WO2024010148A1 - 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실 - Google Patents

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WO2024010148A1
WO2024010148A1 PCT/KR2022/018199 KR2022018199W WO2024010148A1 WO 2024010148 A1 WO2024010148 A1 WO 2024010148A1 KR 2022018199 W KR2022018199 W KR 2022018199W WO 2024010148 A1 WO2024010148 A1 WO 2024010148A1
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negative pressure
hospital room
suction
tubular
anteroom
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PCT/KR2022/018199
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김효준
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(재)예수병원유지재단
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    • A61G2210/00Devices for specific treatment or diagnosis
    • A61G2210/30Devices for specific treatment or diagnosis for intensive care

Definitions

  • the present invention relates to a negative pressure conversion hospital room having a tubular anteroom. More specifically, the present invention relates to a tube-type anteroom that surrounds the entrance door of the hospital room so that the negative pressure state formed inside the hospital room can be continuously maintained. This is about the negative pressure conversion hospital room.
  • bacteria or viruses can spread to the surrounding area.
  • the purpose of the present invention which was devised in consideration of the above points, is to solve the problems described above.
  • the goal is to provide a negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom that allows for
  • a negative pressure conversion hospital room equipped with a tubular anteroom is installed around the entrance door of a hospital room in which negative pressure is created by a negative pressure room conversion device, thereby continuously and effectively converting the negative pressure formed inside the room. It is a negative pressure conversion hospital room equipped with a tubular anteroom to maintain the negative pressure room, and the negative pressure room conversion device is connected to an adapter part that is partially inserted and communicated with a suction terminal installed in the hospital room, and one side of the adapter part to suck in external air.
  • a pressure gauge connected to one side of the suction part may be further installed to check the degree to which the suction part sucks in external air.
  • a separate pressure control knob may be installed on the front of the suction unit to adjust the suction force transmitted to the suction unit.
  • peripheral portion of the suction port on one side of the suction portion which serves as an inlet through which external air flows into the interior, may be tapered so that the width gradually decreases toward the inside.
  • a separate pressure detection device may be installed inside the hospital room, with one side communicating with the inside of the hospital room and the other side communicating with the inside of the anteroom to detect the difference between the pressure inside the hospital room and the pressure inside the anteroom.
  • micro switch and the control unit of the flow control controller may be electrically connected so that the control unit drives the suction unit when the pressure difference between the inside of the patient room and the inside of the anteroom decreases.
  • the negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom has the effect of continuously maintaining the negative pressure state formed inside the hospital room by installing a tube-shaped anteroom surrounding the entrance door of the hospital room.
  • Figure 3 is a plan view showing the structure of a differential pressure detection device in a negative pressure conversion hospital room equipped with a tubular anteroom according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 is a plan view showing the structure looking down at the negative pressure room conversion device installed in the negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom according to an embodiment of the present invention
  • Figure 6 is a front view showing the structure of a flow rate control controller connected to a negative pressure room conversion device installed in a negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 It is a plan view showing the structure of the negative pressure room conversion device installed in a negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom
  • Figure 5 is a negative pressure room conversion device installed in a negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a front view showing the structure of a flow control controller connected to a negative pressure room conversion device installed in a negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom according to an embodiment of the present invention.
  • the negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom installs a tubular anteroom around the entrance door of the hospital room in which negative pressure is created by the negative pressure room conversion device to continuously maintain the negative pressure formed inside the room.
  • the negative pressure room conversion device includes an adapter part 100 that is partially inserted and communicated with the suction terminal 1 installed in the hospital room, and the adapter part 100.
  • the tubular anteroom is attached to the peripheral wall and perimeter of the door to shield the anteroom from the outside.
  • a tube member (600) a shutter 700 for the anteroom that is provided on the front of the tube member 600 to be openable and opens the internal space 610 of the anteroom; It consists of:
  • the adapter unit 100 which constitutes the negative pressure hospital room conversion device, connects the suction terminal 1 installed on the patient bed and the suction unit 200, and uses the suction force generated by the suction terminal 1 to clean the inside of the hospital room. It serves to suction air through the suction unit 200 to create negative pressure inside the hospital room.
  • the connecting member 120 is provided with a jack member 110 on one side and a suction portion 200 on the other side to transfer the suction force of the suction terminal 1 to the suction portion 200 through the adapter portion 100. It serves to create negative pressure by sucking the air inside the hospital room through the suction unit 200.
