CN115364324A - 一种气道管理控制系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及医疗器械领域,具体为一种气道管理控制系统,包括管墙,管墙上安装吸引管、痰液罐进管、痰液罐抽气管、通风管和输液管;管墙配置多个流道、软管和夹管阀,流道、软管以及夹管阀配合形成多个通道;吸引管通过通道一连通痰液罐进管,痰液罐进管插接于痰液罐内,痰液罐上还安装痰液罐抽气管,痰液罐抽气管连接负压口。冲洗患者气道时,通风管通过通道三连通输液管,通道三连接正压口,利用正压将通道三中的药液压入通风管中。吸引分泌物时,开启负压口,痰液罐抽气管、痰液罐、痰液罐进管、通道一和吸引管配合,将分泌物从声门下吸入痰液罐中。本发明为气切患者自动清洗气管,结构紧凑,各通道互不干涉,避免感染。

Description

一种气道管理控制系统
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种气道管理控制系统。
背景技术
气道管理设备是气管插管及气切患者辅助治疗用的设备,用来帮助气管插管及气切患者吸取声门下方的分泌物,防止分泌物进入肺部引起感染。
现有的气道管理设备,例如公告号CN112755353B的专利公开了气道管理方法和系统,在细气管嵌入到气管插管和气囊内且设有压力传感器;在细气管连接至气管插管的管外壁且设有压力传感器;在插管外壁和气囊外上部连接细气管且设置有CO2和湿度传感器,并连接吸气泵;所有传感器信号采集到处理器,通过管外壁压力变化和气体浓度变化协同,确定是否真正气囊漏,避免如对可能的气瘘或别的问题引起的误判。该发明在现有技术基础上增加了气囊漏气判断,气囊漏气判断和气道管理系统漏气判断相结合,对各个时间点的气压气流以及气体状态的信息进行对照,实现灵活多变且精准的判断气道状态,并进行管理;即增强了气道状态的判断准确性和可靠性,管理更加灵活。
部分气切辅助治疗设备通过机器控制的方式代替人工手动操作,完成打盐水、冲洗痰液,再把稀释的痰液抽取出来的动作,帮忙气切患者清洗喉咙处的痰液。而气道管理控制系统是此设备的核心技术。
然而,常规的气道控制系统没有对连接管路进行有效的管理,连接管路数量多且杂乱,如果共用管路来减少数量,则连接管之间的交叉运行会导致设备被污染,从而导致同一设备的各个通道之间被分泌物污染、或者患者之间交叉感染。现有的气道控制系统使用时对管路的连接、拆除和检测操作繁琐,而且容易交缠难以整理,造成了检测效率低下的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种气道管理控制系统以解决对连接管路难以进行有效的管理,造成操作不便、效率低下、通道被污染的问题。
本发明提供了如下的技术方案:
一种气道管理控制系统,包括管墙,所述管墙上安装吸引管、痰液罐进管、痰液罐抽气管、通风管和输液管;
所述管墙设置多个流道,并安装多个软管和用于控制各个软管开闭状态的夹管阀,所述流道、软管以及夹管阀配合形成多个通道;所述管墙上还设置正压口、负压口;
所述吸引管通过通道一连通所述痰液罐进管,所述痰液罐进管插接于密封的痰液罐内,所述痰液罐上还安装所述痰液罐抽气管,所述痰液罐抽气管连接管墙上的负压口;
吸引分泌物时,开启负压口,所述痰液罐抽气管、所述痰液罐、所述痰液罐进管、所述通道一和所述吸引管配合,将分泌物从声门下吸入痰液罐中;
冲洗患者气道时,所述通风管通过通道三连通输液管,所述通道三还连接所述正压口,利用正压将通道三中的药液压入通风管中。
优选的,每个所述软管均安装于所述管墙上背离所述流道的一侧;
所述管墙上还设有多个沿管墙的厚度方向贯穿管墙的转接孔,所述转接孔连通所述软管。
优选的,所述流道包括流道一,所述转接孔包括转接孔一和转接孔二,所述软管包括软管一;吸引分泌物时,所述吸引管连接所述转接孔一,所述转接孔一、所述软管一、转接孔二和所述流道一依次连接形成所述通道一。
优选的,所述管墙内设有储液腔,所述储液腔连通所述输液管;
