CN116099096A - 一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,包括底板、行走轮、氧气架、氧气筒、蒸馏箱、湿度精控型供汽机构和多点吸入型加湿机构,所述行走轮对称设于底板两端,所述氧气架设于底板的一端上壁,所述氧气筒设于氧气架远离底板的一端,所述蒸馏箱贯穿设于底板上壁的中间部位,所述湿度精控型供汽机构设于蒸馏箱两侧的底板上壁,所述多点吸入型加湿机构设于湿度精控型供汽机构上。本发明属于呼吸科氧气加湿技术领域,具体是指一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备;本发明提供了一种能够对在氧气输送过程中对吸入的氧气进行预先加湿的防倒流的呼吸科氧气加湿设备。
Description
技术领域
本发明属于呼吸科氧气加湿技术领域,具体是指一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备。
背景技术
氧气本身是一种干燥的纯净气体没有湿度,人体吸入后会很干燥,所以吸入的氧气需要加水润湿,氧气是患者在临床中,必须使用的,但是氧气如果没有预先湿润会导致患者吸入极其不舒服。
目前现有的氧气加湿设备存在以下几点问题:
1、无法对水雾输送的量进行控制,从而难以判断患者吸入氧气的湿度,引起患者的不适感;
2、现有的氧气加湿设备,在患者吸氧时,不能够逐渐的对患者吸入氧气的湿度进行调整,导致加湿设备的使用效率低下。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本方案提供一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,针对氧气加湿浓度不便于调节的问题,本发明通过设置的湿度精控型供汽机构和多点吸入型加湿机构,在水雾存储机构、湿度控制机构、氧气供给机构和多点增湿机构的相互配合使用下,在患者吸氧的过程中能够随时随地的对患者吸入氧气的湿度进行调节,通过对干燥的氧气的逐渐加湿操作,降低患者的不适感觉,克服传统加湿设备只能够单一使用的问题,实现对氧气加湿设备的多功能使用,完成对患者吸入氧气的预先湿润处理,解决了现有技术难以解决的氧气加湿浓度不便于调节而影响患者吸氧效率的技术问题。
本发明提供了一种能够对在氧气输送过程中对吸入的氧气进行预先加湿的防倒流的呼吸科氧气加湿设备。
本方案采取的技术方案如下:本方案提出的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,包括底板、行走轮、氧气架、氧气筒、蒸馏箱、湿度精控型供汽机构和多点吸入型加湿机构,所述行走轮对称设于底板两端,所述氧气架设于底板的一端上壁,所述氧气筒设于氧气架远离底板的一端,所述蒸馏箱贯穿设于底板上壁的中间部位,所述湿度精控型供汽机构设于蒸馏箱两侧的底板上壁,所述多点吸入型加湿机构设于湿度精控型供汽机构上,所述湿度精控型供汽机构包括水雾存储机构和湿度控制机构,所述水雾存储机构设于底板上壁,所述湿度控制机构设于水雾存储机构上,所述多点吸入型加湿机构包括氧气供给机构和多点增湿机构,所述氧气供给机构设于氧气筒侧壁,所述多点增湿机构设于氧气供给机构侧壁。
作为本案方案进一步的优选,所述水雾存储机构包括超声雾化器、雾气管、雾气单向阀、固定座和湿气筒,所述超声雾化器设于蒸馏箱上壁,超声雾化器动力端贯穿设于蒸馏箱内壁,多组所述固定座设于蒸馏箱两侧的底板上壁,所述湿气筒设于固定座上壁,所述雾气管连通设于蒸馏箱与湿气筒之间,所述雾气单向阀设于雾气管外侧;所述湿度控制机构包括湿度传感器、抽湿泵、排汽管、抽汽管和吸水棉层,所述湿度传感器设于底板上壁,湿度传感器检测端贯穿设于湿气筒内部,所述抽湿泵设于湿气筒侧壁,所述排汽管连通设于抽湿泵动力输出端,所述抽汽管连通设于湿气筒与抽湿泵动力输入端之间,所述吸水棉层设于雾气管上方的湿气筒内壁,所述湿气筒内壁依次设置一组吸水棉层、两组吸水棉层和三组吸水棉层,所述底板远离一组吸水棉层一端的湿气筒内部无吸水棉层设置。