  • the periphery of one end of the suction part 200 When sucking in the air inside the hospital room through the suction part 200, the periphery of one end of the suction part 200, where external air flows into the inside, is located on the inner side so that the flow rate can be fast and negative pressure can be quickly formed. It is effective to form it in a tapered manner so that the width gradually decreases as you go.
  • This suction unit 200 is further equipped with a pressure gauge 300 installed to be connected to one side of the suction unit 200 to check the degree to which external air is sucked from the suction unit 200.
  • This pressure gauge 300 can not only measure the normal operation of the suction terminal 1, but also check the pressure inside the hospital room itself to determine whether the negative pressure inside the hospital room is normally well formed.
  • a separate pressure control knob 400 is installed on the front of the suction unit 200 to adjust the suction force transmitted to the suction unit 200.
  • the pressure control knob 400 is measured by the pressure gauge 300.
  • This pressure control knob 400 is rotatably installed on the front of the suction unit 200, allowing the user to adjust the degree of pressure sucked from the suction unit 200 by gripping the knob with a finger and rotating it, thereby allowing the user to adjust the degree of pressure sucked from the suction unit 200.
  • the time required to form negative pressure can be adjusted.
  • the pressure inside the hospital room is formed at the set negative pressure, thereby enabling negative pressure treatment of the patient.
  • the flow control controller 500 checks the measured external pressure and the pressure inside the hospital room to maintain a constant negative pressure to form a preset appropriate negative pressure.
  • This flow control controller 500 has a fastening part 510 that is screwed to the suction port 210 of the suction unit 200, one end of which is inserted and connected to the suction port 210 by the fastening part 510, and the other end is open.
  • a driving valve 520 formed and provided with an opening surface, a driving motor 530 that drives the driving valve 520, and a controller 540 that controls the driving motor 530 and receives pressure measured from the outside.
  • It is configured to include an external pressure meter 550 that is installed outside and measures external pressure.
  • the fastening part 510 is rotatably installed on one outer surface of the drive valve 520 and is formed of a cap member with a screw thread formed on the inner surface, and is mutually screwed with the screw thread formed on the outer surface of the suction port 210 of the suction part 200 to increase the flow rate. Ensure that the control controller 500 and the suction unit 210 are connected.
  • the drive valve 520 serves to control the degree of opening of the valve 520 to control the flow rate flowing into the suction unit 200 to create negative pressure inside the hospital room.
  • the drive motor 530 serves to control the degree of opening of the drive valve 520, and the controller 540 receives information about the external pressure measured by the external pressure gauge 550 and provides information about the received external pressure. It serves to control the suction unit 200 so that the inside of the hospital room can continuously create negative pressure by comparing the information with the pressure inside the hospital room measured by the pressure gauge 300.
  • the suction unit 200 is operated by the controller 540. By operating it, negative pressure can be created inside the hospital room.
  • the tube-type vestibule ensures that the space in front of the hospital room door is shielded from the outside, so that even if a patient or guardian enters through the hospital room door, external air flows into the room and loss of negative pressure in the room can be prevented as much as possible. It plays a role in ensuring that
  • the tubular vestibule has a tube member 600 that is attached to the peripheral wall of the entrance door and is shielded from the outside to form the vestibule, and is provided on the front of the tube member 600 so that it can be opened and closed, creating an internal space 610 of the vestibule. ) It is configured to include a shutter 700 for the front room that opens.
  • a separate air inlet 620 that injects air into the tube member 600 to expand the tube member 600, allowing installation in front of the door of the hospital room.
  • the tube member 600 When installing the tube member 600 using the air inlet 620, the tube member 600 is inflated, and when the tube member 600 is not used, the tube member 600 is inflated using the air inlet 620. By allowing the internal air to be discharged, the volume of the tube member 600 is reduced to facilitate storage.
  • These air inlets 620 may be provided in plural numbers by being disposed in the lower portions of both sides of the tube member 600. In order to more quickly inject and discharge air, they may be provided in a plurality of various locations.
  • One side of the front room shutter 700 is also provided with an air inlet 710 through which air can be injected, so that when necessary, air can be injected into the front room shutter 700 to expand the front room shutter 700.
  • air inlet 710 When storing without using the vestibule, it is desirable to expel air using the air inlet 710 to shrink the shutter 700 for the vestibule to reduce the volume to facilitate storage.
  • a separate differential pressure detection device 800 is installed, with one side communicating with the inside of the hospital room and the other side communicating with the inside of the anteroom to detect the difference between the pressure inside the hospital room and the pressure inside the anteroom.
  • the differential pressure detection device 800 detects the difference between the pressure inside the hospital room and the pressure inside the anteroom, and when the pressure difference decreases, the suction unit 200 is driven to maintain a pressure difference above a certain level, so that the hospital room is continuously in a negative pressure state. It plays a role in enabling .
