TWI830997B - 呼吸器系統 - Google Patents

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Abstract

本發明公開一種呼吸器系統及醫療氣體輸送系統。醫療氣體輸送系統包括一電解式氣體產生裝置、一輸送裝置及一控制單元。電解式氣體產生裝置用於產生一第一氣體及一第二氣體。輸送裝置與電解式氣體產生裝置流體連通,並用於輸送一醫療氣體。醫療氣體包括第一氣體及第二氣體中的至少一種。控制單元電性連接電解式氣體產生裝置及輸送裝置,用以控制醫療氣體的成分比例。

Description

呼吸器系統
本發明涉及一種呼吸器系統及醫療氣體輸送系統,特別是涉及一種可用於治療各種疾病的呼吸器系統及醫療氣體輸送系統,尤其是用於治療新型(類)冠狀肺炎。
近幾個月來,新型冠狀肺炎的疫情肆虐,全球各地有大量的病患產生。對輕症病患而言,可使用氧氣、羥氯奎寧(hydreoxychloroquine)、瑞得西偉(remdesivir)等藥物幫助控制病症,當狀況好轉後,便可自行回家休養。然而,對中重症病患而言,可使用抗生素或類固醇,一旦產生呼吸衰竭的症狀,便須搭配呼吸器治療。因此,目前各國對呼吸器的需求不斷增加。
傳統的呼吸器是以氣體鋼瓶供給醫療氣體,以提供患者適量的氧氣,並維持患者的呼吸作用。然而,呼吸器與氣體鋼瓶連接使用時,不利於移動,且氣體鋼瓶的成分較為單一,無法任意調配醫療氣體的成分比例。
因此,對現有的呼吸器而言,每更換一個病患使用,便須針對該病患的病症,替換或組合相應的鋼瓶,而有使用不便的問題。
現有技術中,有研究說明,氫氣可用於治療糖尿病、高血壓、失智症、帕金森氏症、憂鬱症、中風及心肌梗塞等疾病,更可用於治療新型(類)冠狀肺炎。並有研究說明,氫氣及氧氣的混合氣,具有治療新型(類)冠狀肺炎的效果。另有研究指出,超氧可治療結核病、貧血、過敏性鼻炎、 肺炎、糖尿病、痛風,更可用於治療新型(類)冠狀肺炎。研究指出,氧氣可用於低血氧、慢性阻塞性肺病或是囊腫性纖維化治療。並且,超氧與氧氣的混合氣,也可用於治療新型(類)冠狀肺炎。
為了達到較佳的治療效果,現今大多是以多種氣體的混合氣體作為醫療氣體。傳統連接鋼瓶的呼吸器,具有不易使用以及利於調控氣體的混合比例的問題,而仍有待改善。
本發明所要解決的技術問題在於,針對現有技術的不足提供一種呼吸器系統及醫療氣體輸送系統。
為了解決上述的技術問題,本發明所採用的其中一技術方案是提供一種醫療氣體輸送系統。醫療氣體輸送系統包括一電解式氣體產生裝置、一輸送裝置及一控制單元。電解式氣體產生裝置用於產生一第一氣體及一第二氣體。輸送裝置與電解式氣體產生裝置流體連通,並用於輸送一醫療氣體。醫療氣體包括第一氣體及第二氣體中的至少一種。控制單元電性連接電解式氣體產生裝置及輸送裝置,用以控制醫療氣體的成分比例。
於一些實施例中,控制單元控制電解式氣體產生裝置的一電解電壓,當電解電壓小於一預定電壓時,第一氣體是氧氣,第二氣體是氫氣。
於一些實施例中,控制單元控制電解式氣體產生裝置的一電解電壓,當電解電壓大於或等於一預定電壓時,第一氣體是氧氣與超氧的混合氣體,第二氣體是氫氣。
於一些實施例中,輸送裝置包括一第一儲氣單元以及一第二儲氣單元。第一儲氣單元與電解式氣體產生裝置流體連通,並用於儲存第一氣體。第二儲氣單元與電解式氣體產生裝置流體連通,並用於儲存第二氣體。
