吸进口12和清除结构56之间。骨碎片和食物块因此可以收集在粗过滤器76中,而流体能够通过粗过滤器76和到达设置于储存器20中或另一隔室中的自由本体68。
图10示意表示了图9中的抽吸器10的剖视侧视图。如图10中所示,在自由本体68内的超级吸收聚合物72吸收了液体78。自由本体68大于进入过滤腔室32的开口34,因此防止进入过滤腔室32。而且,由于自由本体68的相对较大尺寸,超级吸收聚合物72能够吸引相对大量的液体78,同时在自由本体68之间和/或在自由本体68与内部表面52之间的空隙中提供空气的通路64。图9和10中的清除结构56可以另外包括粘接剂66和/或毛细结构58。
图11示意表示了包括替代清除结构56的抽吸器10的剖视侧视图。下面将介绍与图4a和10的主要区别。
图11中的清除结构56包括浮动元件80和管82。管82包括管进口84和管出口86。管82与浮动元件80连接,以使得管进口84在浮动元件80的上方(即大地测量的上方)。漂浮元件80设置成当漂浮在液体78的表面上时基本保持图11中的竖直方位。在图11中,只有一个开口34设置于过滤腔室32中。管出口86与该开口34紧密连接。因此,空气进入过滤腔室32的唯一通道是通过由管82提供的通路64。由于浮动元件80保证管进口84总是在液体78的表面上方,因此清除结构56提供了基本没有液体78的、空气通向排气出口18的通路64。图11中类型的清除结构56可以包括多个浮动元件80和管82,例如一个管82用于多个开口34中的每一个。图11中的清除结构56可以与包括粘接剂66、毛细结构58和/或吸收材料的清除结构56组合。
图12示意表示了包括替代清除结构56的抽吸器10的剖视侧视图。下面将介绍与图4a至11的主要区别。
图12中的清除结构56包括布置在储存器20中的旋风分离器88。图12中示例的旋风分离器88包括进口90、上部(在图12中)空气出口92、下部液体出口94、上部圆柱形部分96和下部截头圆锥形部分98。旋风分离器88的进口90与抽吸进口12紧密连接。在抽吸器10的操作过程中,抽吸的空气、液体和颗粒通过进口90进入,该进口90定位成与上部圆柱形部分96的内表面基本相切。上部圆柱形部分96和下部截头圆锥形部分98的形状引起涡流,液体和颗粒通过该涡流而被迫通过下部液体出口94离开,而空气被迫通过上部空气出口92离开。因此,图12中的清除结构56也设置成提供基本没有液体的通路64。
根据一种变化形式,旋风分离器88布置成响应重力而运动,例如保持竖直方位。实现它的一种方式是使得旋风分离器88的进口90通过旋转接头而与抽吸进口12连接。这样,能够保证空气出口92一直在液体出口94的大地测量上方。
旋风分离器88可选择地布置在储存器20的上游。包括旋风分离器88的清除结构56可以与本文所述的任何其它清除结构56组合。
图13示意表示了包括替代装置38的抽吸器10的剖视侧视图。下面将介绍与图4a至12的主要区别。
图13中的清除结构56包括超级吸收聚合物72。图13中的装置38包括在储存器20内的活塞腔室100。装置38还包括活塞杆102以及固定在活塞杆102上的第一活塞104和第二活塞106。第一活塞104和第二活塞106可在活塞腔室100内运动。活塞杆102穿过储存器20凸出至装置38的外部,其中,按钮108附接在活塞杆102上。活塞腔室100包括进口110和出口112。连接管114使得抽吸进口12与抽吸进口110连接。出口112开口于储存器20内。活塞腔室100、活塞杆102、第一活塞104、第二活塞106和按钮108只是构成根据本发明的转换机构116的多个示例中的一个。
如图13中所示,包括超级吸收聚合物72的清除结构56设置于第一活塞104和第二活塞106之间。而且,进口110和出口112位于第一活塞104和第二活塞106之间。装置38还包括辅助清除结构118,这里举例说明为包括超级吸收聚合物72。在图13中,辅助清除结构118设置于活塞腔室100内并在第一活塞104上方,因此处于无效状态,其中,超级吸收聚合物72与抽吸进口12流体断开。在操作中,空气、液体和任何颗粒能够抽吸经过清除结构56,从而使超级吸收聚合物72吸收任何经过的液体。不过,辅助清除结构118的超级吸收聚合物72将保持隔离。
