CN209848091U - 同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪 - Google Patents

同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪 Download PDF

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李晓召
吴耀宇
米贝贝
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Abstract

本实用新型公开了一种同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,包括壳体,壳体铰接有顶盖,壳体侧壁设有进风口,壳体内设有风机、氧气源和加温加湿装置,氧气源连接有第一和第二氧气出气管,加温加湿装置连接有混合进、出气管,第二氧气出气管连接有雾化管路,雾化管路上设有压差单向阀,雾化管路的末端伸出壳体并连接有雾化装置,雾化装置的负压进口与雾化杯相连通;雾化装置的出口以及混合出气管的末端均与一鼻塞导管相连通。本实用新型兼具高流量呼吸湿化装置和雾化治疗仪的功能,能同时进行湿化治疗和雾化治疗,避免同一时间只能进行一项治疗的缺陷,并且成本低于呼吸湿化装置和雾化治疗仪的总和,仅在病人吸气时才产生雾化药液,具有良好的市场前景。

Description

同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪
技术领域
本实用新型涉及一种医疗器具,尤其是一种呼吸治疗仪。
背景技术
呼吸科室患者在需要进行湿化氧疗的同时,也可能需要一些药物进行雾化治疗。这样就需要放置高流量呼吸湿化仪和雾化治疗仪两种治疗装置,两种装置独立使用,不能同时使用。
高流量呼吸湿化装置是通过空氧混合装置,提供40~60L/min(升/分钟)的高流量、氧浓度可调的空氧混合气体,经过主动加温加湿器和加温回路对气体进行充分加温加湿,并通过一个鼻塞导管连接患者,满足患者吸气需要。
雾化治疗仪目前采用最多的是空气压缩雾化治疗仪,是采用文丘里效应的原理,通过压缩空气为驱动源来产生及传输药液气雾的,雾化治疗仪持续雾化,造成气溶胶浪费。
现有的雾化装置采用文丘里管结构,包括有正压进口、负压进口以及出口,其中正压进口连接气源,负压进口连接雾化杯,出口连接鼻塞导管。雾化杯内盛有医生针对不同病人的病情配好的用于治疗的药液。
现有的雾化呼吸治疗仪,与雾化装置相连接的雾化管路一直导通,在病人呼气时也会不停地向外输送雾化药液,此时含有雾化药液的气体会随着病人的呼气溢散至环境中去,从而造成药品的浪费。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,能够为病人提供经过加温加湿并包含雾化药液的气流,仅在病人吸气时才产生雾化药液。
为实现上述目的,本实用新型的同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪包括壳体,壳体铰接有顶盖,壳体侧壁设有进风口,其特征在于:壳体内设有风机、氧气源和加温加湿装置,风机的进气管与进风口相通;风机连接有风机出气管,氧气源连接有第一氧气出气管和第二氧气出气管,加温加湿装置连接有混合进气管和混合出气管,混合出气管的末端伸出壳体;
第一氧气出气管和风机出气管均与混合进气管相连通;第二氧气出气管连接有雾化管路,雾化管路上设有压差单向阀,雾化管路的末端伸出壳体并连接有雾化装置,雾化装置具有正压进口、负压进口和出口,雾化装置的正压进口与雾化管路相连通,雾化装置的负压进口通过药液导管与雾化杯相连通,雾化杯内盛有用于治疗的药液;雾化装置的出口以及混合出气管的末端均与一鼻塞导管相连通。
所述加温加湿装置包括电加热盘,电加热盘上设有封闭的容器,容器具有内腔,容器顶部设有加水口,加水口上设有堵盖;容器的内腔上部设有用于发热的电阻丝;容器上部一侧连接所述混合进气管且另一侧连接所述混合出气管;壳体表面设有电控装置和与电控装置相连接的显示屏,风机和电阻丝均与电控装置相连接。
所述电加热盘的表面设有凹槽,加温加湿装置连接在凹槽内。
第一氧气出气管上设有第一电磁流量调节阀,风机出气管上设有第二电磁流量调节阀,混合进气管上设有流量传感器,雾化管路上设有减压电磁阀,电控装置连接第一电磁流量调节阀、第二电磁流量调节阀、流量传感器和减压电磁阀。
混合出气管分为两段,分别为位于壳体内的内混合出气管和位于壳体外的外混合出气管;雾化管路分为两段,分别为位于壳体内的内雾化管路和位于壳体外的外雾化管路;
壳体表面间隔设有第一接口和第二接口,内混合出气管和外混合出气管分别与第一接口插接适配,内雾化管路和外雾化管路分别与第二接口插接适配;
内雾化管路内设有温度传感器,温度传感器与电控装置相连接。
所述氧气源为氧气罐或氧气发生器或连接有外置氧气气路的氧气管。
所述进风口处设有滤网。
本实用新型兼具现有的高流量呼吸湿化装置和雾化治疗仪的功能,能够同时进行湿化治疗和雾化治疗,避免同一时间只能进行一项治疗的缺陷,并且成本低于呼吸湿化装置和雾化治疗仪的总和,仅在病人吸气时才产生雾化药液,具有良好的市场前景。
调节减压电磁阀、第一电磁流量调节阀和第二电磁流量调节阀的开启度,可以控制病人吸入气体中的氧气浓度。
病人吸气时鼻塞导管会通过雾化装置向雾化管路传导负压。由于设置了压差单向阀,因此雾化管路能够仅在病人吸气时产生的导通,而在病人呼气时断开,从而使雾化杯中的药液无须时时刻刻不停地在氧气流的作用下被吸入雾化装置,避免浪费药品。
