CN113365682A - 带有噪声阻尼构件的呼吸设备 - Google Patents

带有噪声阻尼构件的呼吸设备 Download PDF

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胡振湘
雷宇
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Vincent Medical Manufacturing Co ltd
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Abstract

本发明提供了一种呼吸设备(100),包括:第一气体入口(202),其用于向呼吸设备(100)供应第一气体;第二气体入口(206),其可连接到加压气体源以供应加压气体;混合室(204),其用于混合第一气体和加压气体;以及噪声阻尼构件(216),其设置在混合室(204)的下游。

Description

带有噪声阻尼构件的呼吸设备
技术领域
本发明涉及一种呼吸设备,特别是需要供应加压气体的呼吸设备。
背景技术
在现代临床医学中,呼吸设备通常用于患有呼吸疾病(例如急性呼吸窘迫综合征、严重哮喘和慢性阻塞性肺病)的患者,以及用于手术期间的麻醉和呼吸管理、急救复苏,甚至用于支持性治疗的家庭使用。呼吸设备是一种重要的医疗装置,其可以防止和治疗呼吸衰竭,减少并发症,延长患者的生命。
当前的呼吸设备有许多缺点。例如,当空气被鼓风机吸入呼吸设备时,气流和气体入口通道之间的摩擦会产生噪声。当呼吸设备在安静环境中使用时,或者当患者正在睡觉时,噪声特别明显,这可能对患者造成身体和精神上的烦恼。此外,当存在大量高频噪声时,可能很难监测气体成分或气体流速。当供应高压气体时,可能会产生高频噪声,这些噪声可能会影响由呼吸设备中的传感器进行的检测。
因此,期望提供一种改进的呼吸设备,其带有有效工作以监测气流和气体含量的传感器,和/或具有降低的噪声的呼吸设备。
发明内容
本发明提供了一种呼吸设备,其可以至少解决由当前呼吸设备的气体入口产生的/在气体入口处产生的噪声的技术问题,和/或改进待输送给用户的气体浓度的测量。
根据本发明的一个方面,提供了一种呼吸设备,包括:第一气体入口,其用于向呼吸设备供应第一气体;第二气体入口,其可连接到加压气体源以供应加压气体;混合室,其用于混合第一气体和加压气体;以及噪声阻尼构件,其设置在混合室的下游。
在实施例中,呼吸设备还包括安装在呼吸设备上的降噪装置,其中该降噪装置与第一气体入口流体连通。降噪装置包括具有侧壁和降噪装置气体出口的主体,以及覆盖件,其被构造成与主体可拆卸地接合以用于形成降噪装置气体入口和气体通道。
在意图不受理论限制的情况下,相信本发明的呼吸设备基本上最小化了在供应加压气体和供应由鼓风机驱动的大气期间产生的可能噪声。本文的噪声阻尼构件对于改进由布置在呼吸设备上或呼吸设备中的一个或多个传感器(尤其是那些易受频率噪声影响的传感器)执行的测量特别有用。
附图说明
图1显示了本发明的呼吸设备的实施例;
图2显示了呼吸设备的实施例中的气体混合机构,以及流量传感器中的噪声阻尼构件的装配的横截面视图;
图3a显示了气体混合机构连同鼓风机和超声波传感器的布置;图3b显示了混合室的第一端口和第二端口;
图4显示了降噪装置的实施例的透视图,该降噪装置可以包括在呼吸设备中,降噪装置的主体和覆盖件相互分离;
图5显示了主体在与覆盖件接合之前的实施例的前视图;
图6显示了图4的覆盖件的实施例的后视图;
图7显示了当主体与覆盖件接合时的降噪装置的实施例;
图8显示了当主体与覆盖件接合时的降噪装置的实施例中的气流的方向;
图9显示了安装在本文的呼吸设备上的降噪装置的实施例;并且
本文的附图仅用于说明目的,并且不必按比例绘制。
具体实施方式