  • This differential pressure sensing device 800 includes a cylindrical housing 810 with an internal space 811 formed therein, and an internal space 811 of the housing 810 along the radial direction of the housing 810 in the central area of the housing 810. ) is composed of an elastic membrane 820 that separates the membrane into two halves, and a micro switch 830 installed on one side of the elastic membrane 820.
  • the housing 810 is a cylindrical member provided with an internal space 811, and the central areas of both ends are formed with openings so as to communicate with the internal spaces of the inside of the hospital room and the anteroom, respectively, so that they can be connected through separate tubes.
  • the elastic membrane 820 is disposed in the central area of the housing 810 along the radial direction of the housing 810 to divide the internal space 811 of the housing 810 into two halves, and has a low pressure depending on the pressure of the divided space. It serves to detect pressure differences by being convex in each direction.
  • This elastic membrane 820 is in a convex state toward the area communicating with the internal space of the hospital room in the initial state when negative pressure is formed inside the hospital room, and returns to a flat state due to elasticity when the pressure difference is reduced.
  • the micro switch 830 is connected to the center of the elastic membrane 820, so that when the pressure difference decreases, a signal is transmitted to the control unit 540 to drive the suction unit 200, thereby forming a negative pressure set inside the hospital room. Let it happen.
  • the micro switch 830 and the control unit 540 of the flow rate control controller 500 are electrically connected, and when the pressure difference between the inside of the patient room and the inside of the anteroom decreases, the control unit 540 operates the suction unit. It is desirable to be able to drive (200).
  • the flow rate control controller 500 is fastened around the inlet 210 of the suction unit 200 using the fastening part 510, and as a result, a negative pressure conversion hospital room equipped with the flow rate control controller 500 and a tubular anteroom is created. Make sure it is connected.
  • the jack member 110 of the adapter unit 100 is inserted into the suction terminal 1 installed on the patient bed in the hospital room, and the suction terminal 1 is connected to the negative pressure conversion hospital room equipped with the tubular anterior chamber according to the present invention. Let's do it.
  • the suction terminal (1) when the suction terminal (1) is activated, the air inside the hospital room passes through the suction port (200) and the suction terminal (1) via the adapter unit (100). As it is discharged to the outside, the pressure inside the hospital room gradually begins to decrease.
  • the pressure inside the hospital room is checked using the pressure gauge 300 to check whether negative pressure is being formed to create a negative pressure inside the hospital room, and the pressure adjustment knob 400 is used to create a negative pressure in the suction unit 200. Not only does it allow you to control the level of air sucked through the inlet, but it also sets the value of the negative pressure formed inside the hospital room to create a set negative pressure inside the hospital room.
  • the pressure measured by the external pressure gauge 550 of the flow control controller 500 is compared in real time with the pressure measured by the pressure gauge 300, and when the pressure inside the hospital room is converted to positive pressure, the flow control controller 500 is controlled.
  • the suction unit 200 is operated by the unit 540 to create negative pressure inside the hospital room.
  • the difference between the pressure inside the hospital room and the pressure inside the anteroom is sensed using a differential pressure sensing device 800 installed so that one side is in communication with the inside of the hospital room and the other side is in communication with the inside of the anteroom.
  • the elastic membrane 820 that protrudes convexly toward the negative pressure side gradually returns to its original position, and the micro switch 830 detects this and sends a signal to the control unit 540.
  • the suction unit 200 is driven to maintain a pressure difference above a certain level so that the hospital room can continuously be in a negative pressure state.
  • the negative pressure conversion hospital room with a tubular anteroom having the configuration described above is capable of continuously maintaining the negative pressure state formed inside the hospital room by installing a tube-shaped anteroom surrounding the entrance door of the hospital room. Let it happen.

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Abstract

본 발명은 병실에 배치된 환자용 침대에 설치된 흡인 단말구를 이용하여 상시 흡인이 가능하도록 함으로써 병실을 음압으로 전환할 수 있도록 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실로서, 상기 흡인 단말구에 일부가 삽입되어 연통되는 어댑터부와; 상기 어댑터부의 일측과 연결되어 외부의 공기를 흡입함으로써 상기 병실 내부에 음압을 형성하는 흡입부를; 포함한 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실을 제공함으로써, 병실의 출입문을 둘러싸는 튜브 형태의 전실을 설치하여 병실의 내부에 형성된 음압 상태가 지속적으로 유지될 수 있도록 하는 효과가 있다.

