CN117065173A - 加湿组件和呼吸通气设备 - Google Patents

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CN117065173A
CN117065173A CN202310897712.7A CN202310897712A CN117065173A CN 117065173 A CN117065173 A CN 117065173A CN 202310897712 A CN202310897712 A CN 202310897712A CN 117065173 A CN117065173 A CN 117065173A
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CN
China
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gas
outlet
inlet
humidifying assembly
liquid chamber
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刘丽君
智建鑫
庄志
柯嘉米
常敏
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BMC Medical Co Ltd
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Abstract

本申请提供一种加湿组件和呼吸通气设备。所述加湿组件用于加湿呼吸通气设备提供的加压呼吸气体,所述加湿组件包括用于容纳一种或更多种液体的液体腔室,所述液体腔室包括箱体、箱盖,所述箱盖包括:第一气体通道、第二气体通道、加湿组件气体入口以及加湿组件气体出口,所述加湿组件气体入口配置为经由所述第一气体通道将所述加压呼吸气体引入到所述箱体中,所述加湿组件气体出口配置为经由所述第二气体通道将加湿和加压的呼吸气体引出所述箱体之外;所述第一气体通道和所述第二气体通道彼此交叉。

Description

加湿组件和呼吸通气设备
本申请为2018年10月26日递交的申请号为201880093168.8的中国专利申请的分案申请。
技术领域
本申请大体涉及呼吸相关病症的检测、诊断、治疗、预防和改善,更具体地,涉及加湿组件和呼吸通气设备。
背景技术
呼吸对于维持对象(例如人体)的生命是重要的。对象的呼吸系统可促进气体交换。对象的鼻子和/或嘴形成对象的气道的入口。存在一系列呼吸障碍(例如,呼吸暂停,呼吸不足,呼吸过度,打鼾等)。呼吸障碍可能威胁对象的健康(和/或生命)。因此,期望开发用于为对象输送呼吸气体的系统和方法。
发明内容
本申请的目的是提供一种加湿组件和包括该加湿组件的呼吸通气设备。
为了实现上述目的,本申请一方面提供一种加湿组件,所述加湿组件被配置为加湿来自呼吸通气设备的加压呼吸气体,其中所述加湿组件包括配置成容纳一种或更多种液体的液体腔室,其中所述液体腔室包括箱体、箱盖和加湿组件气体入口,所述加湿组件气体入口配置为经由第一气体通道将加压的呼吸气体引入到所述箱体中,其中所述第一气体通道包括出口。
在一个实施方式中,所述加湿组件的所述液体腔室还包括:加湿组件气体出口,其配置为经由第二气体通道将加湿和加压的呼吸气体引回到所述呼吸通气设备的主体中,其中所述第二气体通道包括入口。
在一个实施方式中,所述加湿组件的所述液体腔室包括外壳,其中所述液体腔室的所述加湿组件气体入口和/或所述液体腔室的所述加湿组件气体出口设置在所述液体腔室的所述外壳的第一侧表面上,并且其中所述第一气体通道用于连接所述第一气体通道和所述箱体的出口,和/或所述第二气体通道的用于连接所述第二气体通道与所述箱体的入口设置在所述液体腔室的所述外壳的内部。在一个实施方式中,所述外壳包括内壳和层状结构的罩壳。这种分层结构可以使所述外壳易于拆卸和清洁。
通过在所述液体腔室的所述外壳中形成所述第一气体通道和第二气体通道,所述箱体可以包括具有更宽的开口和容积的简单设计,比通过一个气体通道填充水而言,这允许其更容易地保持和填充。
在一个实施方式中,所述第一气体通道的出口面向所述液体腔室的所述外壳的第二侧表面,所述第二气体通道的入口面向所述液体腔室的所述外壳的第三侧表面,所述液体腔室的所述外壳的所述第二侧面与所述液体腔室的所述外壳的所述第三表面相对。
通过将所述入口和出口隔开,气流可以在暴露于所述箱中的液体的同时行进更长的距离,从而提高了加湿效率。
在一个实施方式中,所述液体腔室包括设置在所述第一气体通道的出口的上边缘上的引导板,所述引导板配置为引导加压的呼吸气体向下流至所述箱体。