使用时,超声雾化器通过动力端对蒸馏箱内部的蒸馏水进行振荡雾化,水雾通过雾气管流入到湿气筒内部存储,在吸水棉层吸水的作用下,湿气筒内部的湿度不同,便于对患者的吸氧湿度进行调节,湿度传感器对湿气筒内部的湿度进行监测,当湿气筒内部的湿度过大时,抽湿泵通过抽汽管抽取湿气筒内部的水雾,水雾通过排汽管排出湿气筒内部,当湿气筒内部湿度较小时,将湿度达标的湿气筒一侧雾气管上的雾气单向阀关闭,超声雾化器通过动力端对蒸馏箱内部的蒸馏水雾化,雾气向湿度较低的湿气筒内部进行输送。
优选地,所述氧气供给机构包括支架、氧气泵、氧气管、供氧管、氧气主管、高速流通窄管和氧气接头,所述支架对称设于底板两端上壁,所述氧气泵设于底板靠近氧气筒一端的支架侧壁,所述氧气管连通设于氧气泵动力输入端与氧气筒之间,所述氧气主管设于支架内壁,氧气主管相对设置,所述高速流通窄管连通设于氧气主管之间,所述供氧管贯穿支架连通设于氧气主管侧壁,所述氧气接头设于底板远离氧气筒一端的支架侧壁,所述氧气接头贯穿支架与氧气主管连通设置;所述多点增湿机构包括集汽管、分点管、延长管、湿气单向阀和输送管,所述集汽管设于氧气主管下方的支架之间,所述分点管连通设于底板两端的湿气筒上壁,所述延长管连通设于底板中间部位的湿气筒上壁,所述湿气单向阀分别设于分点管和延长管外侧,所述输送管连通设于集汽管与高速流通窄管之间。
使用时,氧气泵通过氧气管抽取氧气筒内部的氧气,氧气筒内部的氧气通过供氧管进入到氧气主管内部,患者吸氧管与氧气接头连通,氧气主管内部的氧气经过高速流通窄管进入到氧气接头内部,氧气接头将氧气输送到患者的吸氧管内部,氧气在流经高速流通窄管内部时产生负压作用,湿气筒内部的雾气在吸力的作用下进入到分点管和延长管内部,分点管和延长管内部的水雾进入到集汽管内部,集汽管内部水雾通过输送管进入到高速流通窄管内部与氧气相融合,完成对氧气的加湿作业。
具体地,所述支架侧壁设有控制器。
其中,控制器分别与超声雾化器、湿度传感器、抽湿泵和氧气泵电性连接。
优选地,所述控制器的型号为SYC89C52RC-401。
采用上述结构本方案取得的有益效果如下:
与现有技术相比,本方案通过设置的雾气单向阀和湿气单向阀,能够有效的避免加湿设备在使用时,水雾的倒流,进而保证水源的干净程度,蒸馏箱内部产生的水雾在雾气单向阀的单向流动下流入到湿气筒内部,湿气筒内部水雾在湿气单向阀的单向流动作用下进入到高速流通窄管内部与氧气进行混合;
通过设置的延长管进行缓冲保护,能够保证距离输送管较劲的湿气筒内部的氧气不会受到较大吸力下的影响,进而避免大量的水雾突然的进入到高速流通窄管内部,降低患者窒息的几率;
通过在各个湿气筒内部设置不同组数的吸水棉层,能够在同一雾气源下,对湿气筒内部的湿度进行区别设置,便于根据患者吸氧的需求,对氧气的湿度进行调整,氧气在流经高速流通窄管内部时产生负压作用,湿气筒内部的雾气在吸力的作用下进入到分点管和延长管内部,分点管和延长管内部的水雾进入到集汽管内部,集汽管内部水雾通过输送管进入到高速流通窄管内部与氧气相融合,完成对氧气的加湿作业。
附图说明
图1为本方案的整体结构示意图;
图2为本方案的正视立体图;
图3为本方案的俯视立体图;
图4为本方案的主视图;
图5为本方案的侧视图;
图6为本方案的俯视图;
图7为图6的A-A部分剖视图;
图8为图6的B-B部分剖视图;
图9为图6的C-C部分剖视图;
图10为图1的A部分放大结构示意图;
图11为图2的B部分放大结构示意图。
其中,1、底板,2、行走轮,3、氧气架,4、氧气筒,5、蒸馏箱,6、湿度精控型供汽机构,7、水雾存储机构,8、超声雾化器,9、雾气管,10、雾气单向阀,11、固定座,12、湿气筒,13、湿度控制机构,14、湿度传感器,15、抽湿泵,16、排汽管,17、抽汽管,18、吸水棉层,19、多点吸入型加湿机构,20、氧气供给机构,21、支架,22、氧气泵,23、氧气管,24、供氧管,25、氧气主管,26、高速流通窄管,27、氧气接头,28、多点增湿机构,29、集汽管,30、分点管,31、延长管,32、湿气单向阀,33、输送管,34、控制器。
