CN204798550U - 麻醉机呼吸系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种麻醉机呼吸系统,包括工作方式切换开关、二氧化碳吸收罐、风箱、患者吸气支路和患者呼气支路,工作方式切换开关包括连通患者吸气支路的通气口、连通患者呼气支路的通气口、连通风箱的通气口以及连通二氧化碳吸收罐的通气口,二氧化碳吸收罐位于工作方式切换开关的下方,以能够收集经工作方式切换开关流出的水。

Description

麻醉机呼吸系统
技术领域
本实用新型涉及一种医疗设备,尤其涉及一种麻醉机呼吸系统。
背景技术
麻醉机在使用过程中,由于患者呼吸产生潮气以及碱石灰的作用,容易在呼吸系统内部产生冷凝水,冷凝水应当尽量排除以防止细菌的产生。并且,如果呼吸系统内部存留过多的冷凝水,容易对气体流量传感器、氧浓度传感器等部件产生影响,造成测量数据的不准确;并且,如果冷凝水大量积累在呼吸系统中,会造成较大的吸气和呼气气阻。
对于冷凝水的排除,一种做法是在呼吸系统的较低处安装集水杯,这种方法成本低,但是需要专门定期清空集水杯,如果用户忘记清空集水杯,更容易产生细菌,并且使得冷凝水滞留在呼吸系统内部。
另一种做法是在呼吸系统中单独设置冷凝管以排除冷凝水,这种做法成本较高,并且不利于设备的小型化,并且同样需要定期清空冷凝管中的积水。因此,需要提供一种新的麻醉机呼吸系统,以有效地排除其中的冷凝水。
发明内容
本实用新型的示例性实施例提供了一种麻醉机呼吸系统,包括工作方式切换开关、二氧化碳吸收罐、风箱、患者吸气支路和患者呼气支路,工作方式切换开关包括连通患者吸气支路的通气口、连通患者呼气支路的通气口、连通风箱的通气口以及连通二氧化碳吸收罐的通气口,二氧化碳吸收罐位于工作方式切换开关的下方,以能够收集经工作方式切换开关流出的水。
通过下面的详细描述、附图以及权利要求,其他特征和方面会变得清楚。
附图说明
通过结合附图对于本实用新型的示例性实施例进行描述,可以更好地理解本实用新型,在附图中:
图1、图3、图5、图7均为本实用新型一个实施例提供的麻醉机呼吸系统的结构图;
图2为图1中A部的放大图;
图4为图3中B部的放大图;
图6为图5中C部的放大图。
具体实施方式
以下将描述本实用新型的具体实施方式,需要指出的是,在这些实施方式的具体描述过程中,为了进行简明扼要的描述,本说明书不可能对实际的实施方式的所有特征均作详尽的描述。应当可以理解的是,在任意一种实施方式的实际实施过程中,正如在任意一个工程项目或者设计项目的过程中,为了实现开发者的具体目标,为了满足系统相关的或者商业相关的限制,常常会做出各种各样的具体决策,而这也会从一种实施方式到另一种实施方式之间发生改变。此外,还可以理解的是,虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的,然而对于与本实用新型公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言,在本公开揭露的技术内容的基础上进行的一些设计,制造或者生产等变更只是常规的技术手段,不应当理解为本公开的内容不充分。
除非另作定义,权利要求书和说明书中使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本实用新型专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“一个”或者“一”等类似词语并不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同元件,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,也不限于是直接的还是间接的连接。
图1、图3、图5、图7均为本实用新型一个实施例提供的麻醉机呼吸系统的结构图;图2为图1中A部的放大图;图4为图3中B部的放大图;图6为图5中C部的放大图。其中图1、图2示出了麻醉机呼吸系统的吸气支路,图3、图4示出了麻醉机呼吸系统的呼气支路,图5、图6示出了从风箱到二氧化碳吸收罐之间的通路,图7示出了工作方式切换开关到储气囊管的通路。如图1-图7所示,该麻醉机呼吸系统包括工作方式切换开关10、二氧化碳吸收罐20、风箱30、患者吸气支路51及患者呼气支路54。
