CN117531082A - 一种带有吸氧计时器的吸氧装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种带有吸氧计时器的吸氧装置,属于医疗器械技术领域,其包括控制终端,控制终端与电磁阀、流量控制器和计时器无线连接;用于根据血氧饱和度检测器检测出的信息,通过预设模型,确定使用的吸氧量,将信息传递给流量控制器和计时器,同时,控制电磁阀的开启;预设模型为预先基于历史样本数据所得,历史样本数据包括历史血氧饱和度的吸氧量样本数据及历史患病治疗结果样本数据。本发明可通过血氧饱和度检测器的检测结果自动进行判断病人的预计的吸氧用量和时间,通过显示器传输给病人,使病人可直接了解大致吸氧用量和时间,增加病人及家属对医院的信任感。

Description

一种带有吸氧计时器的吸氧装置
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种带有吸氧计时器的吸氧装置。
背景技术
输氧是临床上常用的一种护理技术及抢救治疗手段;部分病人在进行吸入氧气时,需对氧气进行湿化处理,以避免干燥的氧气对呼吸道黏膜的刺激,提高氧疗效果和病人的舒适度;而目前的输氧装置不能根据病人的实际情况,选择是否需要对氧气进行湿化处理;同时,现有的吸氧装置,无法根据病人的情况,进行自动判断病人的吸氧时间和氧气用量,病人总会不断的询问护理人员吸氧原因和时长,给医护人员带来不便。
发明内容
为了解决上述问题,本发明采取了如下技术方案:
一种带有吸氧计时器的吸氧装置,包括:
氧气站,用于提供氧气;所述氧气站连接有第一连通管连接;所述第一连通管的另一端连接有第一支管和第二支管;所述第一支管与第二连通管连接;
加湿机构,所述加湿机构的进气端与所述第二支管连接,用于对干燥的氧气进行湿化处理;所述加湿机构的出气端连接有第三支管,所述第三支管与所述第二连通管连接;
所述第一支管、所述第二支管和所述第三支管均设置有电磁阀;
加热机构,所述加热机构的进气端与所述第二连通管连接,用于对氧气进行加热处理;所述加热机构的出气端连接有连接管,所述连接管固定安装有流量控制器和计时器;
控制终端,所述控制终端与所述电磁阀、流量控制器和计时器无线连接;用于根据血氧饱和度检测器检测出的信息,通过预设模型,确定使用的吸氧量,将信息传递给流量控制器和计时器,同时,控制所述电磁阀的开启;所述预设模型为预先基于历史样本数据所得,所述历史样本数据包括历史血氧饱和度的吸氧量样本数据及历史患病治疗结果样本数据。
进一步地,所述加湿机构包括加湿箱,所述加湿箱顶端设有加水口,所述加水口处连接有加水盖,所述加湿箱底部设有排水口,所述排水口处设有排水阀;所述加湿箱的内腔的底部设置有的超声雾化器,所述加湿箱的内腔侧壁设置有湿度传感器;所述加湿箱的侧壁设置有第一进气口和第一出气口,所述第一进气口与第二支管连接,所述第一出气口与所述第三支管连接;所述湿度传感器和所述超声雾化器与所述控制终端无线连接。
进一步地,所述加热机构包括加热箱,所述加热箱内固定安装有加热电阻,所述加热电阻外侧缠绕有弯管,所述弯管的一端与所述第二连通管连接,所述弯管的另一端与所述连接管连接;所述加热箱的外壁上固定连接有温度传感器,所述加热箱开设有通孔,所述温度传感器覆盖在所述通孔上;所述温度传感器和所述加热电阻与所述控制终端连接。
进一步地,所述控制终端包括接收模块、训练模块和执行模块;
所述接收模块分别与所述血氧饱和度检测器、所述流量控制器和所述计时器无线连接,用于接收血氧饱和度检测器的检测信息、流量控制器和计时器的实时数据;