所述软管包括软管二;所述管墙内还设置互通的溢流道和流道二,所述溢流道连通所述储液腔,所述储液腔中的药液经过所述溢流道进入所述流道二中;
所述通道三包括依次连接的转接孔三、流道二、转接孔四、软管二和转接孔五;
冲洗患者气道时,所述正压口内的气流将所述流道二中的药液经过通道三压入通风管中,然后进入患者气道内;
所述正压口位于所述管墙的中部,所述流道二位于与所述流道一相对的一侧,并由所述正压口向管墙的下侧倾斜延伸至所述软管二的上端。
优选的,所述储液腔为扁平形腔体,所述溢流道连接于所述储液腔的顶部,所述储液腔内安装加热元件,用于加热药液。
进一步的,所述管墙上还安装气囊充气管,所述管墙上设置与气囊充气管连通的气囊充气口,所述气囊充气口连接充气装置。
优选的,所述储液腔通过通道四连通所述痰液罐进管,用于检测输液管能否正常输液;
所述通道四包括依次连接的溢流道、所述流道二、转接孔六、软管三、转接孔七、流道三、所述转接孔一、所述软管一、所述转接孔二和所述流道一;
开启负压口时,所述储液腔中的药液经过通道四和痰液罐进管被抽入痰液罐中。
进一步的,所述管墙上还安装环境空气采样管,所述环境空气采样管通过通道二连通环境空气和痰液罐进管;
从大气采样时,开启所述负压口,所述环境空气采样管将环境空气的气流通过所述通道二和痰液罐进管引入痰液罐中,并通过痰液罐抽气管从痰液罐中抽出,送至二氧化碳浓度检测器中,同时利用环境空气的气流清理痰液罐进管;
所述通道二包括依次连接的转接孔八、软管四、转接孔九和所述流道一,所述环境空气采样管连通所述转接孔八。
优选的,所述正压口通过通道五连通所述吸引管,用于检测所述吸引管是否连接可靠;
所述通道五包括依次连通的所述转接孔三、所述流道二、所述转接孔六、所述软管三、所述转接孔七、所述流道三,所述正压口将溢流入所述流道二中的药液通过所述通道五吹入所述吸引管中。
优选的,所述通风管通过通道六连通所述痰液罐进管;检测患者声门下呼出的二氧化碳浓度值时,将呼出的气体由通风管经过通道六抽入痰液罐中,并从所述痰液罐抽气管抽出,送入二氧化碳浓度检测器中获得浓度值二;比较所述浓度值一与所述浓度值二,如果所述浓度值二大于浓度值一,则气囊处漏气,需要开启气囊充气口给气囊充气;
所述通道六包括依次连通的流道四、转接孔十、软管五、转接孔十一和所述流道一。
优选的,所述软管一与所述软管三沿纵向相对设置,所述软管二与所述软管四沿纵向相对设置;所述软管五位于所述软管二与所述软管四之间。
优选的,所述流道一呈弯折状,所述流道一的两端点和折弯点分别连接所述转接孔九、所述转接孔十一和所述转接孔二;
所述流道四倾斜设置并连接所述转接孔十和所述转接孔五;
所述流道三沿水平方向设置于所述管墙的顶部,所述流道三的两端分别连接所述转接孔七和所述转接孔一。
本发明的有益效果是:
本发明通过管道集成配合机器控制的方式代替人工手动操作,完成药液供给、冲洗气管分泌物、将稀释的分泌物抽取出来的一系列动作,帮忙气切患者清洗气管,减轻了医护人员的工作量,也避免了因为医护人员疏忽,导致患者喉咙口痰液堆积过多,造成喉咙口不适和痰液流入肺部造成肺部感染的问题。
本发明通过控制夹管阀轻松实现各个通道的开闭,并利用储液腔、各个流道、软管以及正压口、负压口之间互相配合的特定布局,使各个流道、软管以及气压口可灵活地兼容于不同的通道中,实现冲洗、吸引、气囊充气、清洁、大气采样、气道处呼吸气采样、以及管道连接状态检测等不同作业要求,简化了气道管理系统的构造,并且各通道之间互不干涉,气流通道和冲洗通道不受分泌物污染。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明的外形结构示意图;
图2是本发明的内部结构示意图;
图3是体现本发明管墙内部结构的示意图;
图4是体现本发明溢流道的位置结构示意图;
图5是本发明内部的后视结构示意图;
图6是本发明冲洗患者气道时的工作过程示意图;
图7是本发明吸引分泌物时的工作过程示意图;
