一种梳流混氧结构及呼吸机
技术领域
本实用新型属于医疗器械技术领域,特别是涉及一种梳流混氧结构及呼吸机。
背景技术
呼吸机是一种能够代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增强肺通气量,改善呼吸功能,减轻呼吸功消耗,节约心脏储备能力的医疗器械。在呼吸机中,需要将高压氧气和高压空气进行混合后再输出到患者的呼吸端。
现有技术中,高压氧气和高压空气通过两个独立的管道分别流入空氧混合室中进行混合,这种通过两个独立管道分别输入氧气和呼气的形式,不仅增加了呼吸机的复杂度,还使得高压氧气和高压空气在空氧混合室中混合不均匀的问题。
实用新型内容
本实用新型解决了现有技术中高压氧气和高压空气在空氧混合室中混合不均匀的技术问题,提供了一种梳流混氧结构及呼吸机。
鉴于以上问题,本实用新型实施例提供的一种梳流混氧结构,包括弯管和输氧管道,所述弯管上设有内部空间和均连通所述内部空间的空气进口、输出口以及氧气进口,所述输氧管道的一端连通所述氧气进口,所述输氧管道的另一端朝向所述空气进口延伸,且所述输氧管道位于所述内部空间中;所述输氧管道向所述内部空间中输入氧气的流向,与所述内部空间中向所述输出口输出的气体的流向相反。
可选地,所述氧气进口的内壁上设有朝向所述内部空间延伸的凸部,所述输氧管道的一端插接在所述凸部上。
可选地,所述梳流混氧结构还包括安装在所述内部空间中的降噪过滤棉,所述输氧管道远离所述氧气进口的一端插接在所述降噪过滤棉中,且所述空气进口与所述降噪过滤棉相对设置。
可选地,所述降噪过滤棉上设有插接孔和连通所述空气进口的进气孔,所述输氧管道远离所述氧气进口的一端插接在所述插接孔中。
可选地,所述弯管上还设有连通所述内部空间的检测口,所述梳流混氧结构还包括安装在所述弯管上且连通所述检测口的氧浓度传感器。
可选地,所述弯管的外壁上设有围绕所述检测口间隔分布的多个固定柱,所述氧浓度传感器安装在所述固定柱上。
可选地,所述内部空间包括第一空间和连通所述第一空间的第二空间,所述空气进口连通所述第一空间,所述氧气进口和所述输出口均连通所述第二空间,所述输氧管道远离所述氧气进口的一端伸入到所述第一空间中;
在垂直于气体在所述第二空间中流动方向的平面上,所述第一空间的截面积大于所述第二空间的截面积。
本实用新型另一实施例还提供了一种呼吸机,包括上述的梳流混氧结构。
本实用新型中,空气压缩机等通过所述空气进口往所述内部空间中输入高压空气,氧气瓶等通过所述氧气进口和所述输氧管道往所述内部空间中输入高压氧气,由于所述输氧管道远离所述氧气进口的一端朝向所述空气进口延伸,从而所述空气进口向所述内部空间中输入的高压空气可以对输氧管道向所述内部空间中的高压氧气起到对冲混合的作用,进而高压氧气和高压空气可以在所述内部空间中混合均匀后,再通过所述输出口输出;进一步地,所述输氧管道向所述内部空间中输入氧气的流向,与所述内部空间中向所述输出口输出的气体的流向相反,进一步保证了高压氧气和高压空气在内部空间中混合的均匀性。另外,该梳流混氧结构的结构简单、制造成本低。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1为本实用新型一实施例提供的梳流混氧结构的结构示意图;
图2为本实用新型一实施例提供的梳流混氧结构的俯视图;
图3为图2中A-A向的剖视图。
说明书中的附图标记如下:
1、弯管;11、内部空间;111、第一空间;112、第二空间;12、空气进口;13、输出口;14、氧气进口;15、固定柱;2、输氧管道;3、降噪过滤棉;4、氧浓度传感器。
具体实施方式
为了使本实用新型所解决的技术问题、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的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“中部”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,因此不能理解为本实用新型的限制。