本发明涉及一种需要供应加压气体的呼吸设备。呼吸设备可以是但不限于加湿器、呼吸器、喷雾器、持续正压空气机、自动正压空气机等。
在本发明的实施例中,呼吸设备包括:第一气体入口,其用于向呼吸设备供应第一气体;第二气体入口,其可连接到加压气体源以供应加压气体;混合室,其用于混合第一气体和加压气体;以及噪声阻尼构件,其设置在混合室的下游。第一气体入口和第二入口彼此分离,以允许两个气体流独立地进入呼吸设备。在这种情况下,经由第二气体入口进入的加压气体被认为是第二气体。
根据需要,本文有用的气体通常包括大气、富含氧气的空气等。在实施例中,第一气体是大气,根据需要,其可以在环境室温、高于室温或低于室温下供应给呼吸设备。在实施例中,第一气体处于周围环境的环境压力和环境室温下。在实施例中,第二气体或加压气体由加压气体源提供,该加压气体源可以是但不限于压缩氧气罐。加压气体可以是相比于周围环境处于更高压力的氧气。根据期望的操作,也可以使用其他合适的加压气体。
在实施例中,混合室与第一和第二气体入口流体连通。混合室具有两个独立的端口,第一端口和第二端口,以用于分别从第一和第二气体入口接收第一气体和第二气体。第一端口和第二端口可以布置在混合室的不同表面上,使得当两个气体流进入混合室时,它们可以例如产生涡流并且彼此混合,从而形成混合的气体流。在特定实施例中,第一端口被布置成垂直于第二端口或相对于第二端口成一定角度,以便彻底混合两个气体流。
本发明的混合室具有气体出口,以用于向呼吸设备的其他部分(例如加湿室、药物添加室、加热室等)排放混合的气体流。在实施例中,混合的气体流在输送给用户之前被排放到加湿室,用于进一步处理,使得输送的气体处于最佳状态。
然而,已经发现,第一气体和第二气体的混合可能造成足够的噪声和/或具有一定频率的噪声(例如,呜呜声或口哨声)来打搅用户,尤其是当他们试图休息和/或睡觉时。进一步发现,由于噪声的频率,这种噪声可能尤其大声和/或烦人。此外,已经发现,当气体与加压气体混合时,噪声可能会加剧。
因此,本文的呼吸设备包括设置在混合室下游的噪声阻尼构件,以在供应加压气体期间使产生的可能噪声最小化。噪声阻尼构件对于改进由布置在呼吸设备上或呼吸设备中的一个或多个传感器执行的测量特别有用。这对于具有易受高频噪声影响的超声波传感器的呼吸设备特别有利。
在实施例中,噪声阻尼构件例如沿着从混合室排放的混合气体流的流动路径与混合室流体连通。沿着流动路径设置噪声阻尼构件有效地最小化了操作期间可能产生的噪声。噪声阻尼构件用于吸收和/或减少特别是高频噪声中产生的噪声。在实施例中,噪声阻尼构件由吸音材料制成,特别是但不限于烧结材料。吸音材料可以是多孔材料,例如多孔陶瓷、多孔塑料或多孔聚合物泡沫,用于吸收噪声。在实施例中,吸音材料是烧结塑料,可选多孔的,选自烧结聚乙烯(PE)、烧结聚酰胺(PA)、烧结聚四氟乙烯(PTEE)或烧结聚偏氟乙烯(PVDF)。在另一实施例中,噪声阻尼构件由金属烧结材料制成,可选多孔的,并且可以包括银、镍、钛、铝、钢、不锈钢、青铜等中的一种或多种。
噪声阻尼构件可以被构造成沿着流动路径定位的任何形状,以便吸收或减少不期望的噪声。在实施例中,噪声阻尼构件可以是圆柱形的,或者是C形或网格的形式。在另一实施例中,噪声阻尼构件可以被构造成可透过气体的膜或过滤器,并且这种噪声阻尼构件可以进一步充当湍流过滤器,以在将气体排放到呼吸设备的其他部分之前使气体中的湍流最小化,从而减少噪声。呼吸设备可以包括一个以上的噪声阻尼构件,并且每个噪声阻尼构件可以被构造成不同的形状,并且沿着流动路径设置在不同的位置,并且优选地设置在混合室的下游。
此外,已经令人惊讶地发现,吸收和/或减少不期望的噪声有助于改进由传感器,尤其是超声波传感器或者高频超声波传感器执行的测量的精度。
在实施例中,呼吸设备具有用于确定第一气体、加压气体或混合气体流中的一种或多种气体成分的浓度的传感器。该传感器可以是超声波传感器,特别是高频超声波传感器。在实施例中,超声波传感器布置在混合室的下游,以确定混合气体流的浓度,和/或在进入下一个处理室(例如加湿室)之前。在特定实施例中,超声波传感器设置在噪声阻尼构件的下游,以便有效地最小化产生的噪声。