在一个实施方式中,所述第一气体通道包括第一部分和第二部分,其中所述第一气体通道的所述第一部分从所述液体腔室的所述加湿组件气体入口延伸到第一公共平面,其中所述第一气体通道的所述第二部分从所述第一公共平面延伸到第一气体通道的出口。这种气体通道的形状降低了所述液体腔室内通过该气体通道排出的噪音。
除此之外或作为另外一种选择,根据一个实施方式,所述第二气体通道包括第一部分和第二部分,其中所述第二气体通道的所述第一部分从所述第二气体通道的入口延伸到第二公共平面,其中所述第二气体通道的所述第二部分从所述第二公共平面延伸到所述液体腔室的所述加湿组件气体出口。
通过形成具有公共平面的所述第一气体通道和第二气体通道,可以实现紧凑的设计。
附加地或替代地,所述第一气体通道和第二气体通道具有基本上为矩形的横截面。与管状横截面相比积,这种矩形的横截面可以节省死空间和/或增加所述横截面的面积,从而允许更紧凑的设计和/或加压气体的更低的阻力。
在一个实施方式中,所述第一气体通道和第二气体通道彼此交叉;其中所述出口和所述加湿组件气体入口之间的距离大于所述出口和所述加湿组件气体出口之间的距离。
附加地或替代地,所述入口和所述加湿组件气体出口之间的距离大于所述入口和所述加湿组件气体入口之间的距离。
通过穿过所述第一气体通道和第二气体通道,来自呼吸通气设备的主体的用于连接到第一气体通道的加湿组件气体入口的机械噪声和在箱体中并通过第二气体通道传播的鼓泡噪声通过减少死角的紧凑设计而降低。箱体中的液体也更不太可能到达所述入口和出口。
在一个实施方式中,所述第一气体通道的第一部分沿着与所述液体腔室的外壳的第一侧表面成角度的方向基本上平行于第二气体通道的第二部分。附加地或替代地,根据一个实施方式,所述第一气体通道的第二部分和所述第二气体通道的第一部分设置在不同的层中。附加地或替代地,根据一个实施方式,所述第一气体通道的第二部分在水平面上的第一投影和所述第二气体通道的第一部分在该水平面上的第二投影相交或至少部分地重叠。
在一个实施方式中,所述第一气体通道的第二部分设置在所述第二气体通道的第一部分下方,或者所述第二气体通道的第一部分设置在所述第一气体通道的第二部分下方。
在一个实施方式中,所述第一气体通道在第一公共平面上的第一横截面的面积等于或小于所述液体腔室的加湿组件气体入口的面积的一半,和/或所述第二气体通道在第二公共平面上的第二横截面等于或小于所述液体腔室的加湿组件气体出口的面积的一半。
在一个实施方式中,所述液体腔室还包括:第一倾斜板,其设置在所述第一横截面和所述液体腔室的加湿组件气体入口之间,所述第一倾斜板配置为使加压的呼吸气体在第一气体通道中平稳流动;和第二倾斜板,其设置在所述第二横截面和所述液体腔室的加湿组件气体出口之间,所述第二倾斜板配置为使加湿和加压的呼吸气体在第二气体通道中平稳流动。
在一个实施方式中,所述第一气体通道的底部的至少一部分位于所述液体腔室的加湿组件气体入口的下边缘下方,和/或,所述第二气体通道的底部的至少一部分位于下方所述液体腔室的加湿组件气体出口的下边缘下方。
所述布置可以防止流体(例如冷凝水)在箱盖关闭时通过气体出口从气体通道排出和/或进入气体出口,或降低这种风险。
在一个实施方式中,所述外壳连接和/或可连接到所述箱体和/或箱盖,并相对于所述箱体枢转地布置。由于所述第一气体通道和/或第二气体通道与所述外壳一起形成,所述箱体的结构可以以非常简单的方式形成,从而允许更好地进行清洁和液体填充。
在一个实施方式中,所述箱盖通过连接机构可枢转地连接到所述箱体;其中,所述第一气体通道的靠近所述连接机构的侧面的至少一部分在流动方向上被所述液体腔室的加湿组件气体入口的侧边缘覆盖,和/或其中所述第二气体通道的靠近所述连接机构的侧面的至少一部分在流动方向上被所述液体腔室的加湿组件气体出口的侧边缘覆盖。
一旦通过围绕由所述连接机构限定的旋转轴线枢转所述箱盖而打开箱盖,则所述第一气体通道和/或第二气体通道的靠近所述连接机构的侧面将转变到比所述第一气体通道和第二气体通道的其他侧面更低的位置。通过覆盖这样的侧面的至少一部分,防止所述第一气体通道和/或第二气体通道内的液体流动或滴出而损坏例如电子元件或者滴落在例如放置加湿组件的表面上。
在一个实施方式中,所述箱盖通过所述连接机构可枢转地连接到所述箱体,并且其中所述连接机构和加湿组件气体出口之间的距离小于所述连接机构和加湿组件气体入口之间的距离。
由于所述连接机构和杠杆作用,靠近所述连接机构(例如可枢转的铰链连接)的端口可以具有比远离所述连接机构的端口更紧密的密封和/或更小的间隙误差。通过将加湿组件气体出口靠近所述连接机构布置,流过加湿组件气体出口的加湿气体的密封得到改善,在某些情况下,这可能比通过加湿组件进入加湿组件的尚未加湿的气体的密封更为关键。
