CN113425973B - 一种医用数字式智能调节空氧混合仪 - Google Patents

一种医用数字式智能调节空氧混合仪 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种医用数字式智能调节空氧混合仪,包括主机、氧气头罩、储气箱、第一支架、第一输气管和多根第二输气管,所述第一支架连接所述主机和所述氧气头罩,所述第一输气管的两端分别连接所述主机和所述储气箱,所述多根第二输气管连接所述氧气头罩和所述储气箱,所述储气箱的容积设置为1m3‑3m3,所述多根第二输气管的管内径之和设置为20cm‑40cm。与现有技术相比,本发明的大空间能够显著降低新生儿的呼吸以及自身的热量给氧气头罩环境带来的影响,一方面呼吸产生的湿热空气的聚集效应减小,另一方面,散热空间增大,能够快速实现热量的散发,从而有效改善使用体验。

Description

一种医用数字式智能调节空氧混合仪
技术领域
本发明涉及空氧混合仪器,特别涉及一种医用数字式智能调节空氧混合仪。
背景技术
新生儿的心肺功能薄弱,呼吸力度较小,也经常伴随着病症出生,这样治疗起来就会导致呼吸到的氧气不够充分,这样就需要人工调和空氧比例输送给新生儿呼吸,来辅助新生儿的呼吸,现在医院通常是通过设置空氧混合仪进行处理。现有的新生儿空氧混合仪具有空氧混合器和外部输气设备,其利用空氧混合器来对外部输气设备输入的空气和氧气进行混合,然后经过混合的空气和氧气通过导管输出到罩盖在婴儿头上的头罩中。但是现有的头罩由于空间较小,婴儿长时间在其中呼吸,容易聚集热量,从而造成不舒适感。这一问题亟待解决,有鉴于此,本申请的发明人经过深入研究,得到一种医用数字式智能调节空氧混合仪。
发明内容
本发明的目的是提供一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其能够显著改善使用体验。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种医用数字式智能调节空氧混合仪,包括主机、氧气头罩、储气箱、第一支架、第一输气管和多根第二输气管,所述第一支架连接所述主机和所述氧气头罩,所述第一输气管的两端分别连接所述主机和所述储气箱,所述多根第二输气管连接所述氧气头罩和所述储气箱,所述储气箱的容积设置为1m3-3m3,所述多根第二输气管的管内径之和设置为20cm-40cm。
在一个优选实施例中,所述第一输气管的与所述储气箱连接处的延长线垂直于所述第二输气管的与所述储气箱连接处的延长线。
在一个优选实施例中,所述主机包括机体和第二支架,所述第二支架包括架体、底座和多个脚轮,所述机体设于所述架体上,所述架体固定于所述底座上,所述多个脚轮设于所述底座的底部。
在一个优选实施例中,所述第一输气管的一端固定连接所述主机,另一端设有气针,所述储气箱上设有气门,所述气针与所述气门相配合。
在一个优选实施例中,还包括连接板,所述连接板上设有与所述多根第二输气管一一对应设置的多个进气孔,所述多个第二输气管的一端固定连接所述储气箱,另一端一一对应连接所述多个进气孔,所述氧气头罩包括罩体和连接口,所述连接口设于所述罩体的侧部,其设置为矩形,所述连接口上设有凸出于所述连接口的连接框,所述连接框包括第一边条、第二边条和第三边条,所述第一边条和所述第二边条竖直设置,且分别位于所述连接孔的两侧,所述第三边条的两端分别连接所述第一边条和所述第二边条的下端,所述第一边条相对所述第二边条的侧面上设有第一滑槽,所述第二边条上设有相对于所述第一滑槽设置的第二滑槽,所述第三边条上设有连接所述第一滑槽和所述第二滑槽下端的凹槽,所述连接板竖直设置,其两侧边沿分别位于所述第一滑槽和所述第二滑槽中,其下侧边沿位于所述凹槽中。
在一个优选实施例中,所述连接框还包括第一磁片、第二磁片、第四边条和铰链,所述第四边条的一端利用所述铰链与所述第一边条的上端转动连接,另一端设置所述第一磁片,且接触所述第二边条的上端,所述第二磁片设于所述第二边条上,所述第一磁片和所述第二磁片相互吸引。
在一个优选实施例中,还包括放置架,所述放置架包括支撑件和密封板,所述支撑件固定于所述储气箱上,所述密封板竖直固定于所述支撑件上,所述连接板上设有由其上表面向下延伸的插槽,所述插槽经过所述多个进气孔,所述插槽的横截面形状与所述密封板的横截面形状相同。
在一个优选实施例中,所述密封板上设有第一密封橡胶层,所述第一滑槽、第二滑槽和凹槽的壁面上设有第二密封橡胶层。