於一些實施例中,第一儲氣單元包括一第一儲存槽及一第一氣體感測器,第一儲存槽用於儲存第一氣體,第一氣體感測器偵測第一儲存槽內的一第一濃度檢測資料;第二儲氣單元包括一第二儲存槽及一第二氣體感測器,第二儲存槽用於儲存第二氣體,第二氣體感測器偵測第二儲存槽內的一第二濃度檢測資料;控制單元根據第一濃度檢測資料及第二濃度檢測資料,調整醫療氣體的成分比例。
於一些實施例中,輸送裝置包括一第一通道、一第二通道、一匯流通道、一第一控制閥與一第二控制閥。第一通道與第一儲氣單元流體連通,用以輸送第一氣體。第二通道與第二儲氣單元流體連通,用以輸送第二氣體。匯流通道流體連通第一通道及第二通道,用以輸送醫療氣體。第一控制閥設置於第一通道上,並與控制單元電性連接,以控制排出第一氣體或使第一氣體通入匯流通道。第二控制閥設置於第二通道上,並與控制單元電性連接,以控制排出第二氣體或使第二氣體通入匯流通道。
於一些實施例中,電解式氣體產生裝置包括一膜電極組、一可調式電源供應器及一電解槽,膜電極組與可調式電源供應器電性連接,膜電極組設置於電解槽內。
於一些實施例中,膜電極組包括一陽極、一陰極及設置於陽極與陰極之間的一質子交換膜,陽極產生第一氣體,陰極產生第二氣體。
於一些實施例中,醫療氣體是選自於由下列所構成的群組:氫氣、氧氣、氫氣與氧氣的混合氣體、氧氣與超氧的混合氣體,以及氫氣、氧氣與超氧的混合氣體。
於一些實施例中,醫療氣體輸送系統用於一呼吸器系統、一靜脈注射系統、一直腸噴入系統或是一血液處理系統。
於一些實施例中,醫療氣體是用於治療新型(類)冠狀肺炎,且醫療氣體輸送系統應用於一呼吸器系統、一靜脈注射系統、一直腸噴入系統及 一血液處理系統中的至少兩者。
為了解決上述的技術問題,本發明所採用的另外一技術方案是提供一種呼吸器系統。呼吸器系統包括:一電解式氣體產生裝置、一輸送裝置、一供氣裝置以及一控制單元。電解式氣體產生裝置用於產生一第一氣體及一第二氣體。輸送裝置與電解式氣體產生裝置流體連通,並用於輸送一醫療氣體。醫療氣體包括第一氣體及第二氣體中的至少一種。供氣裝置與輸送裝置流體連通,供氣裝置用於提供給患者醫療氣體,並收集由患者釋放的呼出氣體。控制單元電性連接電解式氣體產生裝置及輸送裝置,以控制醫療氣體的成分比例。
於一些實施例中,呼吸器系統進一步包括:一偵測器,偵測器設置於供氣裝置內,偵測器偵測醫療氣體的壓力與呼出氣體的壓力,以得到一壓力檢測資料;控制單元根據偵測器回饋的壓力檢測資料,調整醫療氣體的成分比例及輸送壓力值中的至少一種。
於一些實施例中,呼吸器系統進一步包括:一加濕器,加濕器與供氣裝置流體連通,醫療氣體經加濕器進行加濕處理後,再輸送至患者的肺部。
於一些實施例中,呼吸器系統是用於治療新型(類)冠狀肺炎。
於一些實施例中,醫療氣體輸送系統進一步與一靜脈注射系統、一直腸噴入系統及一血液處理系統中的至少一者連接使用。
本發明的其中一有益效果在於,本發明所提供的呼吸器系統及醫療氣體輸送系統,其能通過“電解式氣體產生裝置,其用於產生一第一氣體及一第二氣體”以及“控制單元電性連接電解式氣體產生裝置及輸送裝置,用以控制醫療氣體的成分比例”的技術方案,以提升呼吸器的使用便利性。
為使能更進一步瞭解本發明的特徵及技術內容,請參閱以下有 關本發明的詳細說明與圖式,然而所提供的圖式僅用於提供參考與說明,並非用來對本發明加以限制。
10:純水供應裝置
101:供水單元
102:離子交換樹脂
103:雜質分離設備
20:電解式氣體產生裝置
201:可調式電源供應器
202:電解槽
203:分離器
204:分離器
205:膜電極組
205a:陽極
205b:陰極
205c:質子交換膜
30:輸送裝置
31:第一儲氣單元
311:第一儲存槽
312:第一氣體感測器
32:第二儲氣單元
321:第二儲存槽