本申请另一方面提供一种呼吸通气设备,所述呼吸通气设备被配置为将呼吸气体输送到患者接口,所述呼吸通气设备包括上述加湿组件,并且还包括:气体加压单元,其配置为通过对呼吸气体加压来产生加压的呼吸气体,所述气体加压单元位于所述呼吸通气设备的主体中,所述呼吸通气设备的主体包括具有第一侧壁的壳体,该第一侧壁配置为排出加压的呼吸气体;主气体入口,其用于将呼吸气体引入所述呼吸通气设备,所述主气体入口设置在所述呼吸通气设备的主体的壳体的第二侧壁上;和主气体出口,其配置为将加湿和加压的呼吸气体排放到呼吸管。
在一个实施方式中,所述主气体出口用于设置在呼吸通气设备的主体上。
在一个实施方式中,所述主气体出口设置在所述液体腔室上。
在一个实施方式中,所述液体腔室的外壳的第一侧表面面向所述呼吸通气设备的主体的壳体的第一侧壁。
在一些实施方式中,一种用于操作呼吸通气设备的方法可包括:通过沿推动方向推动所述液体腔室,将所述加湿组件与所述呼吸通气设备的主体连接;以及通过基本上沿所述推动方向推动所述液体腔室,使所述加湿组件与所述主体解锁。
在一些实施方式中,所述液体腔室可包括:箱体;和箱盖,其通过连接机构可枢转地连接到所述箱体;所述方法还可以包括:在连接步骤之前,将所述加湿组件放置在所述呼吸通气设备的表面上;连接所述加湿组件的步骤还可包括通过基本沿所述推动方向推动所述箱盖来将所述箱盖与所述箱体锁定。
附图说明
根据示例性实施例进一步描述本申请。参考附图详细描述这些示例性实施例。附图并不是按比例绘制的。这些实施例是非限制性示例性实施例,其中相同的附图标记在附图的若干视图中表示类似的结构,并且其中:
图1显示了根据本公开的一些实施方式的示例性的呼吸通气设备;
图2A和图2B显示了根据本公开的一些实施方式的示例性的液体腔室的分解图;
图3显示了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的示例性液体腔室;
图4A和图4B显示了根据本公开的一些实施方式的示例性箱盖;
图5显示了根据本公开的一些实施方式的示例性盖壳;
图6A和图6B显示了根据本公开的一些实施方式的箱盖的示例性内壳;
图7显示了根据本公开的一些实施方式的箱盖的内壳的示例性底板;
图8A和图8B显示了根据本公开的一些实施方式的箱盖的内壳的示例性内部结构。
具体实施方式
考虑到以下描述,本申请的这些和其他特征,以及结构的相关元件的操作和功能以及部件的组合和制造经济性可以变得更加明显。参考附图,所有这些都形成本申请的一部分。然而,应该清楚地理解,附图仅用于说明和描述,并不旨在限制本申请的范围。应理解,附图并未按比例绘制。
应当理解,当单元、发动机或模块被称为“接通”、“连接到”或“耦合到”另一个单元、发动机或模块时,它可以直接接通,除非上下文另有明确说明,否则可以存在连接或耦合到另一个单元、引擎或模块或与其通信的中间单元、引擎或模块。如这里所使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关所列项目的任何和所有组合。
本申请中,呼吸气体可包括天然空气(或大气空气)、净化空气、氧气、富氧的大气、治疗药物、加压空气、加湿空气等,或其组合。在一些实施例中,呼吸通气设备可以为无创呼吸机。呼吸通气设备可以被配置为检测、诊断、治疗、预防和/或改善对象的呼吸相关病症。
在一些实施例中,呼吸通气设备可以向对象(例如对象的鼻子和/或嘴)输送加压呼吸气体。在一些实施例中,呼吸通气设备可包括气体入口和气体出口。气体入口可配置成将呼吸气体引入呼吸通气设备中。在一些实施例中,呼吸通气设备可以对通过气体入口引入的呼吸气体加压。在一些实施例中,气体出口可以连接到呼吸管。气体出口可以配置成排出加压的呼吸气体。在一些实施例中,呼吸管可以连接到对象接口。因此,由呼吸通气设备产生的加压呼吸气体可以经由呼吸管和对象接口排出到对象。
在一些实施方案中,对象可以是健康的人。在一些实施例中,对象可以是患者。在一些实施例中,对象接口可以被配置为例如通过提供呼吸气体流(例如,空气)将呼吸通气设备连接到对象。在一些实施例中,对象接口可包括用于引导呼吸气体的气体通道。对象连接装置可包括面罩、管等。
呼吸通气设备可包括气体增压(CPAP)单元、加湿组件、气体过滤部件、降噪组件、检测模块、控制模块和一个或更多个外围设备。