附图用来提供对本方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本方案的实施例一起用于解释本方案,并不构成对本方案的限制。
具体实施方式
下面将结合本方案实施例中的附图,对本方案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方案一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本方案中的实施例,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,都属于本方案保护的范围。
在本方案的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本方案和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本方案的限制。
如图1-图11所示,本方案提出的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,包括底板1、行走轮2、氧气架3、氧气筒4、蒸馏箱5、湿度精控型供汽机构6和多点吸入型加湿机构19,所述行走轮2对称设于底板1两端,所述氧气架3设于底板1的一端上壁,所述氧气筒4设于氧气架3远离底板1的一端,所述蒸馏箱5贯穿设于底板1上壁的中间部位,所述湿度精控型供汽机构6设于蒸馏箱5两侧的底板1上壁,所述多点吸入型加湿机构19设于湿度精控型供汽机构6上,所述湿度精控型供汽机构6包括水雾存储机构7和湿度控制机构13,所述水雾存储机构7设于底板1上壁,所述湿度控制机构13设于水雾存储机构7上,所述多点吸入型加湿机构19包括氧气供给机构20和多点增湿机构28,所述氧气供给机构20设于氧气筒4侧壁,所述多点增湿机构28设于氧气供给机构20侧壁。
所述水雾存储机构7包括超声雾化器8、雾气管9、雾气单向阀10、固定座11和湿气筒12,所述超声雾化器8设于蒸馏箱5上壁,超声雾化器8动力端贯穿设于蒸馏箱5内壁,多组所述固定座11设于蒸馏箱5两侧的底板1上壁,所述湿气筒12设于固定座11上壁,所述雾气管9连通设于蒸馏箱5与湿气筒12之间,所述雾气单向阀10设于雾气管9外侧;所述湿度控制机构13包括湿度传感器14、抽湿泵15、排汽管16、抽汽管17和吸水棉层18,所述湿度传感器14设于底板1上壁,湿度传感器14检测端贯穿设于湿气筒12内部,所述抽湿泵15设于湿气筒12侧壁,所述排汽管16连通设于抽湿泵15动力输出端,所述抽汽管17连通设于湿气筒12与抽湿泵15动力输入端之间,所述吸水棉层18设于雾气管9上方的湿气筒12内壁,所述湿气筒12内壁依次设置一组吸水棉层18、两组吸水棉层18和三组吸水棉层18,所述底板1远离一组吸水棉层18一端的湿气筒12内部无吸水棉层18设置。
所述氧气供给机构20包括支架21、氧气泵22、氧气管23、供氧管24、氧气主管25、高速流通窄管26和氧气接头27,所述支架21对称设于底板1两端上壁,所述氧气泵22设于底板1靠近氧气筒4一端的支架21侧壁,所述氧气管23连通设于氧气泵22动力输入端与氧气筒4之间,所述氧气主管25设于支架21内壁,氧气主管25相对设置,所述高速流通窄管26连通设于氧气主管25之间,所述供氧管24贯穿支架21连通设于氧气主管25侧壁,所述氧气接头27设于底板1远离氧气筒4一端的支架21侧壁,所述氧气接头27贯穿支架21与氧气主管25连通设置;所述多点增湿机构28包括集汽管29、分点管30、延长管31、湿气单向阀32和输送管33,所述集汽管29设于氧气主管25下方的支架21之间,所述分点管30连通设于底板1两端的湿气筒12上壁,所述延长管31连通设于底板1中间部位的湿气筒12上壁,所述湿气单向阀32分别设于分点管30和延长管31外侧,所述输送管33连通设于集汽管29与高速流通窄管26之间。
所述支架21侧壁设有控制器34。
控制器34分别与超声雾化器8、湿度传感器14、抽湿泵15和氧气泵22电性连接。
所述控制器34的型号为SYC89C52RC-401。