322:第二氣體感測器
L1:第一通道
L2:第二通道
L3:匯流通道
E1:第一出口
E2:第二出口
V1:第一控制閥
V2:第二控制閥
40:供氣裝置
41:偵測器
50:加濕器
60:控制單元
W:純水
G1:第一氣體
G2:第二氣體
MG:醫療氣體
MG*:加濕醫療氣體
EG:呼出氣體
圖1為本發明呼吸器系統的功能方塊圖。
圖2為本發明電解式氣體產生裝置及輸送裝置的功能方塊圖。
圖3為本發明膜電極組的示意圖。
以下是通過特定的具體實施例來說明本發明所公開有關“呼吸器系統及醫療氣體輸送系統”的實施方式,本領域技術人員可由本說明書所公開的內容瞭解本發明的優點與效果。本發明可通過其他不同的具體實施例加以施行或應用,本說明書中的各項細節也可基於不同觀點與應用,在不背離本發明的構思下進行各種修改與變更。另外,本發明的附圖僅為簡單示意說明,並非依實際尺寸的描繪,事先聲明。以下的實施方式將進一步詳細說明本發明的相關技術內容,但所公開的內容並非用以限制本發明的保護範圍。另外,本文中所使用的術語“或”,應視實際情況可能包括相關聯的列出項目中的任一個或者多個的組合。
為了解決現有呼吸器於使用時的不便性,本發明提供一種呼吸器系統及醫療氣體輸送系統。本發明的呼吸器系統及醫療氣體輸送系統包括電解式氣體產生裝置。電解式氣體產生裝置通過電解水的方式,來產生氣體(氫氣、氧氣及超氧),經選擇或組合後可形成醫療氣體,並可直接供患者使用。
傳統產生氫氣的方式,是以天然氣作為原料,經由重組法來獲得。然而,重組法產氫的系統相當複雜,且最終獲得的產物中除了氫氣之外, 還包含對人體具毒性的一氧化碳,而不利於作為醫療氣體。
傳統產生氧氣的方式,是以空氣作為原料,經由空氣分離法來獲得。然而,空氣分離法的系統相當複雜,且會產生噪音,而不利於病患靜養時使用。
傳統產生超氧的方式,是於兩電擊板上施加高壓以模擬雷擊現象(電暈法),使氧受到電子激發獲得能量,經碰撞後便可生成超氧。然而,電暈法在產生超氧的同時,會一併產生具有致癌疑慮的氮氧化物。
因此,本發明以電解方式產生氣體,相較於現有技術中以重組法產生氫氣、以空氣分離法產生氧氣或以電暈法產生超氧的方式,具有較佳的操作便利性。並且,氣體具有較高的品質。
請參閱圖1所示,圖1示出本發明呼吸器系統的功能方塊圖。本發明的呼吸器系統可根據實際醫療用途,提供氫氣、氧氣、超氧或其任意混合氣體。
本發明的呼吸器系統包括一純水供應裝置10、一電解式氣體產生裝置20、一輸送裝置30、一供氣裝置40、一加濕器50及一控制單元60。
純水供應裝置10可用以提供一純水W。純水供應裝置10包括一供水單元101、一離子交換樹脂102及一雜質分離設備103。供水單元101提供的水,通過離子交換樹脂102以及雜質分離設備103之後,可去除溶解在水中的各種陰陽離子及雜質,並獲得純水W。
電解式氣體產生裝置20電解純水供應裝置10提供的純水W,用以產生一第一氣體G1及一第二氣體G2。在本實施例中,第一氣體G1是氧氣或氧氣與超氧的混合氣體,第二氣體G2是氫氣。
在本實施例中,電解式氣體產生裝置20是質子交換膜(proton exchange membrane,PEM)電解式氣體產生裝置。請配合參酌圖2所示,圖2 示出本發明其中一實施例的電解式氣體產生裝置及輸送裝置的功能方塊圖。具體來說,電解式氣體產生裝置20包括一可調式電源供應器201、電解槽202及分離器203、204。可調式電源供應器201提供電解所需的電源。電解槽202與純水供應裝置10流體連通,以接收純水供應裝置10提供的純水W。分離器203、204用以分離電解槽202於電解後產生的多種氣體。