图8是本发明检测输液管是否可靠连接的工作过程示意图;
图9是本发明检测吸引管是否可靠连接的工作过程示意图;
图10是本发明采集环境空气时的工作过程示意图;
图11是本发明采集患者气囊处呼出的空气时的工作过程示意图;
图12是本发明的气道插管结构示意图。
图中标记为:1、护罩;2、管墙;3、泵;4、夹管阀;5、吸引管;6、痰液罐进管;7、痰液罐抽气管;8、通风管;9、输液管;10、正压口;11、负压口;12、痰液罐;13、流道一;14、流道二;15、流道三;16、流道四;17、软管一;18、软管二;19、软管三;20、软管四;21、软管五;22、溢流道;23、转接孔一;24、转接孔二;25、转接孔三;26、转接孔四;27、转接孔五;28、转接孔六;29、转接孔七;30、转接孔八;31、转接孔九;32、转接孔十;33、转接孔十一;34、储液腔;35、加热元件;36、气囊充气管;37、气囊充气口;38、环境空气采样管;39、分泌物;40、药液;41、连通槽;42、气道插管;43、气囊;44、导管一;45、导管二;46、导管三;47、导管四。
具体实施方式
实施例1
如图1至图9所示,一种气道管理控制系统,用于气切患者的气道分泌物清理。
公知地,如图12所示,气道插管42的患者端外壁上通常设有一个可充气的气囊43,气囊43用来密封气管插管42和患者气管内壁,保证吸痰过程顺利进行。气道插管42还连通有导管一44、导管二45,气道插管42的外壁上固定有一根细的导管三46,导管三46与气囊43连通。
请参考图1和图2,本实施例包括护罩1,护罩1内安装管墙2和泵3,管墙2的背面安装多个软管和夹管阀4,夹管阀4与软管一一对应,用于控制对应的软管开闭状态。
管墙2的底部还通过五个管接头安装吸引管5、痰液罐进管6、痰液罐抽气管7、通风管8和输液管9。
管墙2由前板与后板用螺丝固定拼接并密封而成,管墙2内设置多个流道,流道、软管以及夹管阀配合形成多个通道,以实现相应的动作。管墙2背面的中部设置正压口10,下侧设置负压口11,负压口11连通痰液罐抽气管7,痰液罐抽气管7和痰液罐进管6均插接于密封的痰液罐12上。
管墙2内设置多个转接孔,转接孔沿管墙2的厚度方向贯穿管墙2,并连接相应的流道、软管、以及正压口10或者负压口11。
其中,流道包括流道一13、流道二14、流道三15、流道四16。
请参考图3,流道一13位于管墙2的右侧中部,其呈弯折状,一端向下延伸,另一端向右延伸。流道一13向右延伸的端点和流道一的转折点分别连接转接孔九31、转接孔二24,流道一向下延伸的端点连接转接孔十一33。
流道二14位于管墙2的中部,并且由正压口10向管墙2的左下侧倾斜延伸至软管二18的上端。流道二14由上至下依次连通转接孔三25、溢流道22、转接孔六28和转接孔四26。正压口10连接转接孔三25。
流道三15沿水平方向设置于管墙2的上侧,流道三15的左右两端分别连通转接孔七29和转接孔一23。
流道四16位于管墙2的左侧且位于流道二14的下方,流道四16的上下两端分别连通转接孔十32和转接孔五27,流道四16的下端向左倾斜,并且同时连通通风管8。
请参考图5,其中,软管包括软管一17、软管二18、软管三19、软管四20和软管五21,每个软管上都安装夹管阀4,夹管阀4可选用但不限于电磁阀。
软管三19和软管一17左右相对地安装于管墙2的上侧,软管一17的上下两端分别连接转接孔一23和转接孔二24,软管三19的上下两端分别连接转接孔七29和转接孔六28。
软管二18和软管四20左右相对地安装于管墙2的下侧,软管二18的上下两端分别连接转接孔四26和转接孔五27,软管四20的上下两端分别连接转接孔九31和转接孔八30。
吸引管5的顶端连接于流道三15的右端,下端紧密套装于导管二45上,进而连通患者的气道插管。痰液罐进管6连接于流道一13的右端;痰液罐抽气管7连接负压口11;通风管8的上端连接流道四16的下端,通风管8的下端连接气道插管42的导管一44。
