CN209378255U - 氧气湿化装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种氧气湿化装置,包括湿化瓶、进氧管、出氧管及储水体。进氧管设置于湿化瓶上,且出气端位于湿化瓶内腔;出氧管设置于湿化瓶上,且与湿化瓶内腔连通;储水体位于所述湿化瓶内,且与进氧管的出气端相接,用于储存湿化液,储水体上设有多个相互连通的用于释放湿化氧气的孔隙。本实用新型提供的氧气湿化装置,储水体与进氧管相接,通过进氧管的干燥氧气直接进入储水体内与湿化液接触而被湿化,液态的湿化液被吸附在储水体内,湿化液在储水体内以小液滴的状态存在,与氧气接触不会产生气泡,也就不会发出噪音。
Description
技术领域
本实用新型属于医疗器械技术领域,更具体地说,是涉及一种氧气湿化装置。
背景技术
吸氧是医院常用的抢救或治疗手段之一,医用氧气极其干燥,如果患者直接吸入会导致呼吸道干燥不适,因此氧气湿化成为氧疗过程中不可缺少的环节,氧气湿化瓶也就成为输氧设备中必不可少的医疗设备。现有技术中,应用较为广泛的氧气湿化方法是采用氧气入水湿化方式,即将氧气吹入湿化瓶水中与湿化液混合达到湿化效果。
现有技术中,湿化液以液态形式存放于湿化瓶内,若湿化瓶倾倒或湿化瓶振动,湿化液就会从湿化瓶出氧口流出,造成湿化液的浪费,甚至会造成氧气不能被湿化,影响湿化瓶正常使用。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种氧气湿化装置,旨在解决现有技术中存在的湿化液外流的技术问题。为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:提供一种氧气湿化装置,包括:
湿化瓶;
进氧管,设置于所述湿化瓶上,且出气端位于所述湿化瓶内腔;
出氧管,设置于所述湿化瓶上,且与所述湿化瓶内腔连通;
储水体,位于所述湿化瓶内,且与所述进氧管的出气端相接,用于传导及储存湿化液;所述储水体上设有多个相互连通的用于释放湿化氧气的孔隙。
进一步地,所述储水体为由絮状、丝状的纤维结构或发泡海绵压制成的块状结构。
进一步地,所述进氧管的出气端连接有输氧管,所述进氧管经所述输氧管与所述储水体相接。
进一步地,所述输氧管的底面与所述储水体的顶面相接。
进一步地,所述储水体上设有空腔,所述输氧管的下部插装于所述空腔内。
进一步地,所述储水体上部套设有外壳,所述外壳上设有通孔,所述输氧管的下部位于所述通孔内。
进一步地,所述储水体为由絮状、丝状的纤维结构压制成或由丝状纤维结构编织成或由发泡海绵压制成的螺旋形柱体结构。
进一步地,所述储水体的一端嵌装于所述进氧管内。
进一步地,所述储水体外包覆有无纺布层。
进一步地,所述湿化瓶包括瓶体及与所述瓶体连接的瓶盖,所述进氧管设于所述瓶盖上,所述储水体位于所述瓶体内腔。
孔隙本实用新型提供的氧气湿化装置的有益效果在于:与现有技术相比,本实用新型氧气湿化装置,储水体用于储存湿化液,储水体与进氧管相接,通过进氧管的干燥氧气直接进入储水体内与湿化液接触而被湿化,湿化氧气从储水体的孔隙释放至湿化瓶内;液态的湿化液被吸附在储水体内,一方面可避免湿化液外流,另一方面湿化液在储水体内以小液滴的状态存在,与氧气接触不会产生气泡,也就不会发出噪音。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的氧气湿化装置的结构示意图一;
图2为本实用新型实施例提供的氧气湿化装置的结构示意图二;
图3为本实用新型实施例提供的氧气湿化装置的结构示意图三;
图4为本实用新型实施例提供的氧气湿化装置的结构示意图四;
图5为本实用新型实施例提供的氧气湿化装置的结构示意图五;
图6为本实用新型实施例提供的氧气湿化装置的结构示意图六。
图中:10、湿化瓶;11、瓶体;12、瓶盖;20、进氧管;30、储水体;31、空腔;40、输氧管;50、外壳。
具体实施方式
为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
请一并参阅图1至图6,现对本实用新型提供的氧气湿化装置进行说明。所述氧气湿化装置,包括湿化瓶10、进氧管20、出氧管及储水体30。
进氧管20设置于湿化瓶10上,且出气端位于湿化瓶10内腔。出氧管设置于湿化瓶10上,且与湿化瓶10内腔连通(由于图1-6均为氧气湿化装置的剖视图,出氧管位于剖视部位以外的位置,所以图1-6中没有显示出氧管,出氧管与现有技术的出氧管的结构相同,用于使湿化的氧气排出湿化瓶10)。储水体30位于湿化瓶10内,且与进氧管20的出气端相接,储水体30用于储存湿化液,储水体30上设有多个相互连通的用于释放湿化氧气的孔隙。倒入湿化瓶10内的湿化液可被储水体30全部吸收。
本实用新型提供的氧气湿化装置的使用过程如下:
干燥氧气通过进氧管20直接进入储水体30内与湿化液接触而被湿化,湿化氧气从储水体30的孔隙释放至湿化瓶10内,并通过出氧管吸入患者体内。
本实用新型提供的氧气湿化装置,与现有技术相比,液态的湿化液被吸附在储水体30内,一方面可避免湿化液外流,另一方面湿化液在储水体30内以小液滴的状态存在,使得氧气与湿化液的接触面积变大,加大了湿化效果,且液滴状态的湿化液与氧气接触不会产生气泡,也就不会发出噪声,氧气输出也不会带有液珠,可避免液珠进入患者鼻腔。
