CN211750688U - 氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置 - Google Patents

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王有存
万金娥
王军芳
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陆敏
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陈庆莹
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Abstract

本实用新型要解决的问题是提供一种氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,能保证婴幼儿、呼吸微弱病人足够的氧气吸入,还能湿化病患吸入的氧气。其包括有:耐压密封的湿化杯;供氧管,末端连通所述湿化杯并位于湿化杯的溶液内,首端通过供氧调节器连接气源;湿化供氧管,一端连通所述湿化杯,另一端连通有呼吸面罩;持续供氧管,一端连通所述供氧管并位于供氧调节器下方,另一端连接气源。

Description

氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置
技术领域
本实用新型涉及高压氧舱医疗设备领域,具体涉及一种氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置。
背景技术
高压氧舱是进行高压氧疗法的专用医疗设备,先用空气压缩机产生的压缩气体进入储气罐储存,再通过储气罐向高压氧舱供气。现有技术中,氧舱内的呼吸系统一般是,供氧管的一端连通有呼吸面罩另一端通过自吸式供氧调节器连接气源。
王有存教授是济南军区总医院高压氧治疗中心主任,从事高压氧医学工作42年来,先后出版医学专著7部,在国内外刊物上发表学术论文46篇,获科研成果奖11项,发明研制的“高压氧舱外排氧系统”、“高压氧舱内湿化供氧系统”、“急救吸排氧罩”等在全国氧舱中推广应用。他在日常工作中发现:然而这种氧舱呼吸系统存在两个问题,一是供氧调节器一般是自吸式供氧调节器,随着患者的呼吸力度来控制进氧的量,但是婴幼儿、呼吸微弱病人的呼吸力度不够,导致供氧量降低,不利于病患;二是氧气未经湿化处理,容易造成呼吸道粘膜干燥甚至是毛细血管破裂。现有技术的氧舱呼吸系统不符合TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》对氧舱呼吸系统提出的要求。
实用新型内容
本实用新型要解决的问题是提供一种氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,能保证婴幼儿、呼吸微弱病人足够的氧气吸入,还能湿化病患吸入的氧气。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,包括有:
耐压密封的湿化杯;
供氧管,末端连通所述湿化杯并位于湿化杯的溶液内,首端通过供氧调节器连接气源;
湿化供氧管,一端连通所述湿化杯,另一端连通有呼吸面罩;
持续供氧管,一端连通所述供氧管并位于供氧调节器下方,另一端连接气源。
进一步的,所述持续供氧管上依次设有位于氧舱外部的氧气流量计Ⅰ和位于氧舱内部的氧气流量计Ⅱ,所述氧气流量计Ⅰ和氧气流量计Ⅱ上均有开关阀门。
进一步的,还包括水箱、供水管、回水管、微型水泵和水加热器,所述水箱位于舱外,所述水箱通过供水管和回水管穿过氧舱壁连通所述湿化杯,所述水加热器安装在所述水箱内,所述微型水泵安装在所述供水管上,所述回水管的直径为所述供水管的直径2-3倍。
进一步的,所述呼吸面罩上设有排氧管,所述供氧管的末端设有消音层,消音层设有多个小孔,所述供氧管、湿化供氧管和排氧管均为波纹管,所述湿化供氧管和排氧管上均设有单向控制阀。
进一步的,所述湿化杯为360-1000ml容积的,所述湿化杯内的溶液体积占比1/3,所述持续供氧管的直径小于所述供氧管。
本实用新型与现有技术相比所取得的有益效果如下:
1、当婴幼儿、呼吸微弱病人无法通过供氧调节器顺利的吸氧时,持续供氧管能为婴幼儿、呼吸微弱病人持续微阻力吸氧使用。位于氧舱外部的氧气流量计Ⅰ和位于氧舱内部的氧气流量计Ⅱ方便人在氧舱内外观察和调节持续供氧管的流量;
2、湿化杯能湿化氧气,病患吸入湿化后的氧气,避免了口腔干燥、痰液粘稠等不适感。湿化杯的氧气容积大于正常人肺活量,起到缓冲储存氧气的作用,呼吸间隙的氧气不会排到舱内,避免舱内氧浓度升高,杜绝了燃爆的隐患,节省氧气50%左右;湿化杯内液体与气体流速产生气泡,通过气泡的多少能起到观察氧气流量大小、提示供氧多少的作用;
3、水箱、供水管、回水管、微型水泵和水加热器的配合保证湿化杯内的液体温度为25-37℃,提高吸入氧气的舒适度;
4、本实用新型结构简单、操作使用方便且安全。
附图说明
图1为实施例1中的氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置结构示意图;
图2为实施例2的氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置结构示意图;
图中:1、湿化杯,2、供氧管,3、供氧调节器,4、湿化供氧管,5、呼吸面罩,6、持续供氧管,7、氧气流量计Ⅰ,8、氧气流量计Ⅱ,9、水箱,10、微型水泵,11、水加热器,12、排氧管。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进一步详细的说明。所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
实施例1
本实用新型提供一种氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,其主要包括有湿化杯1、供氧管2、湿化供氧管4以及持续供氧管6。湿化杯1容积为400ml且对气体耐压密封,湿化杯1内的溶液体积占比1/3,这样湿化杯内的气体容积大于正常人肺活量,起到缓冲储存氧气的作用,呼吸间隙的氧气不会排到舱内,避免舱内氧浓度升高,杜绝了燃爆的隐患,节省氧气50%左右。供氧管2的末端连通所述湿化杯1并位于湿化杯1的溶液内,其末端设有消音层,消音层设有多个小孔,其首端通过自吸式的供氧调节器3连接在气源上。湿化供氧管4的一端连通所述湿化杯1的气体容腔、另一端连通有呼吸面罩5,呼吸面罩5的下部设有排氧管12。
持续供氧管6的直径小于供氧管2,其一端连通所述供氧管并位于供氧调节器3下方、另一端连接气源。为了方便观察、调节氧气流量,持续供氧管6上依次设有位于氧舱外部的氧气流量计Ⅰ7和位于氧舱内部的氧气流量计Ⅱ8,所述氧气流量计Ⅰ7和氧气流量计Ⅱ8上均有开关阀门。本申请中,供氧管2、湿化供氧管4和排氧管均为波纹管,所述湿化供氧管4和排氧管12上均设有单向控制阀。氧气流量计Ⅰ7和氧气流量计Ⅱ8选择GY800-10玻璃专利流量计,供氧调节器选择常用的高压氧舱用94毫米自吸式吸氧呼吸调节器。
本实用新型所述的氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置具体使用过程如下:
对于呼吸系统正常的病患进行呼吸吸氧,氧气流量计Ⅰ7和氧气流量计Ⅱ8的开关阀门是关闭的,通过病患的呼吸力度控制供氧调节器开启,氧气经供氧管进入湿化杯的溶液内湿化后进入湿化杯的气体容腔中进行缓冲,然后经过湿化供氧管进入呼吸面罩供病患吸氧,然后经排氧管呼出。
婴幼儿、呼吸微弱病人无法通过供氧调节器顺利的吸氧时,打开氧气流量计Ⅰ7和氧气流量计Ⅱ8的开关阀门,持续供氧管能为婴幼儿、呼吸微弱病人持续微阻力吸氧使用。位于氧舱外部的氧气流量计Ⅰ和位于氧舱内部的氧气流量计Ⅱ方便人在氧舱内外观察和调节持续供氧管的流量。
实施例2
由于国家规范,患者吸入气体温度应保持在32~37℃最适宜,吸入气体的最低温度不能低于20℃,最高温度不能高于40 ℃。湿化杯内的水温最好在32~37℃范围内,现有技术中,医护人员常进去氧舱内打开湿化杯更换水,然而这个过程中需要出入氧舱,容易打扰病患休息影响治疗。为了解决该问题,可以在实施例1的基础上在氧舱外部增设水箱9、供水管、回水管、微型水泵10和水加热器11,水箱9通过供水管和回水管穿过氧舱壁连通所述湿化杯1,所述水加热器11安装在所述水箱9内,所述微型水泵10安装在所述供水管上,所述回水管的直径为所述供水管的直径3倍。
供水管和回水管水平分布,这样使水箱和湿化杯连通,由于湿化杯的气压大于大气压,水箱水位会与湿化杯形成一个相对固定的水位差,通过氧舱外部观察水箱水位可以知道湿化杯的水位状况,从而进行适当的补水。隔一段时间,开启水加热器,使水箱内的水温加热到37℃后停止,开启微型水泵半分钟,使水箱内的水缓慢定向流往湿化杯内,由于回水管的直径大于供水管,且湿化杯内气压高于大气压,湿化杯内的水通过回水管流入水箱趋于相对平衡,从而实现湿化杯内的水温维持在32~37℃范围内。