值得注意的是,電解式氣體產生裝置20包括一膜電極組205。請參閱圖3所示,圖3示出本發明實施例的膜電極組的示意圖。膜電極組205包括一陽極205a、一陰極205b及設置於陽極205a與陰極205b之間的一質子交換膜205c。
膜電極組205設置於電解槽202中,並與可調式電源供應器201電性連接。具體來說,陽極205a與可調式電源供應器201的正極電性連接,陰極205b與可調式電源供應器201的負極電性連接。
當進行電解時,可調式電源供應器201對膜電極組205施加一電解電壓,以電解電解槽202內的純水。如此一來,陽極205a會產生第一氣體G1,而陰極205b會產生第二氣體G2。
具體來說,當可調式電源供應器201施加的電解電壓小於一預定電壓時,第一氣體G1是氧氣,第二氣體G2是氫氣。當可調式電源供應器201施加的電解電壓大於或等於預定電壓時,第一氣體G1是氧氣與超氧的混合氣體,第二氣體G2是氫氣。於本實施例中,預定電壓是3.0V。
進一步來說,當第一氣體G1包括氧氣與超氧時,氧氣與超氧的濃度比例也和電解電壓的大小有關。隨著電解電壓增加,第一氣體G1中的超氧濃度也會增加。舉例來說,當電解電壓為3.0V至3.8V時,第一氣體G1中可含有適量的超氧。電解電壓為大於3.8V至10.0V時,第一氣體G1中超氧的含量可再提高。
除了電解電壓之外,陽極205a的觸媒層種類也會影響第一氣體G1的種類。當陽極205a的材料包括銥、銥黑、二氧化銥、釕、氧化釕、鉑、鉑銥、鈀、銥釕氧化物、銥釕鉭氧化物或其任意組合時,有助於氧氣產生。較佳的,陽極205a的材料包括二氧化銥。當陽極205a的材料包括錫銻鎳合金、二氧化鉛、玻璃碳、硼摻雜金剛石、鉑鉭氧化物或其任意組合時,有助於超氧與氧氣同時產生。較佳的,陽極205a的材料包括二氧化鉛。
在本實施例中,陽極205a材料以及施加於膜電極組205的電解電壓可依據所欲產生的第一氣體G1的種類而選用。陰極205b的材料是選擇披覆於碳布(carbon cloth)上的鉑(Pt)/碳黑。無論如何調控電解電壓或陽極205a材料,陰極205b所產生的第二氣體G2皆為氫氣。
值得說明的是,在電解之後,氫氣、氧氣及超氧皆會與水氣混合。因此,需通過分離器203、204來分離水氣,以分別獲得第一氣體G1以及第二氣體G2。
請合併參閱圖1、2,輸送裝置30與電解式氣體產生裝置20流體連通,輸送裝置30接收電解式氣體產生裝置20產生的第一氣體G1與第二氣體G2,並用以輸送醫療氣體MG。輸送裝置30根據接收到的第一氣體G1與第二氣體G2,選擇性形成一醫療氣體MG。也就是說,醫療氣體MG包括第一氣體G1及第二氣體G2中的至少一種。
根據前述內容,第一氣體G1為氧氣或氧氣與超氧的混合氣體,第二氣體為氫氣。因此,醫療氣體MG是選自於由下列所構成的群組:氫氣、氧氣、氫氣與氧氣的混合氣體、氧氣與超氧的混合氣體,以及氫氣、氧氣與超氧的混合氣體。醫療氣體MG適用於治療各種疾病,包括使用氫氣、氧氣與超氧三者中任意一者或多者所可治療之疾病,例如:與新型(類)冠狀肺炎相關的疾病。然而,本發明並不以此為限。
輸送裝置30包括一第一儲氣單元31與一第二儲氣單元32。第一儲氣單元31與電解式氣體產生裝置20流體連通,並儲存陽極205a產生的第一氣體G1。第二儲氣單元32與電解式氣體產生裝置20流體連通,並儲存陰極205b產生的第二氣體G2。