第一接口和第二接口等相关设置,只要拔下外雾化管路和外混合出气管,就能方便地使壳体外部的结构与壳体相分离,从而方便存放本实用新型或者为不同病人更换不同的壳体外部结构(雾化装置和雾化杯以及鼻塞导管等装置)。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的电控原理示意图。
具体实施方式
图1中箭头所示方向为气流方向。
如图1和图2所示,本实用新型的同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪包括壳体1,壳体1铰接有顶盖2,壳体1侧壁设有进风口3,壳体1内设有风机4、氧气源5和加温加湿装置,风机4的进气管与进风口3相通;风机4连接有风机出气管6,氧气源5连接有第一氧气出气管7和第二氧气出气管13,加温加湿装置连接有混合进气管10和混合出气管,混合出气管的末端伸出壳体1;
第一氧气出气管7和风机出气管6均与混合进气管10相连通;第二氧气出气管13连接有雾化管路,雾化管路上设有压差单向阀14,雾化管路的末端伸出壳体1并连接有雾化装置23,雾化装置23具有正压进口、负压进口和出口,雾化装置23的正压进口与雾化管路相连通,雾化装置23的负压进口通过药液导管27与雾化杯28相连通,雾化杯28内盛有医生针对不同病人的病情配好的用于治疗的药液;雾化装置23的出口以及混合出气管的末端均与一鼻塞导管26相连通。鼻塞导管26用于插入病人鼻孔中为病人提供氧气和雾化的药品。
病人吸气时鼻塞导管26会通过雾化装置23向雾化管路传导负压。由于设置了压差单向阀14,因此雾化管路能够仅在病人吸气时产生的导通,而在病人呼气时断开,从而使雾化杯28中的药液无须时时刻刻不停地在氧气流的作用下被吸入雾化装置23,避免浪费药品。
所述加温加湿装置包括电加热盘16,电加热盘16上设有封闭的容器18,容器18具有内腔,容器18顶部设有加水口19,加水口19上设有可开合的堵盖;容器18的内腔上部设有用于发热的电阻丝17;容器18上部一侧连接所述混合进气管10且另一侧连接所述混合出气管(具体是内混合出气管29);壳体1表面设有电控装置15和与电控装置15通过线路相连接的显示屏20,风机4和电阻丝17均与电控装置15相连接。其中,堵盖为常规技术,图未示。电控装置15可以采用单片机或PLC等形式,如51单片机。
所述电加热盘16的表面设有凹槽,加温加湿装置连接在凹槽内。从而方便装配。
第一氧气出气管7上设有第一电磁流量调节阀9,风机出气管6上设有第二电磁流量调节阀8,混合进气管10上设有流量传感器11,雾化管路上设有减压电磁阀12,电控装置15连接第一电磁流量调节阀9、第二电磁流量调节阀8、流量传感器11和减压电磁阀12。
混合出气管分为两段,分别为位于壳体1内的内混合出气管29和位于壳体1外的外混合出气管24;雾化管路分为两段,分别为位于壳体1内的内雾化管路13和位于壳体1外的外雾化管路25;
壳体1表面间隔设有第一接口22和第二接口21,内混合出气管29和外混合出气管24分别与第一接口22插接适配,内雾化管路13和外雾化管路25分别与第二接口21插接适配;内雾化管路13内设有温度传感器30,温度传感器30与电控装置15相连接。
第一接口22和第二接口21等相关设置,只要拔下外雾化管路25和外混合出气管24,就能方便地使壳体1外部的结构与壳体1相分离,从而方便存放本实用新型或者为不同病人更换不同的壳体1外部结构(雾化装置23和雾化杯28以及鼻塞导管26等装置)。
所述氧气源5为氧气罐或氧气发生器或连接有外置氧气气路的氧气管。所述进风口3处设有滤网。滤网为常规装置,图未示。滤网可以防止杂物进入本实用新型,确保为病人提供洁净的气体。
使用时,打开顶盖2和堵盖,向容器18内添加适量水,然后关闭堵盖和顶盖2。将医生确定的药液加入雾化杯28,将外雾化管路25与第二接口21插接适配,将外混合出气管24与第一接口22相插接,就可以使用本实用新型;将鼻塞导管26伸入病人鼻腔,通过电控装置15启动本实用新型,风机4开始运转,第一电磁流量调节阀9、第二电磁流量调节阀8、减压电磁阀12、电加热盘16和电阻丝17开始工作。外界空气通过滤网后被风机4送入风机出气管6,氧气源5中的氧气送入第一氧气出气管7。第一氧气出气管7和风机出气管6中的气体均进入混合进气管10,混合进气管10中的混合气体则进入容器18的内腔。流量传感器11将气体的流量信号发送给电控装置15并最终显示在显示屏20上,便于护士监控流量。通过电控装置15可以调节第一电磁流量调节阀9和第二电磁流量调节阀8的开启度,进而调节空气与氧气的比例。
容器18内腔中的电阻丝17发热,从而对气流进行加温;电加热盘16通过容器18底壁加热容器18中的水,水受热蒸发,从而对气流进行加湿。加温加湿后的气流通过内混合出气管29、第一接口22和外混合出气管24进入鼻塞导管26。
氧气源5中的氧气进入第二氧气出气管13,减压后流动至压差单向阀14处。当病人(患者)吸气时,在压差的作用下压差单向阀14开启,气流经第二接口21由内雾化管路13进入外雾化管路25,在经过雾化装置23时,将雾化杯28中的药液吸入气流(负压吸入为文丘里管的通常作用)并一同通过鼻塞导管26。病人呼气时,压差单向阀14两侧的压差减小,压差单向阀14关闭,从而防止在病人呼气时浪费药液和氧气。
在鼻塞导管26中,加温加湿后的气流与含有雾化药液的氧气混合后供患者吸入,为患者提供氧气和药物。调节减压电磁阀12、第一电磁流量调节阀9和第二电磁流量调节阀8的开启度,可以控制病人吸入气体中的氧气浓度。
以上实施例仅用以说明而非限制本实用新型的技术方案,尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