为了更好地监测呼吸设备中的气流,呼吸设备还可以包括流量传感器,以用于确定气体的流速,特别是朝向加湿室的混合气体流的流速。本领域中通常已知的流量传感器可以应用于本发明中流动路径内的任何地方。
本发明的呼吸设备还可以包括降噪装置,并且降噪装置与第一气体入口流体连通。与降噪装置的组合还可以有助于减少在第一气体入口处产生的可能的噪声。
转向附图,图1显示了呼吸设备100的实施例,该呼吸设备作为加湿器提供,以向用户供应加湿气体。呼吸设备100在其中具有气体混合机构(见图2的200处),以便于将气体供应到加湿室102进行处理。处理之后,加湿气体将经由连接到加湿室102上的排放端口104的呼吸回路输送给用户。
参考图2、图3a和3b,气体混合机构200包括允许大气进入到混合室204中的第一气体入口202,可连接到加压气体源的第二气体入口206,以用于向混合室204供应加压气体,特别是但不限于高压氧气。密封环208可以设置在第二气体入口206和混合室204之间,以避免或最小化加压气体的泄漏。混合室204还具有用于排放混合气体流的气体出口210以及止回阀212。止回阀212可以设置在混合室204上的凹槽213处,以防止气体回流。止回阀212可以具有本领域中的普通技术人员能够理解的任何设计。在该实施例中,止回阀212包括布置成覆盖开口215a的硅树脂薄膜。覆盖开口215a的硅树脂薄膜或该硅树脂薄膜的一部分仅允许从第二气体入口206到周围的单向气流,并且开口215b允许气流进入混合室204。例如,当加压气体进入呼吸设备100,特别是进入混合室204时,压力可以足够高以提起覆盖开口215a的硅树脂薄膜,并且允许加压气体经由开口215a流走。泄漏的气体可以经由开口215b而不是开口215a返回到混合室204。
在该实施例中,混合室具有用于接收第一气体入口202的第一端口207和用于接收第二气体入口206的第二端口209。在该实施例中,第一气体端口207与第二端口209分开并且垂直于该第二端口对齐。第一端口可以连接到鼓风机205,以用于从周围环境接收大气。当加压气体经由第二气体入口206进入呼吸设备100时,大气同时经由第一气体入口202进入混合室204并且与加压气体混合。然后,两个气体流可以在混合室204中彻底混合。然后,形成的混合气体流通过位于混合室204的下游并连接到该混合室的流量传感器214排放。在该实施例中,流量传感器214被布置成混合气体流在混合室204存在之后确定该混合气体流的流速,使得操作者可以监测气流。
在该实施例中,噪声阻尼构件216设置在流量传感器214的一端处;或者流量传感器214的下游端。在图2中,噪声阻尼构件216由吸声材料制成,例如烧结的多孔PE,其能够吸收由呼吸设备产生的高频噪声。特别地,高频噪声通常是在第二气体入口206处供应加压气体期间产生的噪声,和/或是在混合室204中混合两个气体流期间产生的噪声。噪声阻尼构件216被构造成圆柱形式,其具有可与流量传感器214接合的尺寸。噪声阻尼构件216在一端处与流量传感器214接合,并且允许混合气体流继续流向呼吸设备100的另一部分。如图2中显示,噪声阻尼构件216具有可插入到流量传感器214中的圆柱主体217a和具有大于圆柱主体217a的直径的直径的端部部分217b。端部部分217b限制了噪声阻尼构件216在呼吸设备100中的运动,以便将噪声阻尼构件216保持在适当位置。端部部分217b也可以助于流量传感器214和呼吸设备100的其他部件之间的连接。噪声阻尼构件216的这种构造在制造过程以及在通过部件之间的稳定连接来最小化噪声是有用的。