在抽吸器10操作一段时间后,清除结构56的超级吸收聚合物72已经膨胀,如图14中所示。代替中断抽吸操作或者更换装置38或整个抽吸器10,用户可以简单地按下按钮108,如图15中箭头120所示。因此,第一活塞104将运动至进口110和出口112下方,并使得辅助清除结构118的、未使用的超级吸收聚合物72暴露于进入的液体(以及空气和任何颗粒)。通过转换机构116,辅助清除结构118因此采用有效状态,其中,辅助清除结构118设置成提供基本没有液体的空气通路64。这样,装置38的寿命以简单、可靠且快速的方式显著延长。
尽管辅助清除结构118介绍为包括超级吸收聚合物72,但是辅助清除结构118可以是任何类型,如根据本发明的清除结构56。特别是,辅助清除结构118可以替代或附加地包括毛细结构58、粘接剂66和/或与超级吸收聚合物72不同的吸收材料。
图16示意表示了抽吸器10的还一示例的剖视侧视图。图16中的装置38包括与图9中相同类型的清除结构56。装置38还包括迷宫通路122。迷宫通路122流体地布置在抽吸进口12和排气出口18之间。更具体地说,迷宫通路122布置在储存器20中紧邻过滤腔室32的上游。不过,迷宫通路122可以可选择地设置在储存器20的外部,例如储存器20的上游、下游或者与储存器20平行。图16中的具体示例的迷宫通路122包括大约180度的三个弯曲部以及一个大约90度的、进入过滤腔室32的开口34中的弯曲部。在图16中,超级吸收聚合物72提供在迷宫通路122的壁上,例如较少量,使得迷宫通路122不能由于超级吸收聚合物72的膨胀而关闭。迷宫通路122因此进一步防止潜在的剩余液体进入过滤器30。
图17示意表示了抽吸器10的还一示例的剖视侧视图。下面将介绍与图4a至16的主要区别。图17中的抽吸器10的清除结构56包括粘接剂66。而且,清除结构56包括多个自由本体68,例如球体。
图17中的装置38这样改进,即通过首先将粘接剂66提供(例如通过喷射)在内表面52上,然后将吸收材料(例如超级吸收聚合物72)吹入储存器20中。超级吸收聚合物72可以例如以粉末形式和/或在载体74中传送至储存器20中。也可选择或者另外,超级吸收聚合物72可以与粘接剂66一起传送至储存器20中。超级吸收聚合物72因此粘接在内表面52上。由超级吸收聚合物72吸收的任何液体将因此使得超级吸收聚合物72在储存器20的径向外部区域中(即在内表面52处)膨胀。还这样,基本没有液体的通路64能够在装置38在空间中的任何方位上设置。
图18示意表示了抽吸器10的还一示例的剖视侧视图。下面将介绍与图4a至17的主要区别。图18中的装置38包括分隔壁124。该分隔壁124确定分隔容积126。在图18的示例中,分隔壁124和分隔容积126设置在储存器20内。而且,该示例的分隔壁124包括粗过滤器,例如与图8中相同类型。
图18中的清除结构56包括与图7中相同类型的多个自由本体68。自由本体68设置在分隔容积126内。分隔壁124将自由本体68保持在分隔容积126内。储存器20内的任何液体都将透过分隔壁124和进入分隔容积126。粗颗粒防止进入分隔容积126。因此,提高了清除结构56对液体的吸引,例如通过超级吸收聚合物72的吸收或通过毛细管作用。而且,超级吸收聚合物72的膨胀可以基本限制在分隔容积126内。由于开口34的尺寸,不能进入分隔容积126的较大颗粒也不能进入过滤腔室32。
尽管已经参考示例实施例介绍了本发明,但是应当理解,本发明并不局限于上述内容。例如,可以理解,部件的尺寸可以根据需要变化。
Claims (17)
1.一种用于抽吸器(10)的装置(38),所述装置(38)包括:
-抽吸进口(12),所述抽吸进口用于抽吸的空气、液体(78)和颗粒;
-用于空气的排气出口(18);
