CN212282479U - 一种改善慢阻肺通气环境的呼吸器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种改善慢阻肺通气环境的医用呼吸器,包括由内而外依次设置并相互连接的进气腔、PM2.5过滤层、进气网罩层、海绵体过滤层以及外框架,外框架下部设有固态底座,固态底座上靠近脸部一侧设有固态底座软垫;外框架的两侧均连接弹性带,用于将呼吸器固定在脸部;进气网罩层上固接风扇;进气腔包括进气腔主体,进气腔主体上设有均与进气腔连通的氧气吸入口、雾化接入口、水箱入口,用于分别实现氧气吸入、雾化过程和调节进气腔内部的湿度;进气腔内设有负氧离子发生器,用于产生负氧离子。本实用新型功能性强,能够有效改善慢阻肺通气环境的患者的呼吸状况,从而广泛应用在医用设备技术领域。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体是指一种改善慢阻肺通气环境的呼吸器。
背景技术
慢性阻塞性肺疾病是由多种损伤因素导致的慢性疾病,持续的气流受限,呈进行性发展,与气道和肺部对有毒颗粒、气体的异常炎症反应有关。慢性阻塞性肺疾病的高发病率和高死亡率已成为人类重要的公共健康问题。如今生活环境处处存在空气污染问题,慢性阻塞性肺疾病患者在院进行常规治疗,包括吸氧支持、雾化支持期间都处于完全暴露状态,大量的有害颗粒、细菌、病毒进一步加重患者的感染,或延长治疗时间,还导致了加重期慢性阻塞性肺疾病患者的高复发率。佩戴口罩可以在一定程度上得到改善,但密闭性差是普遍存在的问题,而且一般的口罩过滤空气的能力不足,过滤等级高的口罩如N95等级的口罩在佩戴时进气量又不足,反而会加重慢性阻塞性肺疾病患者的气流受限情况,而市场上暂无专为慢性阻塞性肺疾病患者设计的呼吸器。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提出了一种改善慢阻肺通气环境的呼吸器,能够改善慢性阻塞性肺疾病患者的个人通气环境,使患者可以获得充足、优质、清洁的空气,降低患者在院治疗期间的暴露风险,提供正压通气,改善患者的气流受限情况,提高患者的治疗效果,降低患者的复发率,降低患者的经济负担,提高患者的生活质量水平。
为达到上述技术目的,本实用新型提供的技术方案为:
一种改善慢阻肺通气环境的医用呼吸器,包括由内而外依次设置并相互连接的进气腔、PM2.5过滤层、进气网罩层、海绵体过滤层以及外框架,所述外框架下部设有固态底座,所述固态底座上靠近脸部一侧设有固态底座软垫;所述外框架的两侧均连接弹性带,用于将呼吸器固定在脸部;所述进气网罩层上固接风扇;
所述进气腔包括进气腔主体,所述进气腔主体上设有均与进气腔连通的氧气吸入口、雾化接入口、水箱入口,用于分别实现氧气吸入、雾化过程和调节进气腔内部的湿度;所述进气腔内设有负氧离子发生器,用于产生负氧离子。
进一步地,所述进气腔主体形状与脸部轮廓适配,在竖向上从鼻梁位置延伸到鼻孔下方;所述进气腔主体上设有覆盖鼻部的鼻罩,所述鼻罩上设有若干吸气阀门,所述鼻罩下部且位于鼻孔位置设有呼气阀门;所述鼻罩与进气腔主体形成分界凸楞。
进一步地,所述进气腔主体上部设有分别用来密封氧气吸入口、雾化接入口、水箱入口的橡胶帽,所述进气腔主体的边缘位置设有与外框架相互卡接的卡槽,所述外框架设为环绕进气腔主体的边框结构。
进一步地,所述水箱入口连接一微型水箱,所述水箱设于进气腔主体外侧的底部位置;所述进气腔主体内侧的底部位置设有覆盖脱脂棉薄片的出水孔,用于调节进气腔内部的湿度。
进一步地,所述固态底座设为与脸部轮廓适配的圆弧形,所述固态底座软垫设为若干个,并叠加固接在固态底座内侧;所述固态底座的左右两侧分别设有扣件以及转轴,用于与外框架连接。