加湿组件可以配置成加湿(加压的)呼吸气体。在一些实施例中,加湿组件可包括液体腔室和/或加热装置。液体腔室可配置成容纳一种或多种液体(例如,水)。加热装置可以配置成加热容纳在液体腔室中的一种或多种液体和/或产生温度范围为例如30-50摄氏度的水蒸气。在一些实施例中,液体腔室可包括箱和/或箱盖。箱可以配置为容纳一种或多种液体。箱盖可构造成将(加压的)呼吸气体引入一种或多种液体的表面,和/或将加湿的(加压的)呼吸气体引入液体腔室。在一些实施例中,箱盖可包括外壳、气体入口和气体出口,气体入口构造成经由第一气体通道将(加压的)呼吸气体引入液体腔室,和/或气体出口构造成经由第二气体通道将加湿的(加压的)呼吸气体引回到呼吸通气设备中。
图1示出了根据本公开的一些实施方式的示例性的呼吸通气设备。呼吸通气设备1700可包括主体1702、和/或加湿组件。在一些实施方式中,所述加热组件可以设置为加湿所述加压的呼吸气体,以产生加压和加湿的呼吸气体。在一些实施方式中,加湿组件可包括液体腔室1704、加热板1710和导热板1810(参见图2A和2B)。液体腔室1704可以配置成容纳一种或更多种液体(例如,水和/或药物)。导热板可以配置成从加热板1710传导热量以加热所述一种或更多种液体并产生蒸汽以加湿加压的呼吸气体。在一些实施方式中,导热板可以设置在液体腔室1704的底部。在一些实施方式中,导热板可包括金属导热材料。
在一些实施方式中,主体1702可包括定位于主体1702中的气体加压单元(图1中未示出)、气体入口1706、气体出口1708和/或支撑板1707。在一些实施方式中,气体入口1706和/或气体出口1708可以设置在主体1702和液体腔室1704的第一交界面上。在一些实施方式中,支撑板1707可以设置在主体1702和液体腔室1704的第二交界面上。在一些实施方式中,支撑板1707可以固定到主体1702的基板。在一些实施方式中,主体1702和液体腔室1704的第一交界面可以指主体1702的侧表面和液体腔室1704的对应的侧表面。在一些实施方式中,主体1702和液体腔室1704的第二交界面可以指液体腔室1704的底表面和主体1702的支撑板1707的对应表面。在一些实施方式中,气体出口1708可以配置成将加压的呼吸气体从主体1702排放到液体腔室1704。在一些实施方式中,气体入口1706可以配置成将加压和加湿的呼吸气体从液体腔室1704引回到主体1702中。在一些实施方式中,支撑板1707可包括第一孔1709和/或第二孔1711。在一些实施方式中,第一孔1709和/或第二孔1711可以设置在第二交界面上。在一些实施方式中,加热板1710的至少一部分可以设置在第二孔1711中。
在一些实施方式中,液体腔室1704可以与主体1702可拆卸地连接,使得加湿组件可以可拆卸地连接到主体1702。
图2A和2B示出了根据本公开的一些实施方式的示例性的液体腔室的分解图。在一些实施方式中,如图2A和2B所示,液体腔室1704可包括箱盖和箱体。在一些实施方式中,箱盖可包括盖壳1802和一个或更多个气体通道1805。在一些实施方式中,箱体可包括箱壳1808、导热板密封垫圈1809和导热板1810。应该注意的是,在一些实施方式中,气体通道1805可以设置在箱中。在一些实施方式中,液体腔室1704可包括位于箱体和箱盖之间的固定垫圈1806和/或箱盖密封垫圈1807。固定垫圈1806和/或箱盖密封垫圈1807可以配置成能够实现箱体和箱盖之间的密封连接。在一些实施方式中,液体腔室1704可包括连接板1803和/或气体通道密封垫圈1804,以与主体1702配合。
在一些实施方式中,液体腔室1704的部件可以是可拆卸的连接。例如,连接板1803可以通过粘接、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合设置在和/或固定到盖壳1802上。作为另一个例子,气体通道密封垫圈1804可以连接和/或固定到气体通道1805。作为另一个例子,固定垫圈1806和/或箱盖密封垫圈1807可以设置在和/或固定到箱壳1808上,以改善盖壳1802和箱壳1808之间的气密性。在一些实施方式中,固定垫圈1806可设置在箱盖密封垫圈1807内。作为另一个例子,导热板密封垫圈1809可以设置在导热板1810和箱壳1808的底部框架之间。作为又一个例子,导热板1810可以通过粘接、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合与导热板密封垫圈1809连接。作为又一个例子,导热板密封垫圈1809可以通过粘接、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合固定到罐壳1808的底部框架上。