本领域技术人员应当理解,工作方式切换开关10用于控制麻醉机呼系统在自动工作模式和手动工作模式之间进行切换;二氧化碳吸收罐20用于吸收患者呼出的气体中的二氧化碳;风箱30用于在患者吸气时将新鲜气体经工作方式切换开关10输送至患者吸气支路52,患者呼气支路51用于将患者呼出的气体经工作方式切换开关10和风箱30排出。
二氧化碳吸收罐20设置在麻醉机呼吸系统的底部,以能够收集在麻醉机呼吸系统中产生的冷凝水(例如风箱30或者工作方式切换开关10中的水)。
工作方式切换开关10包括连通患者吸气支路51的通气口11、连通二氧化碳吸收罐20的通气口、连通风箱30的通气口13、以及连通患者呼气支路54的通气口14。
二氧化碳吸收罐20位于工作方式切换开关10的下方,以能够收集经工作方式切换开关10流出的水。
将二氧化碳吸收罐20设置在工作方式切换开关10的下方,并且由于工作方式切换开关10与患者吸气支路51、风箱30、患者呼气支路54连通,还与二氧化碳吸收罐20连通,使得从风箱30、患者吸气支路51、和患者呼气支路54流向工作方式切换开关的水都能够最终流向二氧化碳吸收罐20。
例如,如图2、图4和图6所示,在麻醉机呼吸系统产生的、进入工作方式切换开关10中的冷凝水(包括在工作方式切换开关10中产生的冷凝水以及从风箱30、患者吸气支路51和患者呼气支路54流入工作方式切换开关10中的冷凝水)可在重力的作用下流向工作方式切换开关10底部的通气口,进而流入二氧化碳吸收罐20。
通过这种方式,能够有效地排出麻醉机呼吸系统中的冷凝水,避免产生细菌,并且用户在更换二氧化碳吸收罐20中的碱石灰时,也可同时将存留在二氧化碳吸收罐20中的水倒掉,不产生额外的成本,也无需专门设置集水杯,因此不会因为忘记清空集水杯而使冷凝水滞留在呼吸系统内部。
可选地,为了方便工作方式切换开关10中不同部位的水都能顺利流向二氧化碳吸收罐,本实用新型的实施例中,工作方式切换开关10连通二氧化碳吸收罐20的通气口包括第一通气口和第二通气口,例如图5中的通气口12a和12b。
可选地,工作方式切换开关10中从连通风箱30的通气口13到连通二氧化碳吸收罐20的通气口之间具有从上到下的水流通道。通过该从上到下的水流通道,使得风箱30和工作方式切换开关10中的水能更顺畅地流入二氧化碳吸收罐,避免了水流迂回。
例如,图6中箭头所指的方向即为,在一种实施例中,冷凝水在通气口13到12b之间的水流通道中的流向。
从图6的箭头指向可以看出,上述从上到下的水流通道可以为台阶式。也可将上述从上到下的水流通道设计为其它形式,前提是要避免水流迂回并满足工作方式切换开关本身的结构设计。
可选地,,连通二氧化碳吸收罐20的通气口具体设置在工作方式切换开关10的底部,以使二氧化碳吸收罐20能够更有效地收集经工作方式切换10开关流出的水。在其它实施方式中,例如,也可将通气口12a和12b设置在工作方式切换开关10的侧面,例如左下角、右下角等。
更进一步,连通风箱30的通气口13设置在工作方式切换开关10的顶部,以使风箱30中的水能够流入工作方式切换开关10,并经工作方式切换开关10流入二氧化碳吸收罐20。
如图2所示,通气口12a靠近患者吸气支路51。如图4所示,通气口12b靠近患者呼气支路54。如图6所示,本实用新型的实施例中,风箱30中的水经通气口12b流入二氧化碳吸收罐20。
上述的“通气口12a靠近患者吸气支路51”以及“通气口12b靠近患者呼气支路54”是指,相较患者吸气支路51和患者呼气支路54,通气口12a更靠近患者吸气支路51,而通气口12b更靠近患者呼气支路54;或者是指,相较连通患者吸气支路51的通气口11和连通患者呼气支路54的通气口14,通气口12a更靠近通气口11,而通气口12b更靠近通气口14。
本实用新型的麻醉机呼吸系统还进一步包括设置在患者吸气支路51中的第一气体流量传感器41以及设置在患者呼气支路54中的第二气体流量传感器。