在实施例中,可以在混合室204和流量传感器214之间提供附加的噪声阻尼构件211。附加的噪声阻尼构件211可以被提供作为允许气体穿过的多孔膜。这可以有助于在所述气体进入流量传感器214之前最小化混合气体流中的湍流。这种布置还可以有助于减少噪声。附加噪声阻尼构件211可以由如上所述的吸声材料制成。
在超声波传感器(见图3b的218处)被包括在呼吸设备100中以用于检测气体的实施例中,噪声阻尼构件216优选地定位在超声波传感器的上游,以便吸收、减少或隔离大部分(如果不是全部的话)不期望的高频噪声,用于随后在下游执行的测量。这对于改进由超声波传感器执行的检测的精度特别有用。
如图3a中显示,超声波传感器218布置在流量传感器214和噪声阻尼构件216的下游,以确定混合气体流中加压气体的浓度,特别是混合气体通道220中的氧气含量。稍后,混合气体经由管222进入加湿室102中。应当理解,在呼吸设备不包括流量传感器的实施例中,噪声阻尼构件可以沿着流动路径布置在混合室204和加湿室102之间的超声波传感器218上游的任何地方。也应当理解,噪声阻尼构件216可以被构造成沿着流动路径附接的任何形状。
在意图不受理论限制的情况下,相信本发明的呼吸设备100中的噪声阻尼构件216的存在可以改进气体检测的精度,并且允许操作者监测输送给用户的气体。
此外,如图1中显示,呼吸设备100还可以包括安装在壳体106上位于混合室上游的降噪装置400,以便进一步最小化向呼吸设备100供应大气时产生的噪声。图4至图9显示了降噪装置400的实施例,该降噪装置具有覆盖件402和主体404。覆盖件402和主体404优选是单独制造的,并且可以通过锁定手段(例如滑动或螺纹连接)彼此可拆卸地接合。
在该实施例中,覆盖件402和主体404可以由塑料制成,例如热固性塑料、树脂、聚合材料等。这种塑料在本领域中是已知的,并且通常包括例如聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛塑料、三聚氰胺甲醛、聚砜、聚醚酰亚胺、聚对苯二甲酸乙二醇酯、脲醛、聚醚醚酮及其组合的材料。此外,塑料可以通过例如含有涂层、将抗菌化合物整合到塑料中等来结合抗菌化合物。
图5显示了主体404在与覆盖件402接合之前的实施例。主体404具有降噪装置气体出口406,并且安装到呼吸设备100。在该实施例中,主体404构造有由侧壁410包围的空腔408。侧壁410从内表面412的周边垂直延伸,并且包括第一端部部分411。根据侧壁410的构造,空腔408可以是敞开的或闭合的。在该实施例中,空腔408是敞开的,侧壁410被构造成C形,即留下敞开部分414。侧壁410的至少一部分可以联接到覆盖件402,用于形成紧密密封。
空腔408可以在其中容纳过滤器415(如虚线显示)。可以提供过滤器415以在气体进入呼吸设备之前从气体(特别是大气)中过滤灰尘、花粉、霉菌、细菌等。在过滤器415可拆卸地布置在主体404的空腔408中的实施例中,过滤器415可以随机地或有规律地用新的过滤器进行更换,以便保持过滤后的气体没有灰尘、花粉、霉菌、细菌等,或者至少带有减少量的灰尘、花粉、霉菌、细菌等。在意图不受理论限制的情况下,相信当呼吸设备于临床应用时,这是特别有利的。还可以相信,过滤器415还可以充当噪声抑制器,以在气体穿过降噪装置100时减少空腔408中产生的噪声。根据需要,过滤器415可以是例如纸过滤器、泡沫过滤器、棉过滤器、高效微粒空气过滤器、HEPA过滤器等。本领域中的技术人员将会理解,各种合适的过滤器可以应用于本发明的降噪装置100。
在该实施例中,降噪装置气体出口406径向偏移,并且由支撑结构416支撑,该支撑结构在连接到降噪装置气体出口406的内表面412上具有多个直立突起418。降噪装置气体出口406可以与呼吸设备中的气体路径对齐,从而减少湍流的形成。本领域中的技术人员将会理解,降噪装置气体出口406可以定位在空腔408的中心处,以实现类似的目的。