Description

튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실
본 발명은 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 병실의 출입문을 둘러싸는 튜브 형태의 전실을 설치하여 병실의 내부에 형성된 음압 상태가 지속적으로 유지될 수 있도록 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실에 관한 것이다.
일반적으로, 전염병에 걸린 환자는 기침을 하거나 숨을 쉴 때, 세균이나 바이러스가 주변으로 확산될 수 있다.
이러한 전염병의 발생시 감염자의 치료를 위한 공간은 바이러스의 공중 전파를 차단하기 위하여 음압 상태로 유지하는 것이 좋다.
밀폐된 공간을 음압으로 조성할 경우 외부 공기는 유입될 수 있지만 내부 공기를 밖으로 유출되지 못한다. 그 결과 치료실 등에 만연해 있을 수 있는 바이러스 내지 세균은 치료실 내에만 머물게 된다.
근래 다양한 형태의 음압 발생장치가 제공되고 있으며, 전염병의 치료목적 이외의 산업분야에도 음압시설이 필요할 경우가 있다.
그런데, 이러한 음압병실을 설치하기 위해서는 일반병실에 비해 많은 비용이 소요되기 때문에 일반적인 경우에 매우 소수의 음압병실만이 운용되고 있으며, 음압병실의 수요가 증가될 경우에는 이를 수용할 수 없는 문제점이 발생되었다.
따라서, 최근에는 이러한 문제점을 해결하기 위해 내부를 음압으로 유지할 수 있도록 된 음압텐트 등을 비롯한 다양한 방법이 개발되고 있으나, 이러한 음압텐트 역시 많은 비용이 소요되고, 설치에 시간이 많이 소요되는 문제점이 발생되었다.
아울러, 병실 내부에 형성된 음압을 지속적으로 유지할 수 있는 수단이 전혀 마련되어 있지 않아 병실 내부에 형성된 음압을 최대한 지속시킬 수 있는 수단과 새로운 방법이 요구되고 있는 실정이다.
상기와 같은 점을 감안하여 안출한 본 발명의 목적은 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 병실의 출입문을 둘러싸는 튜브 형태의 전실을 설치하여 병실의 내부에 형성된 음압 상태가 지속적으로 유지될 수 있도록 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실을 제공함에 있다.
상기와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위한 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실은, 음압병실 전환장치에 의하여 음압이 형성된 병실의 출입문 둘레에 튜브형 전실을 설치하여 상기 병실 내부에 형성된 음압을 지속적이고 효과적으로 유지할 수 있도록 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실로서, 상기 음압병실 전환장치는 상기 병실에 설치된 흡인 단말구에 일부가 삽입되어 연통되는 어댑터부와, 상기 어댑터부의 일측과 연결되어 외부의 공기를 흡입함으로써 상기 병실 내부에 음압을 형성하는 흡입부로 이루어지며, 상기 튜브형 전실은 상기 출입문의 주연부 벽면과 둘레가 부착되어 외부와 차폐되도록 함으로써 전실을 형성하는 튜브부재와; 상기 튜브부재의 전면에 개폐 가능하게 구비되어 상기 전실의 내부공간을 개방시키는 전실용 덧문을; 포함한 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 튜브부재의 일측에는 상기 튜브부재의 내부로 공기를 주입하여 상기 튜브부재를 팽창시켜 설치가 가능하도록 하는 별도의 공기주입구가 구비될 수 있다.
또한, 상기 어댑터부는 상기 흡인 단말구의 내부로 삽입되는 잭부재와, 상기 흡인 단말구에서 발생되는 흡인력을 상기 흡입부로 전달할 수 있도록 일측이 상기 잭부재와 연결되고 타측이 상기 흡입부와 연결되는 연결부재를 포함하여 구성될 수 있다.
그리고, 상기 흡입부에서 외부의 공기를 흡입하는 정도를 확인할 수 있도록 상기 흡입부의 일측과 연결되도록 설치되는 압력계가 더 설치될 수 있다.
또한, 상기 흡입부의 전면에는 상기 흡입부 측으로 전달되는 흡인력을 조절할 수 있도록 하는 별도의 압력 조절 노브가 설치될 수 있다.
아울러, 외부의 공기가 내부로 유입되는 입구가 되는 상기 흡입부 일측의 흡입구의 주연부는 내측으로 갈수록 점진적으로 폭이 축소되도록 테이퍼지게 형성될 수 있다.
그리고, 상기 흡입부에 형성된 흡입구에는 별도의 유량 조절 컨트롤러가 연결될 수 있다.