图3示出了根据本公开的一些实施方式的呼吸通气设备的示例性液体腔室。如图3所示,液体腔室3000可包括箱体3002和箱盖3004。在一些实施方式中,箱盖3004可以通过连接机构枢转地连接于箱体3002。在一些实施方式中,液体腔室3000能够从呼吸通气设备的前表面打开。
箱体3002可配置成容纳一种或更多种液体(例如水和/或药物)。在一些实施方式中,箱体3002可以包括用于填充一种或更多种液体中的至少一者的开口。在一些实施方式中,所述开口能够通过打开箱盖3004而打开和/或通过关闭箱盖3004而关闭。在一些实施方式中,加湿组件和呼吸通气设备的主体可以通过关闭箱盖3004而流体连接和/或通过打开箱盖3004而断开流体连接。在一些实施方式中,箱体3002和所述主体可以通过沿附接方向相对于主体移动箱体3002而彼此连接,所述旋转轴线与所述附接方向之间的夹角在20°-160°之间。在一些实施方式中,箱体3002和所述主体可以通过沿解锁方向相对于主体移动箱体3002而彼此解锁,所述旋转轴线与所述解锁方向之间的夹角在20°-160°之间。在一些实施方式中,所述附接方向与所述解锁方向之间的夹角可以在-45°至45°之间。
箱体3002的形状可以包括可以与呼吸通气设备的主体配合立方体、长方体或不规则形状。箱体3002可以是透明的、不透明的或半透明的。
在一些实施方式中,箱盖3004的形状可以与箱体3002的形状相似或不同。箱盖3004的形状可以包括可以与呼吸通气设备的主体配合的立方体、长方体或不规则形状。箱盖3004的材料可以与箱体3002的材料相似或不同。箱盖3004可以是透明的、不透明的或半透明的。
在一些实施方式中,箱盖3004可包括手柄3006、位于手柄3006后侧上的一个或更多个带扣(例如第一带扣3008a和/或第二带扣3008b)。手柄3006可以配置成便于箱盖3004的打开和/或关闭。箱体3002可包括位于与手柄3006相对的位置上(特别是对应于手柄的一个或更多个带扣的位置上)的一个或多个凹口(例如第一凹口3010a或第二凹口3010b)。如果箱盖3004关闭,则箱盖3004可通过一个或更多个带扣和一个或更多个凹口的配合而与箱体3002紧固。在一些实施方式中,第一凹口3010a和/或第二凹口3010b可以配备有横向杆。在一些实施方式中,第一带扣3008a和/或第二带扣3008b可以通过所述横向杆紧固,使得箱盖3004可以与箱体3002紧固。
在一些实施方式中,箱盖3004可通过连接机构3009可旋转地连接到箱体3002。在一些实施方式中,箱盖3004可以提供具有旋转轴线的连接机构3009可枢转地连接于箱体3002。
图4A和4B示出了根据本公开的一些实施方式的示例性箱盖。在一些实施方式中,如图4A和4B所示,箱盖3700可包括盖壳3710、连接板3720、内壳3730、气体通道密封框架3740、底板3750、固定框架3760和箱盖密封框架3770。在一些实施方式中,连接板3720可包括第一孔3721和第二孔3722。在一些实施方式中,第一孔3721可以是箱盖3700的气体入口(也指加湿组件气体入口)。在一些实施方式中,第二孔3722可以是箱盖3700的气体出口(也指加湿组件气体出口)。在一些实施方式中,连接板3720可以倾斜设置在盖壳3710外侧。
图5示出了根据本公开的一些实施方式的示例性覆盖壳。在一些实施方式中,如图5所示,盖壳3710可包括第一孔3711、第二孔3712、连接框架3713、挡板3714、一个或更多个第一卡扣3715、以及一个或更多个第二卡扣3716。第一孔3711和连接板3720的第一孔3721可以用作箱盖3700的气体入口。第二孔3712和连接板3720的第二孔3722可以用作箱盖3700的气体出口。连接板3720可以连接(例如,固定)到连接框架3713。在一些实施方式中,连接板3720可通过粘接、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合连接到连接框架3713。挡板3714可以用于在盖壳3710和连接板3720之间分离箱盖3700的气体入口和气体出口,使得流入箱盖3700的呼吸气体可以与流出箱盖3700的呼吸气体隔离。
在一些实施方式中,可以使用密封条(未示出)来改善连接框架3713和连接板3720之间的连接的气密性。例如,连接框架3713和连接板3720之间的所有接合处均可以配备有密封条。在一些实施方式中,密封条(未示出)可以设置在挡板3714和连接板3720之间的接合处。在一些实施方式中,如图4A所示,可以在盖壳3710和连接板3720之间设置第一凹槽37215和/或第二凹槽37225。第一凹槽37215和/或第二凹槽37225可用于容纳从箱体泄漏的一部分液体并防止该液体进入呼吸通气设备的主体。