第一儲氣單元31包括一第一儲存槽311以及一第一氣體感測器312。第一儲存槽311儲存第一氣體G1。第一氣體感測器312設置於第一儲存槽311內,以偵測第一儲存槽311中的一第一濃度檢測資料(例如:氧氣及超氧的濃度)。並且,第一氣體感測器312電性連接於控制單元60,以隨時將測得的第一濃度檢測資料傳送至控制單元60。
類似的,第二儲氣單元32包括一第二儲存槽321以及一第二氣體感測器322。第二儲存槽321儲存第二氣體G2。第二氣體感測器322設置於第二儲存槽321內,以偵測第二儲存槽321中的一第二濃度檢測資料(例如:氫氣的濃度)。並且,第二氣體感測器322電性連接於控制單元60,以隨時將測得的第二濃度檢測資料傳送至控制單元60。
輸送裝置30還包括一第一通道L1、一第二通道L2、一匯流通道L3、一第一控制閥V1及一第二控制閥V2。第一通道L1與第一儲存槽311流體連通,並可輸送第一氣體G1。第二通道L2與第二儲存槽321流體連通,並可輸送第二氣體G2。匯流通道L3流體連通第一通道L1與第二通道L2,並可輸送醫療氣體MG。第一控制閥V1設置於第一通道L1上,並與控制單元60電性連接,以控制通過一第一出口E1排出第一氣體G1,或是使第一氣體G1通入匯流通道L3。第二控制閥V2設置於第二通道L2上,並與控制單元60電性連接,以控制通過一第二出口E2排出第二氣體G2,或是使第二氣體G2通入匯流通道L3。
控制單元60與前述電解式氣體產生裝置20及輸送裝置30電性連接。具體來說,控制單元60與可調式電源供應器201、第一控制閥V1及第二控 制閥V2電性連接。並且,控制單元60可接收第一氣體感測器312回饋的第一濃度檢測資料以及第二氣體感測器322回饋的第二濃度檢測資料,並根據第一濃度檢測資料以及第二濃度檢測資料,調整可調式電源供應器201施加於膜電極組205的電解電壓,並控制第一控制閥V1及第二控制閥V2的閥門轉向。如此一來,控制單元60具有控制醫療氣體MG的成分比例的作用。
上述純水供應裝置10、電解式氣體產生裝置20、輸送裝置30及控制單元60合稱為醫療氣體輸送系統。本發明的醫療氣體輸送系統可應用於呼吸器系統中,以取代現有呼吸器使用的氣體鋼瓶。
除此之外,本發明的醫療氣體輸送系統還可根據實際使用需求,應用於一靜脈注射系統或一直腸噴入系統中。舉例來說,當使用超氧進行治療時,由鼻腔吸入的臭氧濃度具有上限值,無法任意提高濃度。此時,便可通過靜脈注入或直腸噴入的方式,將較高濃度的臭氧導入人體中,以達到預期的治療效果。
於本發明一實施例中,醫療氣體輸送系統是應用於治療新型(類)冠狀肺炎。因此,醫療氣體輸送系統可同時應用於呼吸器系統以及靜脈注射系統或/和直腸噴入系統,通過呼吸器系統注入氫氣與氧氣,並通過靜脈注射系統或/和直腸噴入系統注入臭氧,以達到較佳的治療效果。也就是說,本發明的醫療氣體輸送系統可應用於呼吸器系統、靜脈注射系統和直腸噴入系統中的至少兩者,並藉由醫療氣體輸送系統中的輸送裝置30,將第一氣體G1或/及第二氣體G2輸送至供氣裝置40,再選擇以不同的方式導入人體中。
於一較佳實施例中,本發明的醫療氣體輸送系統同時應用於呼吸器系統及靜脈注射系統,或者,本發明的醫療氣體輸送系統同時應用於呼吸器系統及直腸噴入系統。然而,本發明並不限於此。
除了上述將醫療氣體MG注入人體內的用途之外,本發明的醫療 氣體輸送系統也可應用於體外治療,例如:自血療法(Autohemo Immune Therapy)。
本發明的醫療氣體輸送系統可應用於一血液處理系統中。具體來說,先自患者靜脈中抽出血液,並使血液與臭氧接觸,以殺除血液中的病毒、細菌,並增強血液中免疫細胞的活性。接著,將處理後的血液重新注入人體內,通過患者自身的血液達到調理效果。