空腔408还可以包括内表面412上的会聚部分420,该会聚部分朝向降噪装置气体出口406会聚,以便助于气体流动。除了朝向降噪装置气体出口406引导气体的流动之外,支撑结构416也可以助于将过滤器415保持在适当的位置。在意图不受理论限制的情况下,还相信的是,直立突起418和支撑结构416可以进一步增强主体404和/或覆盖件402的结构完整性。直立突起418和会聚部分420支撑过滤器415,这可以有助于将过滤器415与内表面412分开,以增加过滤器415的有效表面积,并且因此增加过滤的气体流的量。这可以通过减少其工作负荷从而进一步减少所产生的噪声来协同地帮助保护呼吸设备100的鼓风机205。在该实施例中,支撑结构416的直立突起418被构造成从降噪装置气体出口406连续或不连续地径向延伸。
在图4和5的实施例中,主体404被构造成可拆卸地与覆盖件402接合。优选地,主体404在与覆盖件402接合后被覆盖件402封闭。主体404可以包括两个狭槽422(或凸片),所述两个狭槽(或凸片)分别布置在侧壁410的基本上在直径上的相对侧上,用于与覆盖件402上的对应凸片(或狭槽)互补地滑动锁定。
转向覆盖件402,参考显示了其后视图的图6,覆盖件402具有侧壁424和内表面426,当该覆盖件与主体404接合以形成降噪装置100时,该内表面面向主体404的内表面(见图5的412处)。侧壁424从内表面426的周边垂直延伸,并且部分地包围覆盖件402以形成空腔428。在该实施例中,空腔428是敞开的,侧壁424基本上构造成C形,以在侧壁424上分别限定第二端部部分430和第三端部部分432,留下敞开部分434。
覆盖件402具有导向构件436,该导向构件被构造成从内表面426基本垂直地延伸。导向构件436本身限定了气体通道438的至少一部分,并且被构造成当主体404和覆盖件402接合在一起时在主体和覆盖件之间形成气体通道438。本领域中的技术人员将会理解,根据期望的设计和降噪要求,可以使用导向构件的可能构造,例如包括科特螺旋(Cotes’sspiral)、阿基米德螺旋和黄金螺旋的螺旋。优选地,由导向构件436封闭的面积至少是降噪装置气体出口406的面积的两倍,以便增加过滤器415的有效过滤面积并且减少气体阻力,从而进一步减少噪声产生。
在该实施例中,导向构件436基本上呈C形。导向构件436具有第四端部部分440和第五端部部分442,它们限定了开口444,该开口与敞开部分434对齐,并且当主体404和覆盖件402接合时,该开口由主体404的侧壁410闭合。第四端部部分440包括凸起446,以用于当主体404和覆盖件402接合在一起时,与主体404的第一端部部分411的附加接合和位置固定。
第四端部部分440和第二端部部分430一起限定了作为气体通道438的一部分的流动偏转部分448,以提供用于增加气体进入水平的扩大部分,并且便于气体螺旋流入气体通道。流动偏转部分448也可以避免噪声从呼吸设备内部的鼓风机传递到外部环境。
在该实施例中,覆盖件402可拆卸地与主体404接合,并且优选地在接合之后封闭主体404。类似于主体404,两个凸片450可以分别布置在侧壁424的基本上在直径上的相对侧上,用于与主体404上的对应狭槽422互补地滑动锁定,以形成卡口安装。
图7显示了当主体404和覆盖件402可滑动地彼此锁定时的降噪装置400。在该实施例中,主体404被定向并且插入覆盖件402的空腔(见图6的428处),使得凸片(见图6的450处)被接收在狭槽(见图5的422处)中。主体404或覆盖件402的轻微转动通过作为锁定机构452的卡口锁来锁定这两个部件,以将它们保持在适当的位置。在本发明中,锁定机构452包括布置在主体404上的至少一个狭槽422,以及布置在覆盖件402上的至少一个对应的凸片(见图6的450处)。在另一个实施例中,锁定机构452可以包括布置在覆盖件402和主体404上作为锁定装置的一对磁性构件。本领域中的技术人员将会理解,本文可以使用其他锁定装置,例如推锁、滑锁、螺钉、插头和/或它们的组合。