在一个优选实施例中,所述氧气头罩还包括导流件,所述导流件包括阻流块和导流板,所述阻流块固定于所述罩体的内壁面上,所述导流板连接所述阻流块,使得气流沿上方流动。
在一个优选实施例中,所述连接板采用EVA发泡材料制成,所述第二输气管道管壁包括第一薄膜层和第二薄膜层,所述第一薄膜层和所述第二薄膜层之间设有空气填充层。
与现有技术相比,本发明提供一种医用数字式智能调节空氧混合仪,在使用时,主机将空气和氧气进行混合,形成富氧空气,经由第一输气管输送至储气箱中,储气箱中可以设置氧气浓度探测仪,以实现对储气箱中氧气浓度的实时获取,储气箱中的富氧空气经由第二输气管输送至氧气头罩中,新生儿头部被氧气头罩罩盖住,处于富氧环境中,从而实现对新生儿的呼吸辅助功能,其设置了容量较大的储气箱以及管径之和较大的多根第二输气管,使得氧气头罩、储气箱和多根第二输气管共同形成一个富氧空间,新生儿处于该空间中,气流具有较大的流动空间,相较于现有技术中单独设置氧气头罩的方式,本方案的大空间能够显著降低新生儿的呼吸以及自身的热量给氧气头罩环境带来的影响,一方面呼吸产生的湿热空气的聚集效应减小,另一方面,散热空间增大,能够快速实现热量的散发,从而有效改善使用体验。
附图说明
图1是本发明涉及一种医用数字式智能调节空氧混合仪的结构示意图。
图2是本发明涉及一种医用数字式智能调节空氧混合仪的氧气头罩的结构示意图(附带连接板)。
图3是本发明涉及一种医用数字式智能调节空氧混合仪的氧气头罩的纵截面结构示意图(附带连接板)。
图4是本发明涉及一种医用数字式智能调节空氧混合仪的连接板的结构示意图。
图5是本发明涉及一种医用数字式智能调节空氧混合仪的第二输气管的纵截面结构示意图。
图中
储气箱1;第一支架2;第一输气管3;第二输气管4;第一薄膜层5;第二薄膜层6;空气填充层7;机体8;架体9;底座10;脚轮11;连接板12;进气孔13;罩体14;连接口15;第一边条16;第一滑槽17;第二边条18;第二滑槽19;第三边条20;凹槽21;第四边条22;铰链23;支撑件24;密封板25;阻流块26;导流板27;插槽28。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
如图1至图5所示,一种医用数字式智能调节空氧混合仪,包括主机、氧气头罩、储气箱1、第一支架2、第一输气管3和多根第二输气管4,所述第一支架2连接所述主机和所述氧气头罩,所述第一输气管3的两端分别连接所述主机和所述储气箱1,所述多根第二输气管4连接所述氧气头罩和所述储气箱1,所述储气箱1的容积设置为1m3-3m3,所述多根第二输气管4的管内径之和设置为20cm-40cm。
本实施例的一种医用数字式智能调节空氧混合仪,在使用时,主机将空气和氧气进行混合,形成富氧空气,经由第一输气管3输送至储气箱1中,储气箱1中可以设置氧气浓度探测仪,以实现对储气箱1中氧气浓度的实时获取,储气箱1中的富氧空气经由第二输气管4输送至氧气头罩中,新生儿头部被氧气头罩罩盖住,处于富氧环境中,从而实现对新生儿的呼吸辅助功能,其设置了容量较大的储气箱1以及管径之和较大的多根第二输气管4,使得氧气头罩、储气箱1和多根第二输气管4共同形成一个富氧空间,新生儿处于该空间中,气流具有较大的流动空间,相较于现有技术中单独设置氧气头罩的方式,本方案的大空间能够显著降低新生儿的呼吸以及自身的热量给氧气头罩环境带来的影响,一方面呼吸产生的湿热空气的聚集效应减小,另一方面,散热空间增大,能够快速实现热量的散发,从而有效改善使用体验。
上述结构设置中,储气箱1可以置于婴儿床的下方,主机和储气箱1利用可拆卸的结构进行连接,从而避免大体积储气箱1移动带来的不便,同时,也可在储气箱1中储备富氧空气,使得在没有主机的情况下也能够实现呼吸辅助。
为了使得储气箱1中的空氧空气混合均匀,所述第一输气管3的与所述储气箱1连接处的延长线垂直于所述第二输气管4的与所述储气箱1连接处的延长线,即第一输气管3的进气方向和第二输气管4的出气方向是相互垂直的,在这样的结构设置下,第一输气管3的进气会在储气箱1中囤积混合,不会从第二输气管4直接输出,从而能够在氧气头罩、储气箱1和多根第二输气管4中营造一个比较均质的富氧空间。
具体的,所述主机包括机体8和第二支架,所述第二支架包括架体9、底座10和多个脚轮11,所述机体8设于所述架体9上,所述架体9固定于所述底座10上,所述多个脚轮11设于所述底座10的底部,所述多个脚轮11的设置能够便于移动。