请参考图3和图4,管墙2内的中部位置设有储液腔34,储液腔34连通输液管9。储液腔34为扁平形的腔体,用于暂存药液,例如但不限于生理盐水。储液腔34的顶部连通溢流道22,流道二14内设有连通槽41,溢流道22的上端通过连通槽41连通流道二14,用于将储液腔34中溢流的药液引导入流道二14中。储液腔34的腔壁上紧贴加热元件35,用于加热药液,避免温度较低的药液被冲入患者气道而造成生理不适。加热元件35可选用但不限于电阻丝加热器,其封装于导热性良好的套件中。
输液管9的另一端连接泵3,由泵3将药液抽入输液管9中,再流入储液腔34内。泵3可选用蠕动泵。
下面结合各个作业工序对本系统作详细说明。
第一,冲洗患者气道时,请参考图6,将药液通过输液管9持续地泵入储液腔34中,使储液腔34处于充满状态,并且储液腔34中的药液通过其顶部的溢流道22溢入流道二14中,使流道二14内储存有一定液位的药液,然后将通风管8连接气道插管,插入患者气道中,开启通道三上的夹管阀4,使储液腔34通过通道三连通通风管8,通道三还连接正压口10,开启正压口10,利用气压将流道二14中的药液压入通风管8中,进而经过导管一44和气道插管42进入患者气道中。输液管9不断向储液腔34中补充药液,直至完成冲洗,关闭泵3和正压口。
具体地,通道三包括依次连接的转接孔三25、流道二14、转接孔四26、软管二18和转接孔五27。冲洗患者气道时,正压口10内的气流将流道二14中的药液经过软管二18压入通风管8中,然后进入患者气道内。
第二,吸引管5通过通道一连通痰液罐进管6。具体地,请参考图7,吸引管5连接转接孔一23,转接孔一23、软管一17、转接孔二24和流道一13依次连接形成通道一。
吸引分泌物时,开启负压口11,开启通道一上的夹管阀4,负压口11通过痰液罐抽气管7将痰液罐12中的空气抽出,使痰液罐12中形成负压,再利用痰液罐进管6通过通道一和吸引管5,吸引患者气道中的分泌物39进入痰液罐进管6中,继而流入痰液罐12中。
第三,储液腔34通过通道四连通痰液罐进管6,用于在使用前检测输液管9能否正常输液。
通道四包括依次连接的溢流道22、流道二14、转接孔六28、软管三19、转接孔七29、流道三15、转接孔一23、软管一17、转接孔二24和流道一13。
请参考图8,检测输液管9时,开启泵3,输液管9向储液腔34输液,储液腔34内的药液通过溢流道22溢流入流道二14中,开启负压口11,开启通道四上的夹管阀4,通道四依次与痰液罐进管6、痰液罐12、痰液罐抽气管7和负压口11之间连通。由于负压口11使痰液罐抽气管7和痰液罐12内形成负压,在压差作用下,使痰液罐进管6和通道四内产生负压,进而将流道二14中的药液通过通道四和痰液罐进管6抽入痰液罐12中,因为药液的密度大于空气密度,因此药液40自然沉落于痰液罐12的底部;泵3持续地向储液腔34内补充药液,使储液腔34充满药液,如果药液经过通道四和痰液罐进管6被持续地抽入痰液罐中,说明该通道畅通,输液管9安装可靠、到位,输液管9与泵3可以正常工作,同时利用药液清洗了通道四和痰液罐进管6,避免堵塞,减少通道四被分泌物污染。
第四,正压口10通过通道五连通吸引管5,用于在使用前检测吸引管5是否连接可靠。
通道五包括依次连通的转接孔三25、流道二14、转接孔六28、软管三19、转接孔七29、流道三15。
请参考图9,使用前先开启正压口10,开启通道五上的夹管阀4,气压将从储液腔34顶部溢流入流道二14中的药液通过通道五吹入吸引管5中,从吸引管5流出,说明吸引管5安装可靠。
第五,使用前检查痰液罐密封是否良好,先关闭所有的夹管阀4,开启正压口10和负压口11,观察与痰液罐连接的压力表读数是否有变化,如果均无变化则说明痰液罐密封良好。
实施例2
请参考图3,本实施例在实施例1的基础上,在管墙2的底部还安装气囊充气管36,管墙2的背面设置与气囊充气管36连通的气囊充气口37,气囊充气口37连接充气装置,气囊充气管36通过导管三46连通气道插管上的气囊。