在一些实施方式中,盖壳3710可以连接和/或能够连接于箱体和/或箱盖3700。在一些实施方式中,盖壳3710可以相对于箱体可枢转地设置。在一些实施方式中,所述液体腔室的液体接触侧壁可以至少部分地通过所述箱体的形成加湿组件的外表面的外侧壁形成。在一些实施方式中,所述箱体可以形成有用于填充液体和/或用于更换加压的呼吸气体的仅一个开口。在一些实施方式中,箱盖3700可以通过连接机构可枢转地连接于所述箱体。在一些实施方式中,所述第一气体通道的靠近所述连接机构的侧的至少一部分可以被所述液体腔室的所述加湿组件气体入口的侧边缘沿所述流动方向覆盖。在一些实施方式中,所述第二气体通道的靠近所述连接机构的侧的至少一部分可以被所述液体腔室的所述加湿组件气体出口的侧边缘沿所述流动方向覆盖。在一些实施方式中,所述连接机构和所述加湿组件气体出口之间的距离可以小于所述连接机构和所述加湿组件气体入口之间的距离。
图6A和6B示出了根据本公开的一些实施方式的箱盖的示例性内壳。在一些实施方式中,如图6A和6B所示,内壳3730可包括气体入口3731和/或气体出口3732。在一些实施方式中,气体入口3731可以用于经由第一气体通道(例如,如图6A中所示的箭头所指示的气体通道)将气体(例如加压的呼吸气体)引入液体腔室内。如图6A所示,第一气体通道(也称为气体进入通道)可包括出口3733。在一些实施方式中,所述第一气体通道的出口3733可以用于连接所述第一气体通道与所述箱体。气体可以通过出口3733从第一气体通道流出并进入液体腔室。在一些实施方式中,内壳3730可包括引导板3734。在一些实施方式中,引导板3734可以设置在第一气体通道的出口3733的边缘上。在一些实施方式中,引导板3734可设置在第一气体通道的出口3733的上边缘和/或侧边缘(例如更靠近内壳3730的气体入口3731和/或气体出口3732的侧边缘)上。在一些实施方式中,引导板3734可以用于引导气体向下流至箱盖3700下方的箱体。因此,引导板3734可以减少流入其他空间(例如盖壳3710和内壳3730之间的空间)的气体量。在一些实施方式中,气体通道密封框架3740可以连接到内壳3730,确保内壳3730和壳体3710之间的气密性。在一些实施方式中,气体通道密封框架3740可通过粘合、铆接、榫接、夹紧、啮合等或其任何组合固定到内壳3730。
在一些实施方式中,第一气体通道的气体入口3731(也指加湿组件气体入口)和出口3733可以设置在内壳3730的不同侧表面上。例如,如图6A所示,气体入口3731可以设置在内壳3730的第一侧表面的右侧部分上,并且第一气体通道的出口3733可以设置在内壳3730的第二侧表面的左侧部分上,其中内壳3730的第二侧表面可以沿顺时针方向与内壳3730的第一侧表面相邻。第一气体通道的气体入口3731和出口3733可以如图6A所示设置,使得无论呼吸通气设备如何放置或移动,箱体中的液体(例如水)都难以进入呼吸通气设备的主体。在一些实施方式中,所述第一气体通道的出口3733与所述加湿组件气体入口之间的距离可以大于所述第一气体通道的出口3733与所述加湿组件气体出口之间的距离。在一些实施方式中,所述液体腔室的盖壳3710的所述第一侧表面可以面对呼吸通气设备的主体的壳体的所述第一侧壁。
在一些实施方式中,气体出口3732(也指加湿组件气体出口)可以用于经由第二气体通道(例如,如图6B中箭头所指示的气体通道)将气体(例如加湿和加压的呼吸气体)引回到呼吸通气设备的主体中。如图6B所示,第二气体通道(也称为气体出口通道)可包括入口3735。在一些实施方式中,所述第二气体通道的入口3735可以用于连接所述第二气体通道与所述箱体。气体可以从液体腔室通过入口3735流入第二气体通道中。在一些实施方式中,所述第一气体通道和/或所述第二气体通道可以具有基本上为矩形的横截面。在一些实施方式中,所述第一气体通道和所述第二气体通道可以彼此交叉。
在一些实施方式中,第二气体通道的气体出口3732(也称为加湿组件气体出口)和入口3735可以设置在内壳3730的不同侧表面上。例如,如图6B所示,气体出口3732可以设置在内壳3730的第一侧表面的左侧部分上,并且第二气体通道的入口3735可以设置在内壳3730的第三侧表面的右侧部分上,其中内壳3730的第三侧表面可以沿逆时针方向与内壳3730的第一侧表面相邻。第二气体通道的气体出口3732和入口3735可以如图6B所示设置,使得无论呼吸通气设备如何放置或移动,箱体中的液体(例如水)都难以进入呼吸通气设备的主体。在一些实施方式中,所述第一气体通道和所述第二气体通道可以设置为在所述液体腔室内不平行(例如相交),从而使得所述第一气体通道的出口3733和所述第二气体通道的入口3735沿不同方向。在一些实施方式中,所述第二气体通道的入口3735与所述加湿组件气体出口之间的距离可以大于所述第二气体通道的入口3735与所述加湿组件气体入口之间的距离。