为了实现第一输气管3和储气箱1的可拆卸连接,所述第一输气管3的一端固定连接所述主机,另一端设有气针,所述储气箱1上设有气门,所述气针与所述气门相配合,所述气针和气门的配合可以参考篮球的球针和气门的设置,但也不仅仅限于这样的设置,现有技术中能够实现便捷可拆卸连接的结构均可,这样使得第一输气管3和储气箱1的连接更加方便,从而当需要使用主机时,利用气针和气门实现第一输气管3和储气箱1的连接,当不需要使用主机时,拆分第一输气管3和储气箱1,主机可以被移除,用作其他床位的使用。
本实施例的一种医用数字式智能调节空氧混合仪还包括连接板12,所述连接板12上设有与所述多根第二输气管4一一对应设置的多个进气孔13,所述多个第二输气管4的一端固定连接所述储气箱1,另一端一一对应连接所述多个进气孔13,所述氧气头罩包括罩体14和连接口15,所述连接口15设于所述罩体14的侧部,其设置为矩形,所述连接口15上设有凸出于所述连接口15的连接框,所述连接框包括第一边条16、第二边条18和第三边条20,所述第一边条16和所述第二边条18竖直设置,且分别位于所述连接孔的两侧,所述第三边条20的两端分别连接所述第一边条16和所述第二边条18的下端,所述第一边条16相对所述第二边条18的侧面上设有第一滑槽17,所述第二边条18上设有相对于所述第一滑槽17设置的第二滑槽19,所述第三边条20上设有连接所述第一滑槽17和所述第二滑槽19下端的凹槽21,所述连接板12竖直设置,其两侧边沿分别位于所述第一滑槽17和所述第二滑槽19中,其下侧边沿位于所述凹槽21中。在这样的结构设置下,可以实现第二输气管4和氧气头罩的可拆卸连接,当需要拆下第二输气管4时,向上提起连接板12,使得连接板12沿第一滑槽17和第二滑槽19向上滑动,最终连接板12脱离第一滑槽17、第二滑槽19和凹槽21的限制,即完成了多根第二输气管4和罩体14的拆分,当需要使用时,重新将连接板12插入第一滑槽17和第二滑槽19中即可,在上述结构设置中,连接板12对第一边条16、第二边条18和第三边条20之间的空间形成了封闭(除开多个进气孔13),使得连接结构整体具有较好的气密性。
为了实现连接板12的稳定设置,所述连接框还包括第一磁片、第二磁片、第四边条22和铰链23,所述第四边条22的一端利用所述铰链23与所述第一边条16的上端转动连接,另一端设置所述第一磁片,且接触所述第二边条18的上端,所述第二磁片设于所述第二边条18上,所述第一磁片和所述第二磁片相互吸引。在上述结构设置下,第四边条22抵顶在连接板12上,使得连接板12不能轻易从第一滑槽17和第二滑槽19中脱出,当需要拆下连接板12时,用手拉动第四边条22的设有第一磁片的一端,使得第四边条22绕铰链23转动,解除对连接板12的限制,即可将连接板12拆下。
本实施例的一种医用数字式智能调节空氧混合仪还包括放置架,所述放置架包括支撑件24和密封板25,所述支撑件24固定于所述储气箱1上,所述密封板25竖直固定于所述支撑件24上,所述连接板12上设有由其上表面向下延伸的插槽28,所述插槽28经过所述多个进气孔13,所述插槽28的横截面形状与所述密封板25的横截面形状相同。在上述结构设置下,当连接板12拆下以后,将连接板12放置于放置架上,使得密封板25插入插槽28中,封闭多个进气孔13,从而使得储气箱1还处于一种相对密闭的状态,有利于保存储气箱1中的富氧空气,避免后续要继续使用时需要先向储气箱1中充盈富氧空气,一方面节约氧气,另一方面节省操作时间。
为了提升密封板25的密封效果以及连接板12的气密效果,所述密封板25上设有第一密封橡胶层,所述第一滑槽17、第二滑槽19和凹槽21的壁面上设有第二密封橡胶层。
为了避免富氧空气直接对新生儿的头部形成吹拂,所述氧气头罩还包括导流件,所述导流件包括阻流块26和导流板27,所述阻流块26固定于所述罩体14的内壁面上,所述导流板27连接所述阻流块26,使得气流沿上方流动。在导流板27的作用下,富氧空气首先流向罩体14的顶部,然后逐渐充盈整个罩体14的内部空间,阻流块26能够有效阻止富氧空气在未被利用的情况下直接从罩体14的底部流出。