具体使用时,实施例一,手动将雾气单向阀10打开,手动关闭湿气单向阀32,向蒸馏箱5内部加热蒸馏水,向氧气筒4内部充入氧气。
具体的,控制器34控制超声雾化器8启动,超声雾化器8通过动力端对蒸馏箱5内部的蒸馏水进行振荡雾化,水雾通过雾气管9流入到湿气筒12内部存储,控制器34控制湿度传感器14启动,湿度传感器14通过监测端对湿气筒12内部的湿度信息进行实时监控,湿度传感器14将监测的信息传送到控制器34内部,通过控制器34对湿度传感器14输送的信息进行观察,在吸水棉层18吸水的作用下,多组湿气筒12内部的湿度各不相同,雾气传送完成后,湿气筒12内部的湿度到达患者需要的数值,手动关闭雾气单向阀10;
将患者吸氧管与氧气接头27连通设置,控制器34控制氧气泵22启动,氧气泵22通过氧气管23抽取氧气筒4内部的氧气,氧气筒4内部的氧气通过供氧管24进入到氧气主管25内部,氧气主管25内部的氧气经过高速流通窄管26进入到氧气接头27内部,氧气接头27将氧气输送到患者的吸氧管内部,根据患者所需要的氧气湿度,手动打开对应湿度湿气筒12一侧的湿气单向阀32,氧气在流经高速流通窄管26内部时产生负压作用,此时,对称设置的一组湿气筒12内部的雾气进行流动,湿气筒12内部的雾气在吸力的作用下进入到分点管30和延长管31内部,分点管30和延长管31内部的水雾进入到集汽管29内部,集汽管29内部水雾通过输送管33进入到高速流通窄管26内部与氧气相融合,完成对氧气的加湿作业。
实施例二,该实施例基于上述实施例,保证不同湿气筒12内部充入的雾气湿度达到相对应的湿度数值。
具体的,控制器34控制湿度传感器14启动,湿度传感器14对湿气筒12内部的湿度进行监测,当湿气筒12内部的湿度过大时,控制器34控制抽湿泵15启动,抽湿泵15通过抽汽管17抽取湿气筒12内部的水雾,水雾通过排汽管16排出湿气筒12内部,当湿气筒12内部湿度较小时,将湿度达标的湿气筒12一侧雾气管9上的雾气单向阀10关闭,控制器34控制超声雾化器8启动,超声雾化器8通过动力端对蒸馏箱5内部的蒸馏水雾化,雾气向湿度较低的湿气筒12内部进行输送,湿度较低的湿气筒12内部湿度达标后关闭雾气单向阀10;下次使用时重复上述操作即可。
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、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本方案的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本方案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,本方案的范围由所附权利要求及其等同物限定。
以上对本方案及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本方案的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本方案创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本方案的保护范围。
Claims (10)
1.一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,包括底板(1)、行走轮(2)、氧气架(3)、氧气筒(4)和蒸馏箱(5),其特征在于:还包括湿度精控型供汽机构(6)和多点吸入型加湿机构(19),所述行走轮(2)对称设于底板(1)两端,所述氧气架(3)设于底板(1)的一端上壁,所述氧气筒(4)设于氧气架(3)远离底板(1)的一端,所述蒸馏箱(5)贯穿设于底板(1)上壁的中间部位,所述湿度精控型供汽机构(6)设于蒸馏箱(5)两侧的底板(1)上壁,所述多点吸入型加湿机构(19)设于湿度精控型供汽机构(6)上,所述湿度精控型供汽机构(6)包括水雾存储机构(7)和湿度控制机构(13),所述水雾存储机构(7)设于底板(1)上壁,所述湿度控制机构(13)设于水雾存储机构(7)上。