所述执行模块与所述接收模块连接,并分别与所述电磁阀、所述流量控制器和所述计时器无线连接,用于根据所述接收模块接收到的血氧饱和度检测器检测出的信息,通过所述预设模型执行预测操作,得到预测结果,根据所述预测结果控制所述电磁阀、所述流量控制器和所述计时器;其中,所述预测结果为根据所述预设模型选取出的需吸氧量结果;
所述训练模块与所述执行模块连接,用于根据历史血氧饱和度的吸氧量样本数据及历史患病治疗结果样本数据,结合LSTM-RNN神经网络算法训练所述预设模型。
进一步地,还包括显示屏,所述显示屏与所述控制终端连接,用于显示所述控制终端所得到的预测结果和吸氧时间。
进一步地,所述控制终端还包括传输模块,所述传输模块分别与所述执行模块和所述接收模块连接,用于将所述预测结果和所述接收模块接收到的信息实时传递到显示屏中。
进一步地,所述血氧饱和度检测器为用于检测人体的血氧饱和度的生命体征监护手环,所述监护手环设置有蓝牙传输模块,所述蓝牙传输模块与所述控制终端进行无线连接,用于传递检测信息给控制模块。
进一步地,还包括报警机构,所述报警机构设置在所述显示屏上,并与所述控制终端连接,当检测出的血氧饱和度与预估数据相差过大时,便发生警报提醒医护人员及时查看。
有益效果:
本发明通过设置有加湿机构,可根据实际情况,选择是否对氧气进行加湿处理,节省成本;设置有控制终端,可通过血氧饱和度检测器的检测结果自动进行判断病人的预计的吸氧用量和时间,通过显示器传输给病人,使病人可直接了解大致吸氧用量和时间,增加病人及家属对医院的信任感;同时,设置有报警机构,当检测出的血氧饱和度与预估数据相差过大时,医护人员可及时查看,防止病人发生危险。
附图说明
图1是吸氧装置的主视图;
图2是控制终端的流程图;
其中:1、氧气罐;2、加湿机构;3、超声雾化器;4、湿度传感器;5、加水口;6、温度传感器;7、调节开关;8、流量控制器;9、计时器。
具体实施方式
实施例1
参考图1,一种带有吸氧计时器的吸氧装置,包括:
氧气站,用于提供氧气;氧气站连接有第一连通管连接;第一连通管的另一端连接有第一支管和第二支管;第一支管与第二连通管连接;
在本实施例中,氧气站包括多个所述氧气罐1,多个所述氧气罐1的下端设置有固定机构,用于固定氧气罐1;氧气罐1的出口端连通设置有阀门,阀门的出口端螺纹连接有第三连通管,第三连通管的另一端与第一连通管连接。
加湿机构2,加湿机构2的进气端与第二支管连接,用于对干燥的氧气进行湿化处理;加湿机构2的出气端连接有第三支管,第三支管与第二连通管连接;
第一支管、第二支管和第三支管均设置有电磁阀;
加热机构,加热机构的进气端与第二连通管连接,用于对氧气进行加热处理;加热机构的出气端连接有连接管,连接管固定安装有流量控制器8和计时器9;
控制终端,控制终端与电磁阀、流量控制器8和计时器9无线连接;用于根据血氧饱和度检测器检测出的信息,通过预设模型,确定使用的吸氧量,将信息传递给流量控制器8和计时器9,同时,控制电磁阀的开启;预设模型为预先基于历史样本数据所得,历史样本数据包括历史血氧饱和度的吸氧量样本数据及历史患病治疗结果样本数据。
优选的,加湿机构2包括加湿箱,加湿箱顶端设有加水口5,加水口5处连接有加水盖,加湿箱底部设有排水口,排水口处设有排水阀;加湿箱的内腔的底部设置有的超声雾化器3,加湿箱的内腔侧壁设置有湿度传感器4;加湿箱的侧壁设置有第一进气口和第一出气口,第一进气口与第二支管连接,第一出气口与第三支管连接;湿度传感器4和超声雾化器3与控制终端无线连接。
在本实施例中,湿度传感器4将湿度传递给控制终端,控制终端根据湿度传感器4的湿度,控制超声雾化器3将氧气的湿度调整成最适宜的温度;其中,加湿箱的水位低于第一进气口和第一出气口。
