CN116212184A - 通气管路和通气治疗设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通气治疗设备领域,公开了一种通气管路和通气治疗设备。所述通气管路用于通气治疗设备,包括具有管腔的管体,管体的一端设有界面接口,管体的另一端设有主机接口,管体的管壁具有空腔以及连通空腔和管体的管腔的连通口,连通口上覆盖有透水不透气层。本发明的通气管路在应用于通气治疗设备时,主机产生的吸入气体经主机接口进入管体的管腔中,之后经界面接口流出至患者界面中。吸入气体在管体的管腔中流动的过程中会在管壁的内壁面上产生冷凝水,冷凝水受进气气流力的作用会沿着内壁面朝向界面接口流动,在流动到连通口处时会经透水不透气层进入空腔内,而不会经界面接口流出进入患者界面中对患者造成损伤。
Description
技术领域
本发明涉及通气治疗设备领域,具体地涉及一种通气管路和包括该通气管路的通气治疗设备。
背景技术
通气治疗设备,例如呼吸机,一般包括主机、通气管路以及患者界面,主机的出气口通过通气管路与患者界面的进气口连通。主机通常会配有湿化装置来增加吸入气体的湿度,气流通过湿化装置加温湿化后,不仅能减少鼻腔干燥所带来的副作用(如鼻塞、鼻腔出血等),而且还能减少鼻腔内阻力,有效保证患者界面内压力的稳定性,从而提高呼吸机的治疗效果和顺应性。
现有的呼吸机在使用时,主机产生的加温湿化的气体经通气管路通至患者界面供患者吸入。气体在流经通气管路时,会在通气管路的内壁面上产生冷凝水,冷凝水很容易流入患者界面中对患者造成损伤。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术存在的通气管路产生的冷凝水容易逆流至患者造成损伤的问题。
为了实现上述目的,本发明一方面提供一种通气管路,用于通气治疗设备,包括具有管腔的管体,所述管体的一端设有用于与患者界面连接的界面接口,所述管体的另一端设有用于与通气治疗设备的主机连接的主机接口,所述管体的管壁具有空腔以及连通所述空腔和所述管体的管腔的连通口,,所述连通口上覆盖有透水不透气层。
可选地,所述连通口靠近所述界面接口设置。
可选地,所述管体包括内壁和位于所述内壁外的外壁,所述内壁与所述外壁之间具有环形间隙以形成所述空腔,所述连通口设置在所述内壁的靠近所述界面接口的一端。
可选地,在靠近所述界面接口的一端,所述内壁短于所述外壁以在两者之间形成所述连通口。
可选地,所述外壁在靠近所述界面接口处设有向内突出的环形突起,所述内壁的靠近所述界面接口的端面与所述环形突起的底面之间形成所述连通口。
可选地,所述环形突起的底面为平面,和/或所述环形突起的内端延伸至与所述内壁齐平或者超过所述内壁。
可选地,所述内壁的靠近所述连通口的一段的直径设置为朝向所述连通口逐渐增大,以形成引流斜面。
可选地,所述内壁由透气不透水材料制成。
可选地,所述空腔内填充有吸水层;和/或所述外壁上设置有加热部件。
可选地,所述通气管路还包括电源接口,所述电源接口与所述加热部件连接。
本发明另一方面提供一种通气治疗设备,包括主机、患者界面以及以上所述的通气管路,所述界面接口与所述患者界面的进气口连接,所述主机接口与所述主机的出气口连接。
本发明的通气管路通过上述技术方案,在应用于通气治疗设备时,主机产生的吸入气体经主机接口进入管体的管腔中,之后经界面接口流出至患者界面中。吸入气体在管体的管腔中流动的过程中会在管壁的内壁面上产生冷凝水,冷凝水受进气气流力的作用会沿着内壁面朝向界面接口流动,在流动到连通口处时会经透水不透气层进入空腔内,而不会经界面接口流出进入患者界面中对患者造成损伤。
本发明的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是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,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明的通气管路的一种实施方式的立体图;
图2是图1中通气管路的正视图;
图3是图2中通气管路的俯视图;
图4是本发明的通气管路的一种实施方式的剖视图;
图5是图4的局部放大图;
图6是本发明的通气管路的另一种实施方式的剖视图。
附图标记说明