-储存器(20),用于收集与空气分离的液体(78)和颗粒;以及
-清除结构(56),所述清除结构流体地位于抽吸进口(12)和排气出口(18)之间,所述清除结构(56)设置成在装置(38)在空间中的任何方位上都提供空气通向排气出口(18)的通路(64),所述空气基本没有通过抽吸进口(12)抽吸的液体(78)。
2.根据权利要求1所述的装置(38),还包括:过滤器(30),所述过滤器流体地位于抽吸进口(12)和排气出口(18)之间;
其中,清除结构(56)流体地位于抽吸进口(12)和过滤器(30)之间,清除结构(56)设置成在装置(38)在空间中的任何方位上都提供基本没有通过抽吸进口(12)抽吸的液体(78)的、通向过滤器(30)的空气的通路(64)。
3.根据权利要求1或2所述的装置(38),其中:清除结构(56)可运动和/或设置成改变形状。
4.根据前述任意一项权利要求所述的装置(38),其中:清除结构(56)设置成通过吸引液体(78)而使得液体(78)与空气分离。
5.根据前述任意一项权利要求所述的装置(38),其中:清除结构(56)设置成通过吸收而使得液体(78)与空气分离。
6.根据权利要求5所述的装置(38),其中:清除结构(56)包括吸收材料,例如超级吸收聚合物(72)。
7.根据前述任意一项权利要求所述的装置(38),其中:清除结构(56)设置成通过毛细吸收而使得液体(78)与空气分离。
8.根据前述任意一项权利要求所述的装置(38),其中:清除结构(56)包括粘接剂(66)。
9.根据前述任意一项权利要求所述的装置(38),其中:清除结构(56)包括旋风分离器(88)。
10.根据前述任意一项权利要求所述的装置(38),其中:清除结构(56)包括至少一个自由本体(68)。
11.根据前述任意一项权利要求所述的装置(38),其中:清除结构(56)定位在储存器(20)内。
12.根据权利要求11所述的装置(38),其中,清除结构(56)包括:漂浮元件(80),所述漂浮元件设置成漂浮在储存器(20)内的收集液体(78)上;以及管(82),所述管具有管进口(84)和管出口(86),所述管进口(84)与浮动元件(80)连接,管出口(86)沿通路(64)布置在下游。
13.根据前述任意一项权利要求所述的装置(38),还包括:辅助清除结构(118)和转换机构(116);其中,转换机构(116)设置成使得辅助清除结构(118)从无效状态转换至有效状态,在所述无效状态中,辅助清除结构(118)与抽吸进口(12)流体断开,在所述有效状态中,辅助清除结构(118)流体地布置在抽吸进口(12)和排气出口(18)之间,辅助清除结构(118)设置成在装置(38)在空间中的任何方位上都提供基本没有通过抽吸进口(12)抽吸的液体(78)的、通向排气出口(18)的空气的通路(64)。
14.一种抽吸器(10),所述抽吸器包括根据前述任意一项权利要求所述的装置(38)。
15.根据权利要求14所述的抽吸器(10),其中:装置(38)包括真空泵(16),所述抽吸器(10)包括主要部分(36),所述主要部分具有用于驱动真空泵(16)的马达(40)。
16.根据权利要求14或15所述的抽吸器(10),其中:所述抽吸器(10)是手持式的。
17.一种改进用于抽吸器(10)的装置(38)的方法,所述方法包括:
-提供装置(38),所述装置设置成在抽吸器(10)中使用,其中,所述装置(38)包括:抽吸进口(12),用于抽吸的空气、液体(78)和颗粒;用于空气的排气出口(18);以及储存器(20),用于收集与空气分离的液体(78)和颗粒;
-将清除结构(56)添加于装置(38),所述清除结构流体地位于抽吸进口(12)和排气出口(18)之间,所述清除结构(56)设置成在装置(38)在空间中的任何方位上都提供基本没有通过抽吸进口(12)抽吸的液体(78)的、通向排气出口(18)的空气的通路(64)。
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