또한, 상기 유량 조절 컨트롤러는 상기 흡입부의 흡입구에 나사 체결되는 체결부와, 상기 체결부에 의하여 일단이 상기 흡입구에 삽입되어 연결되며 타단이 개구 형성되어 개구면이 구비된 구동밸브와, 상기 구동밸브를 구동시키는 구동모터와, 상기 구동모터를 제어하고 외부에서 측정된 압력을 수신받는 컨트롤부와, 외부에 설치되어 외부의 압력을 측정하는 외부압력 측정기를 포함할 수 있다.
아울러, 상기 외부압력 측정기에서 측정된 외부의 압력과 상기 병실 내부의 압력을 비교하여 상기 병실 내부의 압력이 상승하여 음압이 형성되지 않을 경우에는 자동으로 상기 흡입부가 구동하여 상기 병실 내부가 음압을 형성하도록 할 수 있다.
그리고, 상기 병실의 내부에는 일측이 상기 병실의 내부와 연통되고 타측이 상기 전실의 내부와 연통되어 상기 병실 내부의 압력과 상기 전실 내부의 압력 차이를 감지하는 별도의 차압감지장치가 설치될 수 있다.
또한, 상기 차압감지장치는 내부공간이 형성된 원통 형상의 하우징과, 상기 하우징의 중앙 영역에 상기 하우징의 직경 방향을 따라 상기 하우징의 내부공간을 이분되게 분리하는 탄성막과, 상기 탄성막의 일측에 설치되는 마이크로 스위치를 포함할 수 있다.
아울러, 상기 마이크로 스위치와 상기 유량 조절 컨트롤러의 상기 컨트롤부는 전기적으로 연결되어 상기 병실 내부와 상기 전실 내부의 압력 차이가 감소할 경우에 상기 컨트롤부에서 상기 흡입부를 구동시키도록 할 수 있다.
이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명에 의한 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실은 병실의 출입문을 둘러싸는 튜브 형태의 전실을 설치하여 병실의 내부에 형성된 음압 상태가 지속적으로 유지될 수 있도록 하는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실을 내려다 본 구조를 도시한 평면도이고,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실을 정면에서 바라본 구조를 도시한 정면도이며,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실의 차압감지장치의 구조를 도시한 평면도이고,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실에 설치된 음압병실 전환장치를 내려다 본 구조를 도시한 평명도이며,
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실에 설치된 음압병실 전환장치를 정면에서 바라본 구조를 도시한 정면도이고,
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실에 설치된 음압병실 전환장치와 연결되는 유량조절 컨트롤러의 구조를 도시한 정면도이다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실을 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 일 실시예 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실을 내려다 본 구조를 도시한 평면도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실을 정면에서 바라본 구조를 도시한 정면도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실의 차압감지장치의 구조를 도시한 평면도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실에 설치된 음압병실 전환장치를 내려다 본 구조를 도시한 평명도이며, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실에 설치된 음압병실 전환장치를 정면에서 바라본 구조를 도시한 정면도이고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실에 설치된 음압병실 전환장치와 연결되는 유량조절 컨트롤러의 구조를 도시한 정면도이다.
이들 도면에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실은, 음압병실 전환장치에 의하여 음압이 형성된 병실의 출입문 둘레에 튜브형 전실을 설치하여 상기 병실 내부에 형성된 음압을 지속적이고 효과적으로 유지할 수 있도록 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실로서, 상기 음압병실 전환장치는 상기 병실에 설치된 흡인 단말구(1)에 일부가 삽입되어 연통되는 어댑터부(100)와, 상기 어댑터부(100)의 일측과 연결되어 외부의 공기를 흡입함으로써 상기 병실 내부에 음압을 형성하는 흡입부(200)로 이루어지며, 상기 튜브형 전실은 상기 출입문의 주연부 벽면과 둘레가 부착되어 외부와 차폐되도록 함으로써 전실을 형성하는 튜브부재(600)와; 상기 튜브부재(600)의 전면에 개폐 가능하게 구비되어 상기 전실의 내부공간(610)을 개방시키는 전실용 덧문(700)을; 포함하여 구성되어 있다.
우선, 음압병실 전환장치를 구성하는 어댑터부(100)는 환자용 침대에 설치된 흡인 단말구(1)와 흡입부(200)를 연결하여 흡인 단말구(1)에서 발생되는 흡인력을 이용하여 병실 내부의 공기를 흡입부(200)를 통하여 흡인하여 병실 내부가 음압을 형성하도록 하는 역할을 한다.