进一步地,所述外框架上设有边框,用于将海绵体过滤层、进气网罩层、PM2.5过滤层依次压设在进气腔主体的卡槽内,并包裹起来。
进一步地,所述外框架的左右两侧设有固定弹性带的固定扣,用于利用弹性带将呼吸器固定在脸部位置。
进一步地,所述进气网罩层上设有相互串接的显示屏、控制开关、充电接口、覆盖充电器接口的面板,所述进气网罩层下部设有充电电源,用于对风扇、显示屏所在回路以及负氧离子发生器提供电能。
采用以上结构后,本实用新型具有如下优点:
本实用新型结构简单,轻便,功能实用,棱角圆润美观,便于携带;并且,本实用新型专为慢性阻塞性肺疾病患者设计,能为广大的慢性阻塞性肺疾病患者改善个人通气环境,改善患者的气流受限情况,并提供了充足、优质、清洁的个人空气,填补了市场的空缺。
附图说明
图1是本实用新型实施例中呼吸器的俯视图;
图2是本实用新型实施例进气腔主体的主视图;
图3是本实用新型实施例PM2.5过滤层的主视图;
图4为本实用新型实施例中进气网罩层的主视图;
图5是本实用新型实施例中外框架的主视图;
图6是本实用新型实施例中外框架的俯视图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。
结合附图1~6,一种改善慢阻肺通气环境的医用呼吸器,包括由内而外依次设置并相互连接的进气腔5、PM2.5过滤层10、进气网罩层11、海绵体过滤层12以及外框架13,外框架13下部设有固态底座3,固态底座3上靠近脸部一侧设有固态底座软垫2;外框架13的两侧均连接弹性带15,用于将呼吸器固定在脸部;进气网罩层11上固接风扇26;
进气腔5包括进气腔主体20,进气腔主体20上设有均与进气腔5连通的氧气吸入口9、雾化接入口8、水箱入口7,用于分别实现氧气吸入、雾化过程和调节进气腔内部的湿度;进气腔5内设有负氧离子发生器22,用于产生负氧离子。
进气腔主体20形状与脸部轮廓适配,在竖向上从鼻梁位置延伸到鼻孔下方;进气腔主体20上设有覆盖鼻部的鼻罩17,鼻罩17上设有若干吸气阀门18,鼻罩17下部且位于鼻孔位置设有呼气阀门19;鼻罩17与进气腔主体20形成分界凸楞16。
进气腔主体20上部设有分别用来密封氧气吸入口9、雾化接入口8、水箱入口7的橡胶帽25,进气腔主体20的边缘位置设有与外框架13相互卡接的卡槽21,外框架13设为环绕进气腔主体20的边框结构。
水箱入口7连接一微型水箱6,水箱6设于进气腔主体20外侧的底部位置;进气腔主体20内侧的底部位置设有覆盖脱脂棉薄片24的出水孔23,用于调节进气腔5内部的湿度。
固态底座3设为与脸部轮廓适配的圆弧形,固态底座软垫2设为若干个,并叠加固接在固态底座3内侧;固态底座3的左右两侧分别设有扣件14以及转轴4,用于与外框架13连接。
外框架13上设有边框,用于将海绵体过滤层12、进气网罩层11、PM2.5过滤层10依次压设在进气腔主体20的卡槽21内,并包裹起来。
外框架13的左右两侧设有固定弹性带15的固定扣31,用于利用弹性带15将呼吸器固定在脸部位置。
进气网罩层11上设有相互串接的显示屏27、控制开关28、充电接口30、覆盖充电器接口30的面板29,进气网罩层11下部设有充电电源,用于对风扇26、显示屏27所在回路以及负氧离子发生器22提供电能。
结合附图1~6,在具体结构上,固态底座软垫2采用粘接等方式固定在固态底座3上,且为了提高佩戴本装置的舒适度,选用多个固态底座软垫2叠加的方式设置在本装置与脸接触的位置,增强了本装置对脸的适应性。