2.根据权利要求1所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述多点吸入型加湿机构(19)包括氧气供给机构(20)和多点增湿机构(28),所述氧气供给机构(20)设于氧气筒(4)侧壁,所述多点增湿机构(28)设于氧气供给机构(20)侧壁。
3.根据权利要求2所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述水雾存储机构(7)包括超声雾化器(8)、雾气管(9)、雾气单向阀(10)、固定座(11)和湿气筒(12),所述超声雾化器(8)设于蒸馏箱(5)上壁,超声雾化器(8)动力端贯穿设于蒸馏箱(5)内壁,多组所述固定座(11)设于蒸馏箱(5)两侧的底板(1)上壁,所述湿气筒(12)设于固定座(11)上壁,所述雾气管(9)连通设于蒸馏箱(5)与湿气筒(12)之间,所述雾气单向阀(10)设于雾气管(9)外侧。
4.根据权利要求3所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述湿度控制机构(13)包括湿度传感器(14)、抽湿泵(15)、排汽管(16)、抽汽管(17)和吸水棉层(18),所述湿度传感器(14)设于底板(1)上壁,湿度传感器(14)检测端贯穿设于湿气筒(12)内部,所述抽湿泵(15)设于湿气筒(12)侧壁,所述排汽管(16)连通设于抽湿泵(15)动力输出端,所述抽汽管(17)连通设于湿气筒(12)与抽湿泵(15)动力输入端之间。
5.根据权利要求4所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述吸水棉层(18)设于雾气管(9)上方的湿气筒(12)内壁,所述湿气筒(12)内壁依次设置一组吸水棉层(18)、两组吸水棉层(18)和三组吸水棉层(18),所述底板(1)远离一组吸水棉层(18)一端的湿气筒(12)内部无吸水棉层(18)设置。
6.根据权利要求5所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述氧气供给机构(20)包括支架(21)、氧气泵(22)、氧气管(23)、供氧管(24)、氧气主管(25)、高速流通窄管(26)和氧气接头(27),所述支架(21)对称设于底板(1)两端上壁,所述氧气泵(22)设于底板(1)靠近氧气筒(4)一端的支架(21)侧壁,所述氧气管(23)连通设于氧气泵(22)动力输入端与氧气筒(4)之间,所述氧气主管(25)设于支架(21)内壁,氧气主管(25)相对设置。
7.根据权利要求6所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述高速流通窄管(26)连通设于氧气主管(25)之间,所述供氧管(24)贯穿支架(21)连通设于氧气主管(25)侧壁,所述氧气接头(27)设于底板(1)远离氧气筒(4)一端的支架(21)侧壁,所述氧气接头(27)贯穿支架(21)与氧气主管(25)连通设置。
8.根据权利要求7所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述多点增湿机构(28)包括集汽管(29)、分点管(30)、延长管(31)、湿气单向阀(32)和输送管(33),所述集汽管(29)设于氧气主管(25)下方的支架(21)之间。
9.根据权利要求8所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述分点管(30)连通设于底板(1)两端的湿气筒(12)上壁,所述延长管(31)连通设于底板(1)中间部位的湿气筒(12)上壁,所述湿气单向阀(32)分别设于分点管(30)和延长管(31)外侧,所述输送管(33)连通设于集汽管(29)与高速流通窄管(26)之间。
10.根据权利要求9所述的一种防倒流的呼吸科氧气加湿设备,其特征在于:所述支架(21)侧壁设有控制器(34)。
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