供氣裝置40與輸送裝置30流體連通,供氣裝置40用於提供患者輸送裝置30產生的醫療氣體MG。不僅如此,供氣裝置40還會收集患者釋放的呼出氣體EG。
供氣裝置40內設置有一偵測器41,偵測器41可檢測醫療氣體MG與呼出氣體EG的一壓力檢測資料(例如:壓力值、氣體流量)。偵測器41與控制單元60電性連接,故可將壓力檢測資料回饋給控制單元60。控制單元60可根據壓力檢測資料,評估患者是否有自主呼吸的跡象,並判斷是否需調整醫療氣體MG的輸送壓力值或成分比例。
供氣裝置40會將醫療氣體MG注入患者的肺部,並接收患者釋放的呼出氣體EG。一般來說,供氣裝置40會以一正壓將醫療氣體MG注入患者的肺部,一旦供氣裝置40不施加壓力,患者肺部內的壓力會高於外界,為了使患者體內外的壓力達到平衡,患者會釋放呼出氣體EG。
若患者經治療後可自主呼吸,醫療氣體MG的壓力與呼出氣體EG的壓力之間會產生落差,此時,控制單元60在接收壓力檢測資料之後,可判斷是否需降低醫療氣體MG的量,進而調控第一控制閥V1及第二控制閥V2,以適當的壓力值來輸送醫療氣體MG。
此外,當患者自主呼吸的程度較低時,醫療氣體MG可以是氫氣、氧氣、氫氣與氧氣的混合氣體、氧氣與超氧的混合氣體或氫氣、氧氣與 超氧的混合氣體,其具有治療效果。當患者自主呼吸的程度較高時,可調整醫療氣體MG為氧氣或氫氣與氧氣的混合氣體,其具有癒後保健的效果。
於一些實施例中,供氣裝置40與一加濕器50合併使用。加濕器50可對醫療氣體MG加溫,使醫療氣體MG的溫度可與人體的溫度更為接近,並可增加醫療氣體MG的濕度。經加濕器50處理後的加濕醫療氣體MG*可再經由醫療用管件,提供患者呼吸使用。
[實施例的有益效果]
本發明的其中一有益效果在於,本發明所提供的呼吸器及醫療氣體輸送系統,其能通過“電解式氣體產生裝置,其用於產生一第一氣體及一第二氣體”以及“控制單元電性連接所述電解式氣體產生裝置及所述輸送裝置,用以控制所述醫療氣體的成分比例”的技術方案,以提升呼吸器的使用便利性。
更進一步來說,本發明所提供的呼吸器及醫療氣體輸送系統,其能通過“當電解電壓小於一預定電壓時,第一氣體是氧氣,第二氣體是氫氣”或“當電解電壓大於或等於一預定電壓時,第一氣體是氧氣與超氧的混合氣體,第二氣體是氫氣”的技術方案,以提升呼吸器的治療效果。
更進一步來說,本發明所提供的呼吸器及醫療氣體輸送系統,其能通過“所述控制單元根據所述第一濃度檢測資料及所述第二濃度檢測資料,調整所述醫療氣體的成分比例”的技術方案,以提升呼吸器的治療效果。
更進一步來說,本發明所提供的呼吸器及醫療氣體輸送系統,其能通過“所述控制單元根據所述偵測器回饋的所述壓力檢測資料,調整所述醫療氣體的成分比例及輸送壓力值中的至少一種”的技術方案,以提升呼吸器的治療效果。
以上所公開的內容僅為本發明的優選可行實施例,並非因此侷 限本發明的申請專利範圍,所以凡是運用本發明說明書及圖式內容所做的等效技術變化,均包含於本發明的申請專利範圍內。
10:純水供應裝置
101:供水單元
102:離子交換樹脂
103:雜質分離設備
20:電解式氣體產生裝置
30:輸送裝置
40:供氣裝置
41:偵測器
50:加濕器
60:控制單元
W:純水
G1:第一氣體
G2:第二氣體
MG:醫療氣體
MG*:加濕醫療氣體
EG:呼出氣體

Claims (8)