接着,在鼻罩17下部且与鼻孔相对的位置分别设有一呼气阀门19,用于实现呼气,在鼻罩17的外表面且靠近鼻翼两侧设有多个吸气阀门18,用于实现吸气。在设计原则上,通过设置多层固态底座软垫2、氧气接入口9和雾化接入口8上方的橡胶帽25、进气腔主体20正面边缘的卡槽21,从而增强了本装置的密封性。将PM2.5过滤层10的边缘压入卡槽21,则PM2.5过滤层10和进气腔5构成密闭的腔体,当慢性阻塞性肺疾病患者在吸气时,在负压的牵引下,呼气阀门19关闭,吸气阀门19打开,气流从PM2.5过滤层10进入进气腔5中并至吸气阀门18后进入鼻腔。通过在鼻孔位置的正下方各设置一个呼气阀门19,能快速的排放CO2,有效的降低了CO2的残留,有利于慢性阻塞性肺疾病患者血氧浓度的提高。慢性阻塞性肺疾病患者在呼气时,吸气阀门18在呼气压力的作用下关闭,有效的阻断了CO2向进气腔的流动,减小了CO2所充斥的空间,同时,两个呼气阀门19正对鼻孔,呼气阀门19在呼气压力的作用下打开,使得鼻腔内呼出的CO2、病菌等能得到直接快速的排放。通过设置PM2.5过滤层10,能高效的阻隔PM2.5颗粒、病毒、细菌,使慢性阻塞性肺疾病患者获得很清洁的空气,有效控制了慢性阻塞性肺疾病患者呼吸道、肺部的二次感染。通过设置氧气接入口9、雾化接入口8,有效的降低了慢性阻塞性肺疾病患者在接受吸氧支持、雾化支持过程中的暴露风险。通过设置包围鼻子的鼻罩17,最大程度的降低了口腔里面的细菌对呼吸道、肺部的侵袭。慢性阻塞性肺疾病患者可以用鼻吸气,用嘴呼气进行肺功能的锻炼,强化了鼻腔鼻毛对气道的保护功能,同时也释放了嘴巴的其余功能,有利于慢性阻塞性肺疾病患者的长期佩戴。
接着,对于水箱6的设置,能够起到以下作用:通过设置水箱6、出水孔23、脱脂棉薄片24,可以在冬天空气干燥时对进气腔5里面的空气进行加湿。水箱6里面加入灭菌水或纯净水,将多细微孔径的纤维柱用橡皮圈套牢再塞进水箱6上的出水孔23里面构成出水点,可有效防止水的渗漏,利用毛细现象,出水孔23将独立水箱6里面的水吸附到脱脂棉薄片24上,再利用水的自然蒸发来增加进气腔5里面空气的湿度。并且,通过设置进气腔5,并通过弹性带15系在患者头部位置,且使得本装置固定在脸部上,从而紧贴脸部,可以利用人体自身的温度对进气腔5内的空气进行加热,有利于缓解冷空气对慢性阻塞性肺疾病患者气道的刺激。
然后,设置的负氧离子发生器22在接通电源的情况产生负氧离子,而负氧离子具有强化慢性阻塞性肺疾病患者的免疫力的作用,并改善血液循环效果,有效抑制患者呼吸道病原菌的增值。通过设置进气腔主体5呈圆弧形向后、向下延伸,增大了进气腔5里面空气的储存量,增大了PM2.5过滤层10的有效进气面积,还可以进一步通过将PM2.5过滤层10进行折叠等物理方法再次提升PM2.5过滤层10的有效进气面积,有效降低吸气阻力,使得慢性阻塞性肺疾病患者能轻松自然的获得充足的进气量。配合PM2.5过滤层10的过滤作用,本装置通过设置风扇26来对PM2.5过滤层10进行风力吹送,从而使得粘附其上的微小颗粒、细菌不易在PM2.5过滤层10上堆积,从而延长了PM2.5过滤层10的使用时间。通过设置海绵体过滤层17,将空气中的较大颗粒进行了初步的过滤,进一步延长了PM2.5过滤层10的使用时间。
进气网罩层11设于PM2.5过滤层10的外侧,并卡接在卡槽21内。为了提高其功能性,并实现灵活控制本装置的目的,在进气网罩层11上设置风扇26、显示屏27和控制开关28、充电器接口30以及覆盖充电器接口的面板29,且相互串接,并设置可充电电源提供电能。
通过设置显示屏27和控制开关28,可以实现对风扇26的风力调节,使慢性阻塞性肺疾病患者获得舒适的正压通气。由于气流受限,处于慢性阻塞性肺疾病加重期的患者往往习惯于张嘴呼吸,外面和口腔里的大量细菌、病毒、PM2.5颗粒没有经过鼻腔鼻毛的过滤而直接侵袭呼吸道、肺部,进一步加重气道和肺部的感染,使得气流受限进一步加剧,形成一个恶性的循环。本实用新型对患者的鼻腔实行正压通气可以打破恶性的循环,在较大程度上减轻慢性阻塞性肺疾病患者的气流受限,缓解患者的呼吸困难,有利于患者的康复。