气囊充气时,开启气囊充气口37,向气囊充气管36内充气,进而通过导管三46对气囊充气,使其贴合患者气道,避免气囊与患者气道之间出现缝隙而致使通气时低潮气量、以及气囊上方分泌物沿着气囊壁渗漏到下呼吸道被误吸。
本实施例的其他结构与实施例1相同。
实施例3
本实施例在实施例2的基础上,在气道插管42的外壁上固定连接导管四47,导管四47的端部延伸至靠近气囊的上侧处(图12中位于气囊的右侧),通风管8可以连接导管四47的另一端。
在管墙2的底部还安装环境空气采样管38,环境空气采样管38通过通道二连通环境空气和痰液罐进管6,向二氧化碳浓度检测器提供采集的环境空气。
通道二包括依次连接的转接孔八30、软管四20、转接孔九31和流道一13,环境空气采样管38连通转接孔八30。
请参考图10,从大气采样时,开启负压口11,开启通道二上的夹管阀4,负压口11通过痰液罐抽气管7将痰液罐中的空气抽出,使痰液罐内形成负压,在压差作用下,进而将环境空气依次经过环境空气采样管38、通道二和痰液罐进管6抽入痰液罐12中,基于痰液罐中的气液分离效果,空气位于液体的上方,痰液罐中的气流再继续通过痰液罐抽气管7从痰液罐中被抽出,送至二氧化碳浓度检测器中,获得浓度值一;同时利用环境空气的气流清理流道一和痰液罐进管6,避免管道堵塞。
将通风管8的下端紧密套装在导管四47的接口上,通风管8的上端通过通道六连通痰液罐进管6,用于检测患者声门下呼出的二氧化碳浓度值,判断气囊是否漏气。通道六包括依次连通的流道四16、转接孔十32、软管五21、转接孔十一33和流道一13,通风管8连接于流道四16的下端,流道一13的右端连接痰液罐进管6。
当需要检测患者声门下呼出的二氧化碳浓度时,请参考图11,开启负压口11,开启通道六上的夹管阀4,负压口11通过痰液罐抽气管7将痰液罐中的空气抽出,使痰液罐内形成负压,将气体经过导管四47后,由通风管8经过通道六抽入痰液罐12中,并从痰液罐抽气管7抽出,送入二氧化碳浓度检测器中,获得浓度值二。
二氧化碳浓度检测器通信连接控制器,控制器比较浓度值一与浓度值二,如果二者相同,则表示经过导管四47抽入的气体全部为环境空气,气囊的上方外部(即图12中气囊的右侧)未检出呼出的空气,气囊未漏气;如果浓度值二大于浓度值一,则表示有呼出的空气从气囊与患者声门下方的缝隙中漏出,进入导管四47内,表示气囊漏气了,控制器自动开启与气囊充气口37连接的电磁阀给气囊充气。
本实施例在检测患者声门下呼出的二氧化碳浓度时,以及吸引分泌物时都开启负压口11,通道六与通道一互不干涉,保证了系统的正常工作。
本实施例中的环境空气和呼出的空气都被抽入痰液罐12中,气体自然分离于痰液罐12中的液体上方,并继续被痰液罐抽气管7抽走,充分地利用了各管道、通道与痰液罐之间的配合,减少了管道数量,使系统结构更紧凑,操作更灵活。
本实施例的其他结构与实施例2相同。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种气道管理控制系统,其特征在于,包括管墙,所述管墙上安装吸引管、痰液罐进管、痰液罐抽气管、通风管和输液管;
所述管墙设置多个流道,并安装多个软管和用于控制各个软管开闭状态的夹管阀,所述流道、软管以及夹管阀配合形成多个通道;所述管墙上还设置正压口、负压口;
所述吸引管通过通道一连通所述痰液罐进管,所述痰液罐进管插接于密封的痰液罐内,所述痰液罐上还安装所述痰液罐抽气管,所述痰液罐抽气管连接管墙上的负压口;
吸引分泌物时,开启负压口,所述痰液罐抽气管、所述痰液罐、所述痰液罐进管、所述通道一和所述吸引管配合,将分泌物从声门下吸入痰液罐中;
冲洗患者气道时,所述通风管通过通道三连通输液管,所述通道三还连接所述正压口,利用正压将通道三中的药液压入通风管中。
2.根据权利要求1所述的气道管理控制系统,其特征在于,每个所述软管均安装于所述管墙上背离所述流道的一侧;
所述管墙上还设有多个沿管墙的厚度方向贯穿管墙的转接孔,所述转接孔连通所述软管。