이를 위하여 어댑터부(100)는 흡인 단말구(1)에 직접적으로 삽입되어 연결되는 잭부재(110)와, 흡인 단말구(1)에서 발생되는 흡인력을 흡입부(200)로 전달할 수 있도록 일측이 잭부재(110)와 연결되고 타측이 흡입부(200)와 연결되는 연결부재(120)를 포함하여 구성되어 있다.
잭부재(110)는 흡인 단말구(1)의 내부로 꽉 맞물린 상태로 삽입이 가능하도록 잭부재(110)의 직경은 흡인 단말구(1)의 직경과 유사한 직경으로 형성되어 있으며, 그 길이는 흡입부(200)가 어댑터부(100)의 일측에 구비된 상태에서 잭부재(110)가 흡인 단말구(1)에 삽입된 상태가 유지될 수 있을 정도의 길이를 갖도록 형성되는 것이 바람직하다.
연결부재(120)는 일측에는 잭부재(110)가 구비되어 있으며, 타측에는 흡입부(200)가 구비되어 흡인 단말구(1)의 흡인력을 어댑터부(100)를 통하여 흡입부(200) 측으로 전달하여 흡입부(200)를 통하여 병실의 내부의 공기를 흡입하여 음압이 형성되도록 하는 역할을 한다.
한편, 흡입부(200)는 병실 내부가 음압을 형성할 수 있도록 어댑터부(100)의 일측과 연결되어 외부의 공기를 실질적으로 흡입하는 역할을 하는 부재이다.
흡입부(200)를 통하여 병실 내부의 공기를 흡입시에 유속의 흐름이 빠르도록 하여 신속하게 음압을 형성할 수 있도록 외부의 공기가 내부로 유입되는 흡입부(200)의 일측 단부의 주연부는 내측으로 갈수록 점진적으로 폭이 축소되도록 테이퍼지게 형성하는 것이 효과적이다.
이러한 흡입부(200)는 흡입부(200)에서 외부의 공기를 흡입하는 정도를 확인할 수 있도록 흡입부(200)의 일측과 연결되도록 설치되는 압력계(300)가 더 설치되어 있다.
압력계(300)는 흡입부(200)에서 병실의 공기가 흡인 단말구(1)를 통하여 흡인되는 압력을 측정하여 병실 내부가 음압을 형성하기 위하여 흡인 단말구(1)가 정상적으로 작동되고 있는지 여부를 확인할 수 있도록 한다.
이러한 압력계(300)는 흡인 단말구(1)의 정상적인 동작을 측정할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 병실 내부 자체의 압력을 체크하여 병실 내부가 음압을 정상적으로 잘 형성하고 있는지 여부도 확인하도록 할 수도 있다.
만약에 압력계(300)에서 측정한 병실 내부의 압력이 음압을 형성하지 못할 경우에는 압력계(300)를 통하여 신속하게 이를 확인하고 흡입 단말구(1)에 본 발명의 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실을 설치하여 동작시킴으로써 음압이 형성되도록 할 수 있다.
그리고, 흡입부(200)의 전면에는 흡입부(200) 측으로 전달되는 흡인력을 조절할 수 있도록 하는 별도의 압력 조절 노브(400)가 설치되는데, 압력 조절 노브(400)는 압력계(300)에 의하여 측정된 병실 내부의 압력이 음압 영역을 벗어날 경우에 어댑터부(100)를 통하여 흡인 단말구(1)와 연결된 흡입부(200)를 이용하여 병실 내부를 음압으로 형성시에 흡인력을 조절하여 신속하게 병실 내부가 음압을 형성하도록 하는 역할을 한다.
이러한 압력 조절 노브(400)는 흡입부(200)의 전면에 회전 가능하게 설치되어, 사용자가 노브를 손가락으로 그립하여 회전시킴으로써 흡입부(200)에서 흡입되는 압력의 정도를 조절할 수 있도록 하여 병실 내부를 음압으로 형성하는데 소요되는 시간을 조절할 수 있도록 한다.
뿐만 아니라, 압력 조절 노브(400)를 조절하여 병실 내부에 형성되어야 하는 음압을 설정함으로써 설정된 음압으로 병실 내부의 압력이 형성되도록 하여 환자의 음압 치료가 이루어질 수 있도록 한다.
한편, 도 3에 도시한 바와 같이, 흡입부(200)에 형성된 흡입구(210)에는 별도의 유량 조절 컨트롤러(500)가 연결되는 것이 효과적이다.
유량 조절 컨트롤러(500)는 측정된 외부 압력과 병실 내부의 압력을 확인하여 일정한 부압을 유지하도록 하여 사전에 설정된 적정한 음압을 형성하도록 하는 역할을 한다.