Claims (5)

1.一种氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,其特征在于,包括有:
耐压密封的湿化杯(1);
供氧管(2),末端连通所述湿化杯(1)并位于湿化杯(1)的溶液内,首端通过供氧调节器(3)连接气源;
湿化供氧管(4),一端连通所述湿化杯(1),另一端连通有呼吸面罩(5);
持续供氧管(6),一端连通所述供氧管并位于供氧调节器(3)下方,另一端连接气源。
2.根据权利要求1所述的氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,其特征在于,所述持续供氧管(6)上依次设有位于氧舱外部的氧气流量计Ⅰ(7)和位于氧舱内部的氧气流量计Ⅱ(8),所述氧气流量计Ⅰ(7)和氧气流量计Ⅱ(8)上均有开关阀门。
3.根据权利要求1所述的氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,其特征在于,还包括水箱(9)、供水管、回水管、微型水泵(10)和水加热器(11),所述水箱(9)位于舱外,所述水箱(9)通过供水管和回水管穿过氧舱壁连通所述湿化杯(1),所述水加热器(11)安装在所述水箱(9)内,所述微型水泵(10)安装在所述供水管上,所述回水管的直径为所述供水管的直径2-3倍。
4.根据权利要求1所述的氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,其特征在于,所述呼吸面罩上设有排氧管(12),所述供氧管(2)的末端设有消音层,消音层设有多个小孔,所述供氧管(2)、湿化供氧管(4)和排氧管均为波纹管,所述湿化供氧管(4)和排氧管(12)上均设有单向控制阀。
5.根据权利要求1-4任一项所述的氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿化装置,其特征在于,所述湿化杯(1)为360-1000ml容积的,所述湿化杯(1)内的溶液体积占比1/3,所述持续供氧管(6)的直径小于所述供氧管。
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