患者吸气支路51中具体还设有用于开启或关闭患者吸气支路51的吸气阀60,患者呼气支路54中设有用于开启或关闭呼气支路54的呼气阀70。
如图2所示,第一气体流量传感器41设置在患者吸气支路54中与工作方式切换开关10相连通的一端。工作方式切换开关10中具有自第一气体流量传感器41处到工作方式切换开关10的通气口12a的水流通道,即,如图2中向右的箭头所示的,从图2中第一气体流量传感器41右边到通气口12a的水流通道,最终通向二氧化碳吸收罐20。患者吸气支路51中具有从第一气体流量传感器41处到患者吸气支路51的未与工作方式切换开关相连通的一端的水流通道,即,如图2中向左的箭头所示的,从图2中第一气体流量传感器41左边到患者吸气支路51远离通气口11的一端的水流通道,最终通向患者吸气软管(图中未示出)。
如图4所示,第二气体流量传感器44设置在患者呼气支路54中与工作方式切换开关10相连通的一端。工作方式切换开关10中具有自第二气体流量传感器44处到工作方式切换开关10的通气口12b的水流通道,即,如图4中向左的箭头所示的,从图4中第二气体流量传感器44左边到通气口12b的水流通道,最终通向二氧化碳吸收罐20。患者呼气支路54中具有从第二气体流量传感器42处到患者呼气支路54的未与工作方式切换开关10相连通的一端的水流通道,即,如图4中向右的箭头所示的,从图4中第二气体流量传感器44右边到患者呼气支路54中远离工作方式切换开关10一端的水流通道,最终通向患者呼气软管(图中未示出)。
通过以上设计方式,可以使得气体流量传感器均置于两个水流方向(例如,图2中的第一气体流量传感器41左侧和右侧的两个水流通道,以及,图4中的第二气体流量传感器44左侧和右侧的两个水流通道)的最高位,使得在气体流量传感器处的冷凝水,可分别向相反的两个方向,流入患者呼吸管道或者二氧化碳吸收罐20,进而经患者呼吸管道或者二氧化碳吸收罐排出,从而避免在气体流量传感器附近积水而对气体流量传感器造成影响。
并且,从图2和图4可以看出,本实用新型的实施例中,从第一气体流量传感器41处到工作方式切换开关10的通气口12a的水流通道以及从第二气体流量传感器44处到工作方式切换开关10的通气口12b的水流通道,都为从上到下式的台阶式的,这样有利于避免水流迂回。
进一步,第一气体流量传感器41具有膜片41a,第二气体流量传感器44具有膜片44a,第一气体流量传感器41的膜片41a和第二气体流量传感器44的膜片44a分别与患者吸气支路51和患者呼气支路54底部的内壁不接触。
通过这种方式,可进一步避免气体流量传感器因其活门接触到水而导致的测量结果不正确的问题。
如图1-图4所示,由于第一气体流量传感器41设置在患者吸气支路51中与工作方式切换开关10连通的一端,第二气体流量传感器44设置在患者呼气支路54中与工作方式切换开关10连通的一端,本实用新型的实施例中进一步将连通患者吸气支路51和患者呼气支路54的通气口11和14设置在工作方式切换开关10的侧面,这样,能够避免工作方式切换开关10的顶部的水向下流时对气体流量传感器造成影响。
本实用新型的麻醉机呼吸系统还进一步包括氧浓度传感器80,该氧浓度传感器80与工作方式切换开关10及患者吸气支路51连通,且位置上高于工作方式切换开关10及患者吸气支路51。通过这种方式设置氧浓度传感器80,可避免氧浓度传感器80由于麻醉机呼吸系统中的冷凝水而导致的测量结果不正确的问题。
可选地,如图7所示,上述工作方式切换开关10还可包括连通储气囊管(图中未示出)的通气口15。本领域技术人员应当理解,储气囊管用于连通储气囊,储气囊用于在工作方式切换开关10切换到手动模式时,为患者提供吸气用的气体。上述通气口15具体设置在工作方式切换开关10的底部,以使储气囊管能够收集经工作方式切换开关10流出的水。图7中箭头所示即为,在一种实施例中,冷凝水经工作方式切换开关10流向其通气口15(最终流向储气囊管并经储气囊管排出)的水流方向。
因此,在手动模式下,麻醉机呼吸系统中的一部分水依然可以经通气口12a或12b流向二氧化碳吸收罐20,还有一部分水可以在重力的作用下经通气口15流入储气囊管,并最终经储气囊管排出。通过这种方式,能够有效地排出麻醉机呼吸系统中的冷凝水,避免产生细菌,也不产生额外的成本,也无需专门设置集水杯。