이러한 유량 조절 컨트롤러(500)는 흡입부(200)의 흡입구(210)에 나사 체결되는 체결부(510)와, 체결부(510)에 의하여 일단이 흡입구(210)에 삽입되어 연결되며 타단이 개구 형성되어 개구면이 구비된 구동밸브(520)와, 구동밸브(520)를 구동시키는 구동모터(530)와, 구동모터(530)를 제어하고 외부에서 측정된 압력을 수신받는 컨트롤러(540)와, 외부에 설치되어 외부의 압력을 측정하는 외부압력 측정기(550)를 포함하여 구성되어 있다.
체결부(510)는 구동밸브(520)의 일측 외면에 회전 가능하게 설치되며 내면에 나사산이 형성된 캡부재로 형성되어 흡입부(200)의 흡입구(210) 외면에 형성된 나사산과 상호 나사 결합되어 유량 조절 컨트롤러(500)와 흡입부(210)가 연결되도록 한다.
구동밸브(520)는 병실 내부에 음압을 형성하기 위하여 흡입부(200)의 내부로 유입되는 유량을 조절할 수 있도록 밸브(520)의 개방 정도를 조절하는 역할을 한다.
구동모터(530)는 구동밸브(520)의 개방 정도를 조절하는 역할을 하며, 컨트롤러(540)는 외부압력 측정기(550)에서 측정한 외부 압력에 대한 정보를 수신하고, 수신된 외부 압력에 대한 정보와 압력계(300)에서 측정된 병실 내부의 압력을 비교하여 병실 내부가 지속적으로 음압을 형성할 수 있도록 흡입부(200)를 제어하는 역할을 한다.
즉, 외부압력 측정기(550)에서 측정된 외부의 압력과 상기 병실 내부의 압력을 비교하여 상기 병실 내부의 압력이 상승하여 음압이 형성되지 않을 경우에는 컨트롤러(540)에 의하여 흡입부(200)가 구동하도록 함으로써 상기 병실 내부가 음압을 형성할 수 있도록 한다.
한편, 튜브형 전실은 병실의 출입문 전방의 공간이 외부와 차폐되도록 하여 병실의 출입문을 이용하여 환자나 보호자가 출입을 하더라도 외부의 공기가 병실의 내부로 유입되어 병실의 음압이 소실됨을 최대한 방지할 수 있도록 하는 역할을 한다.
이를 위하여 튜브형 전실은 출입문의 주연부 벽면과 둘레가 부착되어 외부와 차폐되도록 함으로써 전실을 형성하는 튜브부재(600)와, 튜브부재(600)의 전면에 개폐 가능하게 구비되어 상기 전실의 내부공간(610)을 개방시키는 전실용 덧문(700)을 포함하여 구성되어 있다.
튜브부재(600)의 일측에는 튜브부재(600)의 내부로 공기를 주입하여 상기 튜브부재(600)를 팽창시켜 병실의 출입문 전방에 설치가 가능하도록 하는 별도의 공기주입구(620)가 구비되어 있다.
공기주입구(620)를 이용하여 튜브부재(600)를 설치시에는 튜브부재(600)를 팽창시키고, 튜브부재(600)를 사용하지 않을 경우에는 공기주입구(620)를 이용하여 튜브부재(600) 내부의 공기가 배출되도록 함으로써 튜브부재(600)의 체적을 줄여서 보관이 용이하도록 한다.
이러한 공기주입구(620)는 튜브부재(600)의 양측 하부에 각각 배치되도록 하여 복수로 구비될 수 있는데, 더욱 신속하게 공기를 주입하고 배출시키기 위해서는 다양한 복수의 개소에 구비되도록 할 수 있다.
전실용 덧문(700)은 튜브부재(600)의 전면에 개폐 가능하게 구비되어 상기 전실의 내부공간(610)을 선택적으로 개방 및 폐쇄시키도록 함으로써 환자나 보호자가 병실을 출입할 수 있도록 하면서, 평상시에는 전실의 내부공간이 외부와 차폐되도록 하는 역할을 한다.
이러한 전실용 덧문(700)의 일측에도 공기를 주입할 수 있도록 하는 공기주입구(710)가 구비되어 필요시에 전실용 덧문(700) 측으로 공기를 주입하여 전실용 덧문(700)을 팽창시켜 사용할 수 있도록 하고, 전실을 사용하지 않고 보관시에는 공기주입구(710)를 이용하여 공기를 배출시켜 전실용 덧문(700)을 수축시킴으로써 체적을 줄여서 보관이 용이하도록 하는 것이 바람직하다.