Claims (7)

1.同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,包括壳体,壳体铰接有顶盖,壳体侧壁设有进风口,其特征在于:壳体内设有风机、氧气源和加温加湿装置,风机的进气管与进风口相通;风机连接有风机出气管,氧气源连接有第一氧气出气管和第二氧气出气管,加温加湿装置连接有混合进气管和混合出气管,混合出气管的末端伸出壳体;
第一氧气出气管和风机出气管均与混合进气管相连通;第二氧气出气管连接有雾化管路,雾化管路上设有压差单向阀,雾化管路的末端伸出壳体并连接有雾化装置,雾化装置具有正压进口、负压进口和出口,雾化装置的正压进口与雾化管路相连通,雾化装置的负压进口通过药液导管与雾化杯相连通,雾化杯内盛有用于治疗的药液;雾化装置的出口以及混合出气管的末端均与一鼻塞导管相连通。
2.根据权利要求1所述的同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,其特征在于:所述加温加湿装置包括电加热盘,电加热盘上设有封闭的容器,容器具有内腔,容器顶部设有加水口,加水口上设有堵盖;容器的内腔上部设有用于发热的电阻丝;容器上部一侧连接所述混合进气管且另一侧连接所述混合出气管;壳体表面设有电控装置和与电控装置相连接的显示屏,风机和电阻丝均与电控装置相连接。
3.根据权利要求2所述的同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,其特征在于:所述电加热盘的表面设有凹槽,加温加湿装置连接在凹槽内。
4.根据权利要求2所述的同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,其特征在于:第一氧气出气管上设有第一电磁流量调节阀,风机出气管上设有第二电磁流量调节阀,混合进气管上设有流量传感器,雾化管路上设有减压电磁阀,电控装置连接第一电磁流量调节阀、第二电磁流量调节阀、流量传感器和减压电磁阀。
5.根据权利要求1所述的同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,其特征在于:混合出气管分为两段,分别为位于壳体内的内混合出气管和位于壳体外的外混合出气管;雾化管路分为两段,分别为位于壳体内的内雾化管路和位于壳体外的外雾化管路;
壳体表面间隔设有第一接口和第二接口,内混合出气管和外混合出气管分别与第一接口插接适配,内雾化管路和外雾化管路分别与第二接口插接适配;
内雾化管路内设有温度传感器,温度传感器与电控装置相连接。
6.根据权利要求1所述的同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,其特征在于:所述氧气源为氧气罐或氧气发生器或连接有外置氧气气路的氧气管。
7.根据权利要求1所述的同步雾化高流量呼吸湿化治疗仪,其特征在于:所述进风口处设有滤网。
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