10-管体,11-界面接口,12-主机接口,13-空腔,14-透水不透气层,15-内壁,151-引流斜面,16-外壁,161-环形突起,17-吸水层,18-电源接口。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
在本发明中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下、顶、底”通常是指参照附图所示的方位。“内、外”是指相对于各部件本身轮廓的内、外。
本发明一方面提供一种用于通气治疗设备的通气管路,该通气管路包括具有管腔的管体10,管体10的一端设有用于与患者界面连接的界面接口11,管体10的另一端设有用于与通气治疗设备的主机连接的主机接口12,管体10的管壁具有空腔13以及连通空腔和管体10的管腔的连通口,连通口上覆盖有透水不透气层14。
上述中,可以理解的是,管体10的连通界面接口11和主机接口12的供气体通过的通道即为管腔。管腔内的液体(例如冷凝水)可以透过透水不透气层14进入空腔13中,而管腔中的气体(例如吸入气体)不会经透水不透气层14进入空腔13中。
需要说明的是,通气治疗设备通常包括用于产生吸入气体的主机、用于供患者佩戴的患者界面(例如呼吸面罩、鼻氧管等)以及用于将主机产生的吸入气体通至患者界面的通气管路。本发明提供的通气管路的界面接口11用于与患者界面连接,通气管路的主机接口12用于与主机连接。
在使用时,主机产生的吸入气体经主机接口12进入管体10的管腔中,之后经界面接口11流出至患者界面中。吸入气体在管体10的管腔中流动的过程中会在管壁的内壁面上产生冷凝水,冷凝水受进气气流力的作用会沿着内壁面朝向界面接口11流动,在流动到连通口处时会经透水不透气层14进入空腔13内,而不会经界面接口11流出进入患者界面中对患者造成损伤。
本发明中,连通口优选靠近界面接口11设置。透水不透气层14可以由亲水膜形成,也可以由固定层叠的吸水海绵和亲水膜形成(即在一层吸水海绵上胶粘一层亲水膜)。其中,亲水膜可以由聚醚碸树脂(PES)、碳凝胶(CA)等透气不透水的材料制成。
本发明中,空腔13可以具有任意形状。根据本发明的一种优选实施方式,空腔13为环形。环形的空腔13可以储存较多的冷凝水。空腔13可以由管体10的管壁内的中空部分形成,也可以将管体10设置为双层壁结构,空腔13可由双层壁之间的间隙形成。
例如图4-图6所示的实施方式,管体10可包括内壁15和位于内壁15外的外壁16,内壁15与外壁16之间具有环形间隙以形成空腔13,连通口设置在内壁15的靠近界面接口11的一端。
其中,连通口可以通过在内壁15上开口形成,在这种实施方式中,连通口可以具有任意形状,例如圆形、方形、长条形、环形。连通口也可以采用如图5所示的实施方式,在靠近界面接口11的一端,内壁15短于外壁16以在两者之间形成连通口。可以理解的是,在这种实施方式中,连通口为环形。环形的连通口可以利于管体10内壁面上形成的冷凝水全部进入空腔13内。
为了便于透水不透气层14的设置,同时阻挡冷凝水使冷凝水全部经透水不透气层14流入空腔13内,如图5所示,外壁16在靠近界面接口11处可设有向内突出的环形突起161,内壁15的靠近界面接口11的端面(即如图5所示内壁15的顶端面)与环形突起161的底面之间形成连通口。需要说明的是,透水不透气层14也呈环形,透水不透气层14的轴向可以与内壁15的轴向平行,也可以成角度。
其中,为了便于透水不透气层14的设置,环形突起161的底面优选为平面,环形突起161的内端延伸至与内壁15齐平或者超过内壁15。透水不透气层14的上下两端分别粘接于环形突起161的底面和内壁15的顶端面。
本发明中,如图5所示的优选实施方式,内壁15的靠近连通口的一段的直径设置为朝向连通口逐渐增大,以形成引流斜面151。在使用时,管体10内产生的冷凝水会沿着引流斜面151到达透水不透气层14。
本发明中,外壁16上可设置有加热部件。在这种情况下,通气管路变为加热管路。加热部件可直接将空腔13内储存的冷凝水加热蒸发,从而避免冷凝水流到患者界面使患者产生风险。内壁15可由透气不透水材料制成,这样空腔13加热后的蒸气可以通过内壁15散出至管体10的管腔中变成吸入气体的一部分,从而可以提升吸入气体的湿化效率。