通过设置进气网罩层11,可以方便的进气,也可以方便的排除从PM2.5过滤层10吹拂下来的废物,同时也是对风扇26和呼气阀门19的保护。
通过设置边框,可以依次将海绵体过滤层12、进气网罩层11、PM2.5过滤层10紧压在进气腔5的卡槽21上且包裹在一起。为了方便更换,边框与固态底座3用扣件14连接。
通过设置固定扣31,可以方便的用弹力带15将本装置固定在脸部。
通过在固态底座3上设置固态底座软垫2,可以使慢性阻塞性肺疾病患者获得舒适的佩戴体验。
在利用本装置进行佩戴时,通过弹性带15将其固定在脸部位置,而后启动控制开关28,对海绵过滤层12上的颗粒物等进行风力吹送,且在风力吹送的过程中通过控制开关28风力的大小,通过显示屏27显示风扇输出功率等参数。雾化接入口8采用的是外接用于实现雾化的设备来进行患者的日常雾化操作。
Claims (8)
1.一种改善慢阻肺通气环境的多功能医用呼吸器,其特征在于,包括由内而外依次设置并相互连接的进气腔、PM2.5过滤层、进气网罩层、海绵体过滤层以及外框架,所述外框架下部设有固态底座,所述固态底座上靠近脸部一侧设有固态底座软垫;所述外框架的两侧均连接弹性带,用于将呼吸器固定在脸部;所述进气网罩层上固接风扇;
所述进气腔包括进气腔主体,所述进气腔主体上设有均与进气腔连通的氧气吸入口、雾化接入口、水箱入口,用于分别实现氧气吸入、雾化过程和调节进气腔内部的湿度;所述进气腔内设有负氧离子发生器,用于产生负氧离子。
2.根据权利要求1所述的一种改善慢阻肺通气环境的多功能医用呼吸器,其特征在于,所述进气腔主体形状与脸部轮廓适配,在竖向上从鼻梁位置延伸到鼻孔下方;所述进气腔主体上设有覆盖鼻部的鼻罩,所述鼻罩上设有若干吸气阀门,所述鼻罩下部且位于鼻孔位置设有呼气阀门;所述鼻罩与进气腔主体形成分界凸楞。
3.根据权利要求2所述的一种改善慢阻肺通气环境的多功能医用呼吸器,其特征在于,所述进气腔主体上部设有分别用来密封氧气吸入口、雾化接入口、水箱入口的橡胶帽,所述进气腔主体的边缘位置设有与外框架相互卡接的卡槽,所述外框架设为环绕进气腔主体的边框结构。
4.根据权利要求3所述的一种改善慢阻肺通气环境的多功能医用呼吸器,其特征在于,所述水箱入口连接一微型水箱,所述水箱设于进气腔主体外侧的底部位置;所述进气腔主体内侧的底部位置设有覆盖脱脂棉薄片的出水孔,用于调节进气腔内部的湿度。
5.根据权利要求1所述的一种改善慢阻肺通气环境的多功能医用呼吸器,其特征在于,所述固态底座设为与脸部轮廓适配的圆弧形,所述固态底座软垫设为若干个,并叠加固接在固态底座内侧;所述固态底座的左右两侧分别设有扣件以及转轴,用于与外框架连接。
6.根据权利要求5所述的一种改善慢阻肺通气环境的多功能医用呼吸器,其特征在于,所述外框架上设有边框,用于将海绵体过滤层、进气网罩层、PM2.5过滤层依次压设在进气腔主体的卡槽内,并包裹起来。
7.根据权利要求6所述的一种改善慢阻肺通气环境的多功能医用呼吸器,其特征在于,所述外框架的左右两侧设有固定弹性带的固定扣,用于利用弹性带将呼吸器固定在脸部位置。
8.根据权利要求1所述的一种改善慢阻肺通气环境的多功能医用呼吸器,其特征在于,所述进气网罩层上设有相互串接的显示屏、控制开关、充电接口、覆盖充电器接口的面板,所述进气网罩层下部设有充电电源,用于对风扇、显示屏所在回路以及负氧离子发生器提供电能。
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