为了减轻氧气头罩的负担,所述连接板12采用EVA发泡材料制成,所述第二输气管4道管壁包括第一薄膜层5和第二薄膜层6,所述第一薄膜层5和所述第二薄膜层6之间设有空气填充层7。空气填充层7产生支撑作用使得第二输气管4道能够保持管状的形状,由于在上述结构设置中,连接板12和第二输气管4道都采用轻质材料,从而能够减轻罩体14的负担,避免在由于需要支撑第二输气管4道及第二输气管4重量的情况下造成第二支架的阻尼设置过大,引起氧气头罩的调整不便。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”或“包含……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的要素。此外,在本文中,“大于”、“小于”、“超过”等理解为不包括本数;“以上”、“以下”、“以内”等理解为包括本数。
上述对实施例的描述是为便于本技术领域的普通技术人员理解和使用本发明,熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其特征在于,包括主机、氧气头罩、储气箱、第一支架、第一输气管和多根第二输气管,所述第一支架连接所述主机和所述氧气头罩,所述第一输气管的两端分别连接所述主机和所述储气箱,所述多根第二输气管连接所述氧气头罩和所述储气箱,所述储气箱的容积设置为1m³-3m³,所述多根第二输气管的管内径之和设置为20cm-40cm;还包括连接板,所述连接板上设有与所述多根第二输气管一一对应设置的多个进气孔,所述多个第二输气管的一端固定连接所述储气箱,另一端一一对应连接所述多个进气孔,所述氧气头罩包括罩体和连接口,所述连接口设于所述罩体的侧部,其设置为矩形,所述连接口上设有凸出于所述连接口的连接框,所述连接框包括第一边条、第二边条和第三边条,所述第一边条和所述第二边条竖直设置,且分别位于所述连接口的两侧,所述第三边条的两端分别连接所述第一边条和所述第二边条的下端,所述第一边条相对所述第二边条的侧面上设有第一滑槽,所述第二边条上设有相对于所述第一滑槽设置的第二滑槽,所述第三边条上设有连接所述第一滑槽和所述第二滑槽下端的凹槽,所述连接板竖直设置,其两侧边沿分别位于所述第一滑槽和所述第二滑槽中,其下侧边沿位于所述凹槽中;还包括放置架,所述放置架包括支撑件和密封板,所述支撑件固定于所述储气箱上,所述密封板竖直固定于所述支撑件上,所述连接板上设有由其上表面向下延伸的插槽,所述插槽经过所述多个进气孔,所述插槽的横截面形状与所述密封板的横截面形状相同。
2.根据权利要求1所述一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其特征在于,所述第一输气管的与所述储气箱连接处的延长线垂直于所述第二输气管的与所述储气箱连接处的延长线。
3.根据权利要求1所述一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其特征在于,所述主机包括机体和第二支架,所述第二支架包括架体、底座和多个脚轮,所述机体设于所述架体上,所述架体固定于所述底座上,所述多个脚轮设于所述底座的底部。
4.根据权利要求1所述一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其特征在于,所述第一输气管的一端固定连接所述主机,另一端设有气针,所述储气箱上设有气门,所述气针与所述气门相配合。
5.根据权利要求1所述一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其特征在于,所述连接框还包括第一磁片、第二磁片、第四边条和铰链,所述第四边条的一端利用所述铰链与所述第一边条的上端转动连接,另一端设置所述第一磁片,且接触所述第二边条的上端,所述第二磁片设于所述第二边条上,所述第一磁片和所述第二磁片相互吸引。
6.根据权利要求1所述一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其特征在于,所述密封板上设有第一密封橡胶层,所述第一滑槽、第二滑槽和凹槽的壁面上设有第二密封橡胶层。
7.根据权利要求6所述一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其特征在于,所述氧气头罩还包括导流件,所述导流件包括阻流块和导流板,所述阻流块固定于所述罩体的内壁面上,所述导流板连接所述阻流块,使得气流沿上方流动。
8.根据权利要求7所述一种医用数字式智能调节空氧混合仪,其特征在于,所述连接板采用EVA发泡材料制成,所述第二输气管道管壁包括第一薄膜层和第二薄膜层,所述第一薄膜层和所述第二薄膜层之间设有空气填充层。
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