其中,加热部件可以是加热丝,外壁16的外表面上可设置有中空的沿外壁16的轴向延伸的螺旋结构,加热丝可设置在螺旋结构中缠绕在外壁16上。加热丝也可以贴附在外壁16的内表面上。加热部件也可以是贴附在外壁16的外表面上的加热棒、加热片等。内壁15可由疏水膜形成,疏水膜可以由聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)等透气不透水材料制成。
本发明中,如图1-图3所示,通气管路还可包括电源接口18,电源接口18与加热部件连接。
本发明中,如图6所示的实施方式,可以在空腔13内填充吸水层17,加速冷凝水吸收。其中,吸水层17可以是吸水海绵,由于吸水海绵位于空腔13内,不设置在气路(即管体10的管腔)中,因此吸水海绵产生的颗粒不会渗透到的气路上,不会被人体吸入,因此不会产生颗粒风险。
本发明的通气管路结构简单,能够避免冷凝水流到患者界面使患者产生风险,且加湿效率高。
本发明另一方面提供一种通气治疗设备,包括主机、患者界面以及上述通气管路,通气管路的界面接口11与患者界面的进气口连接,通气管路的主机接口12与主机的出气口连接。
其中,主机可包括湿化装置,经湿化装置加温湿化后的吸入气体可进入通气管路中,经通气管路输送至患者界面。湿化气体在流经管体10的管腔时,会在管体10的内壁面上产生冷凝水,冷凝水受进气气流力的作用会沿着内壁面朝向界面接口11流动,在流动到连通口处时会经透水不透气层14进入空腔13内,进入空腔13内的冷凝水在外壁16的加热部件的加热作用下蒸发并经内壁15散出至管体10的管腔中变成吸入气体的一部分。
所述通气治疗设备通过使用本发明的通气管路,产生的冷凝水不仅不会进入患者界面中对患者造成损伤,还会提升吸入气体的湿化效率。
本发明的通气治疗设备可以是呼吸机、氧疗仪等。
以上结合附图详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。
Claims (10)
1.一种通气管路,用于通气治疗设备,其特征在于,包括具有管腔的管体(10),所述管体(10)的一端设有用于与患者界面连接的界面接口(11),所述管体(10)的另一端设有用于与通气治疗设备的主机连接的主机接口(12),所述管体(10)的管壁具有空腔(13)以及连通所述空腔和所述管体(10)的管腔的连通口,所述连通口上覆盖有透水不透气层(14)。
2.根据权利要求1所述的通气管路,其特征在于,所述连通口靠近所述界面接口(11)设置,和/或
所述管体(10)包括内壁(15)和位于所述内壁(15)外的外壁(16),所述内壁(15)与所述外壁(16)之间具有环形间隙以形成所述空腔(13),所述连通口设置在所述内壁(15)的靠近所述界面接口(11)的一端。
3.根据权利要求2所述的通气管路,其特征在于,在靠近所述界面接口(11)的一端,所述内壁(15)短于所述外壁(16)以在两者之间形成所述连通口。
4.根据权利要求3所述的通气管路,其特征在于,所述外壁(16)在靠近所述界面接口(11)处设有向内突出的环形突起(161),所述内壁(15)的靠近所述界面接口(11)的端面与所述环形突起(161)的底面之间形成所述连通口。
5.根据权利要求4所述的通气管路,其特征在于,所述环形突起(161)的底面为平面,和/或所述环形突起(161)的内端延伸至与所述内壁(15)齐平或者超过所述内壁(15)。
6.根据权利要求4所述的通气管路,其特征在于,所述内壁(15)的靠近所述连通口的一段的直径设置为朝向所述连通口逐渐增大,以形成引流斜面(151)。
7.根据权利要求2所述的通气管路,其特征在于,所述内壁(15)由透气不透水材料制成。
8.根据权利要求1-7中任意一项所述的通气管路,其特征在于,所述空腔(13)内填充有吸水层(17);和/或所述外壁(16)上设置有加热部件。
9.根据权利要求8所述的通气管路,其特征在于,所述通气管路还包括电源接口(18),所述电源接口(18)与所述加热部件连接。
10.一种通气治疗设备,其特征在于,包括主机、患者界面以及权利要求1-9中任意一项所述的通气管路,所述界面接口(11)与所述患者界面的进气口连接,所述主机接口(12)与所述主机的出气口连接。
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