3.根据权利要求2所述的气道管理控制系统,其特征在于,所述流道包括流道一,所述转接孔包括转接孔一和转接孔二,所述软管包括软管一;吸引分泌物时,所述吸引管连接所述转接孔一,所述转接孔一、所述软管一、转接孔二和所述流道一依次连接形成所述通道一。
4.根据权利要求3所述的气道管理控制系统,其特征在于:
所述管墙内设有储液腔,所述储液腔连通所述输液管;
所述软管包括软管二;所述管墙内还设置互通的溢流道和流道二,所述溢流道连通所述储液腔,所述储液腔中的药液经过所述溢流道进入所述流道二中;
所述通道三包括依次连接的转接孔三、流道二、转接孔四、软管二和转接孔五;
冲洗患者气道时,所述正压口内的气流将所述流道二中的药液经过通道三压入通风管中,然后进入患者气道内;
所述正压口位于所述管墙的中部,所述流道二位于与所述流道一相对的一侧,并由所述正压口向管墙的下侧倾斜延伸至所述软管二的上端。
5.根据权利要求4所述的气道管理控制系统,其特征在于,所述储液腔为扁平形腔体,所述溢流道连接于所述储液腔的顶部,所述储液腔内安装加热元件,用于加热药液。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的气道管理控制系统,其特征在于,所述管墙上还安装气囊充气管,所述管墙上设置与气囊充气管连通的气囊充气口,所述气囊充气口连接充气装置。
7.根据权利要求4所述的气道管理控制系统,其特征在于,所述储液腔通过通道四连通所述痰液罐进管,用于检测输液管能否正常输液;
所述通道四包括依次连接的溢流道、所述流道二、转接孔六、软管三、转接孔七、流道三、所述转接孔一、所述软管一、所述转接孔二和所述流道一;
开启负压口时,所述储液腔中的药液经过通道四和痰液罐进管被抽入痰液罐中。
8.根据权利要求7所述的气道管理控制系统,其特征在于,
所述管墙上还安装环境空气采样管,所述环境空气采样管通过通道二连通环境空气和痰液罐进管;
从大气采样时,开启所述负压口,所述环境空气采样管将环境空气的气流通过所述通道二和痰液罐进管引入痰液罐中,并通过痰液罐抽气管从痰液罐中抽出,送至二氧化碳浓度检测器中获得浓度值一,同时利用气流清理痰液罐进管;
所述通道二包括依次连接的转接孔八、软管四、转接孔九和所述流道一,所述环境空气采样管连通所述转接孔八。
9.根据权利要求7所述的气道管理控制系统,其特征在于,所述正压口通过通道五连通所述吸引管,用于检测所述吸引管是否连接可靠;
所述通道五包括依次连通的所述转接孔三、所述流道二、所述转接孔六、所述软管三、所述转接孔七、所述流道三,所述正压口将溢流入所述流道二中的药液通过所述通道五吹入所述吸引管中。
10.根据权利要求8所述的气道管理控制系统,其特征在于,在气道插管的外壁上固定连接导管四,导管四的端部延伸至靠近气囊的上方,所述通风管的下端可连接所述导管四的另一端;所述通风管的上端通过通道六连通所述痰液罐进管;检测患者声门下呼出的二氧化碳浓度值时,将气体由所述导管四、所述通风管经过通道六抽入痰液罐中,并从所述痰液罐抽气管抽出,送入二氧化碳浓度检测器中获得浓度值二;比较所述浓度值一与所述浓度值二,如果所述浓度值二大于浓度值一,则气囊处漏气,需要开启气囊充气口给气囊充气;
所述通道六包括依次连通的流道四、转接孔十、软管五、转接孔十一和所述流道一。
11.根据权利要求10所述的气道管理控制系统,其特征在于,所述软管一与所述软管三沿纵向相对设置,所述软管二与所述软管四沿纵向相对设置;所述软管五位于所述软管二与所述软管四之间。
12.根据权利要求10所述的气道管理控制系统,其特征在于,
所述流道一呈弯折状,所述流道一的两端点和转折点分别连接所述转接孔九、所述转接孔十一和所述转接孔二;
所述流道四倾斜设置并连接所述转接孔十和所述转接孔五;
所述流道三沿水平方向设置于所述管墙的顶部,所述流道三的两端分别连接所述转接孔七和所述转接孔一。
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