为了便于向湿化瓶10内腔添加湿化液及更换储水体30,作为本实用新型提供的氧气湿化装置的一种具体实施方式,湿化瓶10包括瓶体11及与瓶体11连接的瓶盖12,进氧管20设于瓶盖12上,出氧管可设于瓶盖12上,也可设于瓶体11上。储水体30位于瓶体11内。瓶体11与瓶盖12为可拆卸连接。
请参阅图1至图3,作为本实用新型提供的氧气湿化装置的一种具体实施方式,储水体30为由絮状、丝状的纤维或发泡海绵压制而成的块状结构。由于储水体30设置在湿化瓶10内,若湿化瓶10倾斜会导致储水体30倾斜,而进氧管20固定在湿化瓶10上,进氧管20相对于湿化瓶10不能移动,为了保证储水体30错位时还能与进氧管20紧密连接,作为本实用新型提供的氧气湿化装置的一种具体实施方式,进氧管20的出气端连接有输氧管40,进氧管20经输氧管40与储水体30相接。输氧管40为弹性管,可产生形变,当储水体30倾斜时,通过变动输氧管40的位置以使其与储水体30紧密相接,保证氧气全部通入储水体30内。
具体地,输氧管40可采用与储水体30弹性接触的方式连接,即输氧管40的底面与储水体30的顶面相接,如图1所示,输氧管40只有底面开口,能够输出氧气。
具体地,输氧管40还可采用与储水体30插接的方式连接,即在储水体30上设置空腔31,空腔31的内径与输氧管40的外径相等,输氧管40的下部插装于空腔31内,如图2或图3所示,输氧管40除底面开口外,还可在插装于空腔31内的部位开设多个通孔,以使氧气通入储水体30。具体地,空腔31可以为盲孔,如图2所示,也可为贯通储水体30的通孔,如图3所示。
为了进一步增强输氧管40与储水体30连接的稳定性,作为本实用新型提供的氧气湿化装置的一种具体实施方式,可在储水体30的上部套设外壳50,在外壳50上开设通孔,通孔的内径与输氧管40的外径相等,输氧管40穿入通孔,如图4所示。具体地,外壳50可以为套设在储水体30上部的套管,通孔即为套管的内孔,如图5所示。
请参阅图6,作为本实用新型提供的氧气湿化装置的一种具体实施方式,储水体30为由絮状、丝状的纤维压制成或由丝状纤维编织成或由发泡海绵压制成的螺旋形柱体结构,也就是说储水体30为柱体结构,呈螺旋状盘绕在湿化瓶10内部,储水体30的一端嵌装于进氧管20内。螺旋分布的储水体30可增加储水体积,储水体30直接与进氧管20连接,使得湿化瓶10内的构件少,从而使该氧气湿化装置的结构简单、便于装配,且制作成本低。为了避免储水体30分散,储水体30外还包覆有无纺布层。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.氧气湿化装置,其特征在于,包括:
湿化瓶;
进氧管,设置于所述湿化瓶上,且出气端位于所述湿化瓶内腔;
出氧管,设置于所述湿化瓶上,且与所述湿化瓶内腔连通;
储水体,位于所述湿化瓶内,且与所述进氧管的出气端相接,用于传导或储存湿化液;所述储水体上设有多个相互连通的用于释放湿化氧气的孔隙。
2.如权利要求1所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述储水体为由絮状、丝状的纤维结构或发泡海绵压制成的块状结构。
3.如权利要求2所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述进氧管的出气端连接有输氧管,所述进氧管经所述输氧管与所述储水体相接。
4.如权利要求3所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述输氧管的底面与所述储水体的顶面相接。
5.如权利要求3所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述储水体上设有空腔,所述输氧管的下部插装于所述空腔内。
6.如权利要求3所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述储水体上部套设有外壳,所述外壳上设有通孔,所述输氧管的下部位于所述通孔内。
7.如权利要求1所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述储水体为由絮状、丝状的纤维结构压制成或由丝状纤维结构编织成或由发泡海绵压制成的螺旋形柱体结构。
8.如权利要求7所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述储水体的一端嵌装于所述进氧管内。
9.如权利要求7所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述储水体外包覆有无纺布层。
10.如权利要求1-9中任一项所述的氧气湿化装置,其特征在于,所述湿化瓶包括瓶体及与所述瓶体连接的瓶盖,所述进氧管设于所述瓶盖上,所述储水体位于所述瓶体内腔。
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2018
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