优选的,加热机构包括加热箱,加热箱内固定安装有加热电阻,加热电阻外侧缠绕有弯管,弯管的一端与第二连通管连接,弯管的另一端与连接管连接;加热箱的外壁上固定连接有温度传感器6,加热箱开设有通孔,温度传感器6覆盖在通孔上;温度传感器6和加热电阻与控制终端连接。
在本实施例中,温度传感器6将温度传递给控制终端,控制终端根据温度传感器6的温度,控制加热电阻将氧气的温度调整成最适宜的温度;加热箱还包括调节开关7,可通过调节开关手动调节温度7。
工作原理:将血氧饱和度检测器检测出的信息传递给控制终端,通过控制终端的预设模型,得出病人使用的吸氧量和时间,将信息传递给流量控制器8和计时器9;同时,根据预设结果,确定是否使用加湿机构,确定打开的电磁阀;根据数据结果自动为患者调节最适氧气温度和湿度;病人也可通过调节开关调节氧气的温度。
实施例2
为了更加准确的预测病人的吸氧用量和时间,本实施例在实施例1的基础上进行了进一步的设置。
控制终端包括接收模块、训练模块和执行模块;
接收模块分别与血氧饱和度检测器、流量控制器8和计时器9无线连接,用于接收血氧饱和度检测器的检测信息、流量控制器8和计时器9的实时数据;
执行模块与接收模块连接,并分别与电磁阀、流量控制器8和计时器9无线连接,用于根据接收模块接收到的血氧饱和度检测器检测出的信息,通过预设模型执行预测操作,得到预测结果,根据预测结果控制电磁阀、流量控制器8和计时器9;其中,预测结果为根据预设模型选取出的需吸氧量结果;
训练模块与执行模块连接,用于根据历史血氧饱和度的吸氧量样本数据及历史患病治疗结果样本数据,结合LSTM-RNN神经网络算法训练预设模型。
优选的,还包括显示屏,显示屏与控制终端连接,用于显示控制终端所得到的预测结果和吸氧时间。
优选的,控制终端还包括传输模块,传输模块分别与执行模块和接收模块连接,用于将预测结果和接收模块接收到的信息实时传递到显示屏中。
在本实施例中,血氧饱和度检测器检测到的数据信息被接收模块接收,并传递到训练模块中,通过LSTM-RNN神经网络算法训练预设模型,得出预测结果;执行模块根据预测结果判断是否使用加湿机构,确定打开的电磁阀;根据数据结果自动为患者调节最适氧气温度和湿度;同时,通过传输模块将预测结果和接收模块接收到的信息实时传递到显示屏,供病人查看。
实施例2
为了方便病人行动,本实施例在实施例2的基础上进行了进一步的设置。
优选的,血氧饱和度检测器为用于检测人体的血氧饱和度的生命体征监护手环,监护手环设置有蓝牙传输模块,蓝牙传输模块与控制终端进行无线连接,用于传递检测信息给控制模块。
在本实施例中,监护手环只需戴在病人手腕处,便可进行血氧饱和度检测,不影响轻度患者活动。
实施例3
为了保证病人的安全,本实施例在实施例2的基础上进行了进一步的设置。
优选的,报警机构设置在显示屏上,并与控制终端连接,当检测出的血氧饱和度与预估数据相差过大时,便发生警报提醒医护人员及时查看;报警机构可通过声音、灯光进行报警。
在本实施例中,报警机构与医护站系统连接,当发生紧急情况时,医护人员可及时发现;其中,报警机构与控制终端连接,当发现病人未按要求吸氧时,医护站中的报警件发出警报,医护人员可及时查看,了解原因。
以上所述,仅是本发明较佳实施例而已,并非对本发明的技术范围作任何限制,故凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围。

Claims (8)

1.一种带有吸氧计时器的吸氧装置,其特征在于,包括:
氧气站,用于提供氧气;所述氧气站连接有第一连通管连接;所述第一连通管的另一端连接有第一支管和第二支管;所述第一支管与第二连通管连接;