在一些实施方式中,箱盖3700的气体入口和/或气体出口(即所述液体腔室的所述加湿组件气体入口和/或所述液体腔室的所述加湿组件气体出口)可设置在所述液体腔室的盖壳3710的第一侧表面(对应于内壳3730的第一侧表面)上。在一些实施方式中,第一气体通道的出口3733和第二气体通道的入口3735可以设置在内壳3730的相对的侧表面上。例如,第一气体通道的出口3733可以设置在内壳3730的第二侧表面上,而第二气体通道的入口3735可以设置在内壳3730的第三侧表面上。也就是说,第一气体通道的出口3733可以面向与内体3730的第二侧表面对应的、盖壳3710的第二侧表面,而第二气体通道的入口3735可以面向与内壳3730的第三侧表面对应的、盖壳3710的第三侧面表面。
在一些实施方式中,如图6B所示,底板3750的一部分或全部可以设置在气体入口37311的下边缘和/或箱盖3700的气体出口37321的下边缘下方。因此,底板3750能够容纳箱体中的一部分液体,并且底板3750与气体入口37311的下边缘和/或气体出口37321的下边缘之间的高度差可以防止箱体中的液体进入呼吸通气设备的主体。在一些实施方式中,内壳3730可以包括一个或更多个第三扣钩3736。第三扣钩3736可以用于将气体通道密封框架3740与内壳3730连接。如图6B所示,内壳3730可以包括三个扣钩3736,三个扣钩3736可以在内壳3730的第一侧表面的底部边缘上等距间隔开。
图7示出了根据本公开的一些实施方式的箱盖的内壳的示例性底板。如图7所示,底板3750可包括沿底板3750的边缘设置的一个或更多个密封条3752。密封条3752可以用于改善底板3750和内壳3730之间的连接的气密性。在一些实施方式中,底板3750可包括第二气体通道的底部(例如第二倾斜板3751)和第一气体通道的底部(例如底板3750的除了第二倾斜板3751之外的其余部分)。
图8A和8B示出了根据本公开的一些实施方式的箱盖的内壳的示例性内部结构。图8A显示了箱盖3700的进气通道。图8A显示了没有底板3750的箱盖3710的向上视图。图8B显示了箱盖3700的出气通道。图8B示出了箱盖3700的剖视图。在一些实施方式中,进气通道(即,如图8A中所示的箭头所指示的第一气体通道)可包括第一部分和第二部分。第一气体通道的第一部分可以从箱盖3700的气体入口(例如第一孔3721)延伸到公共平面(例如由图8A和8B中的虚线绘制的平行四边形指示的公共平面3737)。第一气体通道的第二部分可以从公共平面3737延伸到第一气体通道的出口3733。在一些实施方式中,第二气体通道可包括第一部分和第二部分。第二气体通道的第一部分可以从第二气体通道3735的入口延伸到公共平面3737。第二气体通道的第二部分可以从公共平面3737延伸到箱盖3700的气体出口(例如第二孔3722)。
在一些实施方式中,第一气体通道的第一部分可以沿着与箱盖3700的盖壳3710的第一侧表面(例如,如图5所示的包括连接框架3713的侧表面)具有角度(例如基本垂直)的方向与第二气体通道的第二部分基本平行。在一些实施方式中,第一气体通道的第二部分和第二气体通道的第一部分可设置在不同的层中。在一些实施方式中,第一气体通道的第二部分在水平面上的第一投影和第二气体通道的第一部分在该水平面上的第二投影可以交叉或至少部分地重叠。在一些实施方式中,如图8A和8B所示,第一气体通道的第二部分可以设置在第二气体通道的第一部分下方。在一些实施方式中,第二气体通道的第一部分可设置在第一气体通道的第二部分下方。在一些实施方式中,第一气体通道的位于公共平面上的第一横截面的面积可以等于或小于箱盖3700气体入口(例如,第一孔3721)的面积的一部分(例如一半)。在一些实施方式中,第二气体通道的位于公共平面上的第二横截面的面积可以等于或小于箱盖3700的气体出口(例如,第二孔3722)的面积的一部分(例如一半)。
在一些实施方式中,可以在第一横截面和箱盖3700的气体入口(例如,第一孔3721)之间设置第一倾斜板3739(参见图6B和8B)。第一倾斜板3739可以用于使加压的呼吸气体在第一气体通道中流动平稳。在一些实施方式中,第一倾斜板3739(参见图6B和8B)可以设置为内壳3730的一部分。在一些实施方式中,可以在第二横截面和箱盖3700的气体出口(例如,第二孔3722)之间设置第二倾斜板3751。第二倾斜板3751可以用于使第二气体通道中的加湿和加压的呼吸气体的流动平稳。在一些实施方式中,第二倾斜板3751(参见图7和8B)可以设置在箱盖3700的底部上。例如,第二倾斜板3751可以是底板3750的一部分。