在该图中,主体404的外表面454显示了降噪装置气体出口406,该降噪装置气体出口被安装到呼吸设备100,用于与呼吸设备100内部的鼓风机205流体连通。未被主体404覆盖的流动偏转部分448显示为邻近侧壁424的第二端部部分430。邻近流动偏转部分448的是布置在侧壁(见图5的410处)和侧壁424之间的降噪装置气体入口456。侧壁410的第一端部部分411邻近降噪装置气体入口456布置。两个凸片460(仅显示一个)设置在外表面454的基本上在直径上的相对端部上,用于通过滑动可拆卸地安装在呼吸设备100上。本领域中的技术人员将会理解,根据呼吸设备的构造,也可以使用其他锁定手段,例如螺纹连接。
参考图8,当主体404和覆盖件402接合时,主体404的侧壁410被接收在气体通道438中,并且主体404被覆盖件402封闭。第一端部部分411的位置显示为虚线,其与凸起446形成密封,并且邻接导向构件436的第四端部部分440,以在侧壁410和导向构件436之间限定平面螺旋气体通道438,其中第五端部部分442与侧壁410间隔开,以形成间隙443,并且在该实施例中,降噪装置气体入口456布置成垂直于降噪装置气体出口406。在过滤器(见图5的415处)被放置在主体404中的实施例中,当主体404和覆盖件402接合时,导向构件436与过滤器415接触,以便通过将过滤器415夹置在导向构件436和主体404之间而将过滤器415保持在适当的位置。这也有助于避免当气体通过过滤器415时,过滤器415在主体404和覆盖件402之间的振荡。
在操作期间,大气优选地通过呼吸设备100的鼓风机205被吸到降噪装置气体入口456,其中气体从较宽横截面的流动偏转部分448行进到较窄横截面的气体通道438,以通过维持或甚至减小气体阻力来实现更平滑的气体流动。然后,气体流过气体通道438、间隙443,并且流动至开口444。然后,气体通过过滤器415,当主体404和覆盖件402接合时,该过滤器与导向构件436接触,并且最终到达降噪装置气体出口406(如箭头显示)。本领域中的技术人员将会理解,利用这种构造,进入的气体被迫从降噪装置气体入口456围绕降噪装置气体出口406的中心458行进至少330度的角旋转β至降噪装置气体出口406。在替代实施例中,形成的气体通道438可以引导气流在降噪装置气体出口406处排放之前,相对于降噪装置气体入口456围绕降噪装置气体出口406的中心458行进至少180度、至少270度或至少300度的角旋转β。
参考图9,降噪装置400安装到呼吸设备100上。主体404通过凸片460安装到呼吸设备100的一侧上。覆盖件402上的凸片450被定向成与对应的狭槽422可滑动地锁定。通过第一端部部分411和导向构件136的凸起446形成密封以限定气体通道438。
本发明中的降噪装置400可以通过在更大程度上降低气流的湍流和阻力,并由此减小由波动的气流和降噪装置气体入口之间的摩擦引起的噪声(特别是在将大气与加压气体混合之前)在第一气体入口处提供明显的降噪效果。此外,位于覆盖件402上的导向构件436的构造提供了清洁气体通道438的更容易和更方便的方式。覆盖件402可以与主体404脱开,并且经受医疗装备常用的消毒方法。这种布置还助于在导向构件436上发现磨损或损坏的情况下更换覆盖件402,磨损或损坏可能会增加进入气体的湍流流动,并且从而引起噪声。
根据以上内容,相信本发明的呼吸设备以及与如上所述的降噪装置联接的呼吸设备可以在操作期间产生较少的噪声,并且允许更好地测量气体含量。本文的呼吸设备对现有设备提出了实质性的改进。
应该理解的是,以上仅示出和描述了可以实施本发明的示例,并且在不脱离本发明的情况下,可以对其进行修改和/或变更。