加湿机构,所述加湿机构的进气端与所述第二支管连接,用于对干燥的氧气进行湿化处理;所述加湿机构的出气端连接有第三支管,所述第三支管与所述第二连通管连接;
所述第一支管、所述第二支管和所述第三支管均设置有电磁阀;
加热机构,所述加热机构的进气端与所述第二连通管连接,用于对氧气进行加热处理;所述加热机构的出气端连接有连接管,所述连接管固定安装有流量控制器和计时器;
控制终端,所述控制终端与所述电磁阀、流量控制器和计时器无线连接;用于根据血氧饱和度检测器检测出的信息,通过预设模型,确定使用的吸氧量,将信息传递给流量控制器和计时器,同时,控制所述电磁阀的开启;所述预设模型为预先基于历史样本数据所得,所述历史样本数据包括历史血氧饱和度的吸氧量样本数据及历史患病治疗结果样本数据。
2.根据权利要求1所述的一种带有吸氧计时器的吸氧装置,其特征在于,所述加湿机构包括加湿箱,所述加湿箱顶端设有加水口,所述加水口处连接有加水盖,所述加湿箱底部设有排水口,所述排水口处设有排水阀;所述加湿箱的内腔的底部设置有的超声雾化器,所述加湿箱的内腔侧壁设置有湿度传感器;所述加湿箱的侧壁设置有第一进气口和第一出气口,所述第一进气口与第二支管连接,所述第一出气口与所述第三支管连接;所述湿度传感器和所述超声雾化器与所述控制终端无线连接。
3.根据权利要求1所述的一种带有吸氧计时器的吸氧装置,其特征在于,所述加热机构包括加热箱,所述加热箱内固定安装有加热电阻,所述加热电阻外侧缠绕有弯管,所述弯管的一端与所述第二连通管连接,所述弯管的另一端与所述连接管连接;所述加热箱的外壁上固定连接有温度传感器,所述加热箱开设有通孔,所述温度传感器覆盖在所述通孔上;所述温度传感器和所述加热电阻与所述控制终端连接。
4.根据权利要求1所述的一种带有吸氧计时器的吸氧装置,其特征在于,所述控制终端包括接收模块、训练模块和执行模块;
所述接收模块分别与所述血氧饱和度检测器、所述流量控制器和所述计时器无线连接,用于接收血氧饱和度检测器的检测信息、流量控制器和计时器的实时数据;
所述执行模块与所述接收模块连接,并分别与所述电磁阀、所述流量控制器和所述计时器无线连接,用于根据所述接收模块接收到的血氧饱和度检测器检测出的信息,通过所述预设模型执行预测操作,得到预测结果,根据所述预测结果控制所述电磁阀、所述流量控制器和所述计时器;其中,所述预测结果为根据所述预设模型选取出的需吸氧量结果;
所述训练模块与所述执行模块连接,用于根据历史血氧饱和度的吸氧量样本数据及历史患病治疗结果样本数据,结合LSTM-RNN神经网络算法训练所述预设模型。
5.根据权利要求4所述的一种带有吸氧计时器的吸氧装置,其特征在于,还包括显示屏,所述显示屏与所述控制终端连接,用于显示所述控制终端所得到的预测结果和吸氧时间。
6.根据权利要求5所述的一种带有吸氧计时器的吸氧装置,其特征在于,所述控制终端还包括传输模块,所述传输模块分别与所述执行模块和所述接收模块连接,用于将所述预测结果和所述接收模块接收到的信息实时传递到显示屏中。
7.根据权利要求1所述的一种带有吸氧计时器的吸氧装置,其特征在于,所述血氧饱和度检测器为用于检测人体的血氧饱和度的生命体征监护手环,所述监护手环设置有蓝牙传输模块,所述蓝牙传输模块与所述控制终端进行无线连接,用于传递检测信息给控制模块。
8.根据权利要求5所述的一种带有吸氧计时器的吸氧装置,其特征在于,还包括报警机构,所述报警机构设置在所述显示屏上,并与所述控制终端连接,当检测出的血氧饱和度与预估数据相差过大时,便发生警报提醒医护人员及时查看。
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