应当注意,罐盖3700的上述描述仅出于说明的目的而提供,并不旨在限制本公开的范围。对于本领域普通技术人员,可以在本公开的教导下进行多种变化和修改。然而,这些变化和修改不脱离本公开的范围。
此外,某些术语已被用于描述本公开的实施方式。例如,术语“一个实施方式”,“实施方式”和/或“一些实施方式”意味着结合该实施方式描述的特定特征、结构或特性包括在本公开的至少一个实施方式中。因此,应该强调并且应当理解,在本说明书的各个部分中对“实施方式”或“一个实施方式”或“替代实施方式”的两个或更多个引用不一定都指代相同的实施方式。此外,特定特征、结构或特性可以在本公开的一个或更多个实施方式中适当地组合。
最后,应该理解,这里公开的申请的实施方式是对本申请实施方式的原理的说明。可以采用的其他修改可以在本申请的范围内。因此,作为示例而非限制,可以根据本文的教导利用本申请的实施方式的替代配置。因此,本申请的实施方式不限于精确地如图所示和文中描述的那些。

Claims (10)

1.一种加湿组件,所述加湿组件被配置为加湿来自呼吸通气设备的加压呼吸气体;
所述加湿组件包括配置成容纳液体的液体腔室;
所述液体腔室包括箱体、箱盖;
所述箱盖包括:
第一气体通道、第二气体通道、加湿组件气体入口,所述加湿组件气体入口配置为经由所述第一气体通道将所述加压呼吸气体引入到所述箱体中,其中所述第一气体通道包括出口,
以及加湿组件气体出口,其配置为经由所述第二气体通道将加湿和加压的呼吸气体引出所述箱体之外,其中所述第二气体通道包括入口;
所述出口和所述入口设置在所述液体腔室内,并且所述出口和所述入口在不同方向上开口;
所述第一气体通道和所述第二气体通道彼此交叉,其中,所述第一气体通道的一部分设置在所述第二气体通道的一部分下方或者所述第二气体通道的一部分设置在所述第一气体通道的一部分下方。
2.根据权利要求1所述的加湿组件,其中,所述第一气体通道包括在多个延伸方向上延伸的多个部分,或者所述第二气体通道包括沿多个延伸方向延伸的多个部分。
3.根据权利要求1所述的加湿组件,其中,所述第一气体通道的一部分在水平面上的第一投影和所述第二气体通道的一部分在水平面上的第二投影相交或至少部分地重叠。
4.根据权利要求1所述的加湿组件,其中,所述第一气体通道的底部的至少一部分位于所述液体腔室的加湿组件气体入口的下边缘下方,和/或,所述第二气体通道的底部的至少一部分位于所述液体腔室的加湿组件气体出口的下边缘下方。
5.根据权利要求1所述的加湿组件,其中,所述第一气体通道的所述出口与所述加湿组件气体入口之间的距离大于所述第一气体通道的所述出口与所述加湿组件气体出口之间的所述距离,和/或,所述第二气体通道的所述入口与所述加湿组件气体出口之间的距离大于所述第二气体通道的所述入口和所述加湿组件气体入口之间的距离。
6.根据权利要求1所述的加湿组件,其中,所述第一气体通道和或所述第二气体通道具有基本上为矩形的横截面。
7.根据权利要求1所述的加湿组件,包括:所述箱体的形状包括可以与所述呼吸通气装置的主体配合的不规则形状,所述箱盖的形状包括可以与所述呼吸通气装置的主体配合的不规则形状。
8.根据权利要求1所述的加湿组件,包括:所述箱盖通过连接机构枢转地连接到所述箱体,并且所述连接机构与所述加湿组件气体出口之间的距离不同于所述连接机构与所述加湿组件气体入口之间的距离。
9.根据权利要求1所述的加湿组件,其中所述加湿组件气体入口和所述加湿组件气体出口中的至少一个设置在所述箱盖的第一侧表面上。
10.一种呼吸通气设备,该呼吸通气设备用于将呼吸气体输送到患者接口,所述呼吸通气设备包括根据权利要求1-9中任意一项所述的加湿组件,并且所述呼吸通气设备还包括:
气体加压单元,所述气体加压单元被配置为通过对所述呼吸气体进行加压来产生加压的呼吸气体,所述气体加压单元位于所述呼吸通气设备的主体中,所述呼吸通气设备的主体包括壳体,所述壳体具有用于排放所述加压的呼吸气体的第一侧壁;
主气体入口,所述主气体入口被配置为将所述呼吸气体引入所述呼吸通气设备,所述主气体入口设置在所述呼吸通气设备的主体的所述壳体的第二侧壁上;
以及主气体出口,所述主气体出口被配置为将加湿和加压的呼吸气体排放到呼吸管。
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