  1. 一種呼吸器系統,其包括:一電解式氣體產生裝置,其用於產生一第一氣體及一第二氣體;一輸送裝置,其與所述電解式氣體產生裝置流體連通,並用於輸送一醫療氣體;其中,所述醫療氣體包括所述第一氣體及所述第二氣體中的至少一種;一供氣裝置;其中,所述供氣裝置與所述輸送裝置流體連通,所述供氣裝置用於提供給患者所述醫療氣體,並收集由所述患者釋放的呼出氣體,所述供氣裝置具有一偵測器;其中,所述偵測器檢測所述醫療氣體與所述呼出氣體的一壓力檢測資料,所述壓力檢測資料包括:所述醫療氣體與所述呼出氣體的壓力差值;以及一控制單元,其電性連接所述電解式氣體產生裝置、所述輸送裝置及所述供氣裝置;其中,所述偵測器將所述壓力檢測資料回饋給所述控制單元,所述控制單元根據所述壓力檢測資料判斷患者是否自主呼吸,並控制所述電解式氣體產生裝置的一電解電壓,當所述電解電壓小於一預定電壓時,所述第一氣體是氧氣,所述第二氣體是氫氣,當所述電解電壓大於或等於一預定電壓時,所述第一氣體是氧氣與超氧的混合氣體,所述第二氣體是氫氣,以調整所述醫療氣體的成分比例;所述醫療氣體是選自於由下列所構成的群組:氫氣、氧氣、氫氣與氧氣的混合氣體、氧氣與超氧的混合氣體,以及氫氣、氧氣與超氧的混合氣體。
  2. 如請求項1所述的呼吸器系統,其中,所述輸送裝置包括:一第一通道,其與所述電解式氣體產生裝置流體連通,所述第一通道是用於輸送所述第一氣體;一第二通道,其與所述電解式氣體產生裝置流體連通,所述第二 通道是用於輸送第二氣體;一匯流通道,所述匯流通道流體連通所述第一通道與所述第二通道,所述匯流通道是用於輸送所述醫療氣體;一第一控制閥,其閥設置於所述第一通道上,所述控制單元電性連接所述第一控制閥,以控制所述第一控制閥的閥門轉向;以及一第二控制閥,其閥設置於所述第二通道上,所述控制單元電性連接所述第二控制閥,以控制所述第二控制閥的閥門轉向;其中,所述控制單元根據所述壓力檢測資料分別控制所述第一控制閥及所述第二控制閥的閥門轉向,以調整所述醫療氣體的成分比例以及輸送壓力值。
  3. 如請求項2所述的呼吸器系統,其中,所述輸送裝置進一步包括:一第一儲氣單元,其是用於儲存所述第一氣體,所述第一儲氣單元與所述第一通道流體連通;所述第一儲氣單元上設置有一第一氣體感測器,以偵測所述第一儲存槽中的一第一濃度檢測資料;所述第一氣體感測器將所述第一濃度檢測資料傳送至所述控制單元;以及一第二儲氣單元,其是用於儲存所述第二氣體,所述第二儲氣單元與所述第二通道流體連通,所述第二儲氣單元上設置有一第二氣體感測器,以偵測所述第二儲存槽中的一第二濃度檢測資料;所述第二氣體感測器將所述第二濃度檢測資料傳送至所述控制單元;其中,所述控制單元根據所述第一濃度檢測資料以及所述第二濃度檢測資料控制所述電解式氣體產生裝置,以調整所述醫療氣體的成分比例;所述控制單元根據所述第一濃度檢測資料以及所述第二濃度檢測資料控制所述輸送裝置,以調整所述醫療氣體的成分比例。
  4. 如請求項1所述的呼吸器系統,進一步包括:一加濕器,所述加濕器與所述供氣裝置流體連通,所述醫療氣體於一加濕處理,再輸送至所述患者的肺部。
  5. 如請求項1所述的呼吸器系統,其中,所述呼吸器系統是用於治療(類)冠狀肺炎。
  6. 如請求項1所述的呼吸器系統,其中,所述呼吸器系統進一步與一靜脈注射系統、一直腸噴入系統及一血液處理系統中的至少一者連接使用。
  7. 如請求項1所述的呼吸器系統,其中,所述預定電壓為3.0伏特。
  8. 如請求項1所述的呼吸器系統,其中,當患者自主呼吸時,所述醫療氣體為氧氣或氫氣與氧氣的混合氣體,當患者無法自主呼吸時,所述醫療氣體為氫氣、氧氣、氫氣與氧氣的混合氣體、氧氣與超氧的混合氣體或氫氣、氧氣與超氧的混合氣體。
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