还应该理解,为了清楚起见,在单独实施例的上下文中描述的本发明的某些特征也可以在单个实施例中组合提供。相反,为了简洁起见,在单个实施例的上下文中描述的本发明的各种特征也可以单独提供,或以任何合适的子组合提供。

Claims (20)

1.一种呼吸设备,包括:
第一气体入口,其用于向所述呼吸设备供应第一气体;
第二气体入口,其可连接到加压气体源以供应加压气体;
混合室,其用于混合所述第一气体和所述加压气体;以及
噪声阻尼构件,其设置在所述混合室的下游。
2.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述混合室还包括气体出口以用于向加湿室排放混合气体流。
3.根据权利要求2所述的呼吸设备,还包括用于确定气体中的一种或多种气体成分的浓度的传感器,所述气体选自由第一气体、加压气体和混合气体流构成的组。
4.根据权利要求3所述的呼吸设备,其中,所述传感器是设置在所述噪声阻尼构件的下游的超声波传感器。
5.根据权利要求2所述的呼吸设备,还包括流量传感器,其用于确定朝向所述加湿室的混合气体流的流速。
6.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述噪声阻尼构件与所述混合室流体连通。
7.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述噪声阻尼构件是圆柱形的,或者是C形或网格的形式。
8.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述噪声阻尼构件被构造为可透过气体的膜或过滤器。
9.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述噪声阻尼构件包括吸声材料。
10.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述噪声阻尼构件由烧结材料制成。
11.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述噪声阻尼构件包括烧结的多孔塑料,所述烧结的多孔塑料选自烧结的多孔聚乙烯、烧结的多孔聚酰胺、烧结的多孔聚四氟乙烯或烧结的多孔聚偏氟乙烯。
12.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述混合室在第一端口处接收第一气体,在第二端口处接收加压气体。
13.根据权利要求8所述的呼吸设备,其中,所述第一端口垂直于所述第二端口对齐。
14.根据权利要求1所述的呼吸设备,其中,所述第一气体入口供应大气,并且其中,所述加压气体是氧气;或者高压氧气。
15.根据权利要求1所述的呼吸设备,还包括安装在所述呼吸设备上的降噪装置,可选地,其中,所述降噪装置与所述第一气体入口流体连通,并且可选地,其中,所述降噪装置位于所述混合室的上游。
16.根据权利要求15所述的呼吸设备,其中,所述降噪装置包括具有侧壁和降噪装置气体出口的主体;以及覆盖件,其被构造成与所述主体可拆卸地接合,用于形成降噪装置气体入口和气体通道。
17.根据权利要求16所述的呼吸设备,其中,所述降噪装置的覆盖件包括限定所述气体通道的至少一部分的导向构件,其中,所述导向构件被构造成与所述主体的侧壁联接,以在所述主体和所述覆盖件之间形成所述气体通道。
18.根据权利要求16所述的呼吸设备,其中,形成的所述气体通道引导气流在所述气体出口处排放之前相对于所述气体入口围绕所述气体出口的中心行进至少180度至330度的角旋转。
19.根据权利要求17所述的呼吸设备,其中,所述导向构件呈C形。
20.根据权利要求17所述的呼吸设备,其中,所述导向构件包括与所述主体的侧壁形成密封的端部部分。
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