如图1至图3所示,本实用新型一实施例提供了一种梳流混氧结构,包括弯管1和输氧管道2,所述弯管1上设有内部空间11和均连通所述内部空间11的空气进口12、输出口13以及氧气进口14,所述输氧管道2的一端连通所述氧气进口14,所述输氧管道2的另一端朝向所述空气进口12延伸,且所述输氧管道2位于所述内部空间11中;所述输氧管道2向所述内部空间11中输入氧气的流向,与所述内部空间11中向所述输出口13输出的气体的流向相反。可以理解地,所述空气进口12连接外部的空气压缩机,所述氧气进口14连通外部的氧气瓶等储氧装置。
具体地,空气压缩机等通过所述空气进口12往所述内部空间11中输入高压空气,氧气瓶等通过所述氧气进口14和所述输氧管道2往所述内部空间11中输入高压氧气,由于所述输氧管道2远离所述氧气进口14的一端朝向所述空气进口12延伸,从而所述空气进口12向所述内部空间11中输入的高压空气可以对输氧管道2向所述内部空间11中的高压氧气起到对冲混合的作用,进而高压氧气和高压空气可以在所述内部空间11中混合均匀后,再通过所述输出口13输出;进一步地,所述输氧管道2向所述内部空间11中输入氧气的流向,与所述内部空间11中向所述输出口13输出的气体的流向相反,进一步保证了高压氧气和高压空气在内部空间11中混合的均匀性。另外,该梳流混氧结构的结构简单、制造成本低。
在一实施例中,所述氧气进口14的内壁上设有朝向所述内部空间11延伸的凸部(图中未示出),所述输氧管道2的一端插接在所述凸部上。可以理解地,所述凸部的外径小于所述输氧管道2的内径,从而所述输氧管道2可以插接在所述凸部上。本实施例中,所述凸部的设计,提高了所述输氧管道2与所述弯管1之间拆装的便捷性。
在一实施例中,如图3所示,所述梳流混氧结构还包括安装在所述内部空间11中的降噪过滤棉3,所述输氧管道2远离所述氧气进口14的一端插接在所述降噪过滤棉3中,且所述空气进口12与所述降噪过滤棉3相对设置。可以理解地,所述降噪过滤棉3位于所述空气进口12的下方。本实施例中,所述输氧管道2中的高压氧气直接输入到所述降噪过滤棉3中,所述氧气进口14也向所述降噪过滤棉3中输入高压空气,高压氧气和所述高压空气在所述降噪过滤棉3中进行混合后,再通过所述内部空间11输出到所述输出口13。该降噪过滤棉3不仅可以起到过滤气体的作用,还可以起到缓冲气体的作用。
在一实施例中,所述降噪过滤棉3上设有插接孔(图中未示出)和连通所述空气进口12的进气孔(图中未示出),所述输氧管道2远离所述氧气进口14的一端插接在所述插接孔中。可以理解地,所述进气孔的设计,便于所述空气进口12中的高压空气输出到所述降噪过滤棉3中,所述插接孔的设计,便于所述输氧管道2将高压氧气输入到所述降噪过滤棉3中。
在一实施例中,如图1和图3所示,所述弯管1上还设有连通所述内部空间11的检测口,所述梳流混氧结构还包括安装在所述弯管1上且连通所述检测口的氧浓度传感器4。可以理解地,所述氧浓度传感器4可以通过所述检测口检测所述内部空间11中气体的氧浓度,从而保证通过所述输出口13输出的气体中具有合格的氧浓度。
在一实施例中,如图1所示,所述弯管1的外壁上设有围绕所述检测口间隔分布的多个固定柱15,所述氧浓度传感器4安装在所述固定柱15上。可以理解地,所述检测口凸出设置在多个所述固定柱15之间,所述氧浓度传感器4可以通过螺钉、螺栓等固定件固定安装在所述固定柱15上,从而保证了所述氧浓度传感器4安装在所述弯管1上的稳定性。
在一实施例中,如图3所示,所述内部空间11包括第一空间111和连通所述第一空间111的第二空间112,所述空气进口12连通所述第一空间111,所述氧气进口14和所述输出口13均连通所述第二空间112,所述输氧管道2远离所述氧气进口14的一端伸入到所述第一空间111中;可以理解地,所述第一空间111为所述内部空间11的前端空间,所述第二空间112为所述内部空间11的后端空间;所述空气进口12设置在所述第一空间111的外壁上,所述氧气进口14和所述输出口13均设置在所述第二空间112的外壁上。
在垂直于气体在所述第二空间112中流动方向的平面上(也即,在竖直方向上),所述第一空间111的截面积大于所述第二空间112的截面积。本实施例中,所述第一空间111均有较大的容积,从而所述输气管道输入的高压氧气和所述空气进口12输入的高压空气可以在容积较大的第一空间111充分混合,然后通过容积较小的所述第二空间112输出到所述输出口13中。
本实用新型另一实施例还提供了一种呼吸机,包括上述的梳流混氧结构。
以上仅为本实用新型较佳实施例而已,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。