上面已经描述了一些示例性实施例。然而,应该理解的是,可以做出各种修改。例如,如果所描述的技术以不同的顺序执行和/或如果所描述的系统、架构、设备或电路中的组件以不同方式被组合和/或被另外的组件或其等同物替代或补充,则可以实现合适的结果。相应地,其他实施方式也落入权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种麻醉机呼吸系统,其特征在于,包括工作方式切换开关、二氧化碳吸收罐、风箱、患者吸气支路和患者呼气支路,所述工作方式切换开关包括连通所述患者吸气支路的通气口、连通所述患者呼气支路的通气口、连通所述风箱的通气口以及连通所述二氧化碳吸收罐的通气口,所述二氧化碳吸收罐位于所述工作方式切换开关的下方,以能够收集经所述工作方式切换开关流出的水。
2.根据权利要求1所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,所述工作方式切换开关中从连通所述风箱的通气口到连通所述二氧化碳吸收罐的通气口之间具有从上到下的水流通道。
3.根据权利要求2所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,所述从上到下的水流通道为台阶式。
4.根据权利要求1所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,连通所述二氧化碳吸收罐的通气口设置在所述工作方式切换开关的底部,以使所述二氧化碳吸收罐能够收集经所述工作方式切换开关流出的水。
5.根据权利要求4所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,连通所述风箱的通气口设置在所述工作方式切换开关的顶部,以使所述风箱中的水能够流入所述工作方式切换开关,并经所述工作方式切换开关流入所述二氧化碳吸收罐。
6.根据权利要求5所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,连通所述二氧化碳吸收罐的通气口包括靠近所述患者吸气支路的第一通气口以及靠近所述患者呼气支路的第二通气口,所述风箱中的水经所述第二通气口流入所述二氧化碳吸收罐。
7.根据权利要求6所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,还包括设置在所述患者吸气支路中的第一气体流量传感器和设置在所述患者呼气支路的第二气体流量传感器,所述第一气体流量传感器设置在所述患者吸气支路中与所述工作方式切换开关相连通的一端,所述工作方式切换开关中具有自所述第一气体流量传感器处到所述第一通气口的水流通道,所述患者吸气支路中具有从所述第一气体流量传感器处到所述患者吸气支路的未与所述工作方式切换开关相连通的一端的水流通道;所述第二气体流量传感器设置在所述患者呼气支路中与所述工作方式切换开关相连通的一端,所述工作方式切换开关中具有自所述第二气体流量传感器处到所述第二通气口的水流通道,所述患者呼气支路中具有从所述第二气体流量传感器处到所述患者呼气支路的未与所述工作方式切换开关相连通的一端的水流通道。
8.根据权利要求7所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,连通所述患者吸气支路和患者呼气支路的通气口均设置在所述工作方式切换开关的侧面。
9.根据权利要求7所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,从所述第一气体流量传感器处到所述第一通气口的水流通道以及从所述第二气体流量传感器处到所述第二通气口的水流通道,都为从上到下式的台阶式的水流通道。
10.根据权利要求1-9任一项所述的麻醉机呼吸系统,其特征在于,所述工作方式切换开关还包括连通储气囊管的通气口,所述连通储气囊管的通气口设置在所述工作方式切换开关的底部,以使所述储气囊管能够收集经所述工作方式切换开关流出的水。
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