병실의 내부에는 일측이 병실의 내부와 연통되고 타측이 전실의 내부와 연통되어 병실 내부의 압력과 전실 내부의 압력 차이를 감지하는 별도의 차압감지장치(800)가 설치되어 있다.
차압감지장치(800)는 병실 내부의 압력과 전실 내부의 압력 차이를 감지하여 압력 차이가 감소하게 되면 흡입부(200)가 구동되도록 하여 일정 정도 이상의 압력 차이가 유지되도록 하여 병실이 지속적으로 음압 상태가 될 수 있도록 하는 역할을 한다.
이러한 차압감지장치(800)는 내부공간(811)이 형성된 원통 형상의 하우징(810)과, 하우징(810)의 중앙 영역에 하우징(810)의 직경 방향을 따라 하우징(810)의 내부공간(811)을 이분되게 분리하는 탄성막(820)과, 탄성막(820)의 일측에 설치되는 마이크로 스위치(830)를 포함하여 구성되어 있다.
하우징(810)은 내부공간(811)이 구비된 원통 형상의 부재로서 양측 단부의 중앙 영역은 각각 병실 내부와 전실의 내부공간과 연통될 수 있도록 개구 형성되어 별도의 튜브로 연결될 수 있도록 한다.
탄성막(820)은 하우징(810)의 중앙 영역에 하우징(810)의 직경 방향을 따라 배치되어 하우징(810)의 내부공간(811)을 이분하도록 하며, 이분된 공간의 압력에 따라 압력이 낮은 방향으로 볼록하도록 하여 압력의 차이를 감지하는 역할을 한다.
이러한 탄성막(820)은 병실 내부가 음압이 형성되어 있는 초기 상태에서는 병실의 내부공간과 연통되어 있는 영역 쪽으로 볼록한 상태가 되며, 압력차가 줄으들면 탄성에 의하여 평탄한 상태로 복귀하게 된다.
마이크로 스위치(830)는 탄성막(820)의 중심부까지 연결되어 압력 차가 줄어들 경우에 컨트롤부(540) 측으로 신호가 전달되도록 하여 흡입부(200)가 구동되도록 함으로써 병실 내부에 설정된 음압이 형성될 수 있도록 한다.
이를 위하여 마이크로 스위치(830)와 유량 조절 컨트롤러(500)의 컨트롤부(540)는 전기적으로 연결되어 있으며, 상기 병실 내부와 상기 전실 내부의 압력 차이가 감소할 경우에 컨트롤부(540)에서 흡입부(200)를 구동시킬 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
상술한 바와 같은 구성을 갖는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실의 내부에 음압을 형성하는 과정을 설명하면 다음과 같다.
우선, 체결부(510)를 이용하여 유량 조절 컨트롤러(500)가 흡입부(200)의 흡입구(210) 둘레에 체결되도록 하여 결과적으로 유량 조절 컨트롤러(500)와 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실이 연결되도록 한다.
이러한 상태에서 어댑터부(100)의 잭부재(110)를 병실의 환자용 침대에 설치된 흡인 단말구(1)에 삽입하여 본 발명에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실와 흡인 단말구(1)를 연결하도록 한다.
그리고, 흡인 단말구(1)를 작동시키면 흡입부(200)를 개구된 흡입구를 통하여 병실 내부의 공기가 흡입부(200)를 통과하면서 어댑터부(100)를 경유하여 흡인 단말구(1)를 통하여 외부로 배출되면서 서서히 병실 내부의 압력이 낮아지기 시작한다.
이때, 압력계(300)를 이용하여 병실 내부의 압력을 확인하면서 음압이 형성되고 있는지 여부를 체크하여 병실 내부를 음압으로 형성할 수 있도록 하며, 압력 조절 노브(400)를 이용하여 흡입부(200)의 흡입구로 흡입되는 공기의 정도를 조절할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 병실 내부에 형성되는 음압의 수치를 설정하여 병실 내부가 설정된 음압을 형성할 수 있도록 한다.
그리고, 유량 조절 컨트롤러(500)의 외부압력 측정기(550)에서 측정된 압력과 압력계(300)에서 측정된 압력을 실시간으로 비교하여 병실 내부의 압력이 양압으로 전환되면 유량 조절 컨트롤러(500)의 컨트롤부(540)에 의하여 흡입부(200)가 작동하도록 하여 병실 내부가 음압이 되도록 한다.
이때, 구동모터(530)를 이용하여 구동밸브(520)의 개방 정도를 조절하여 흡입부(200)의 내부로 유입되는 유량을 조절함으로써 음압이 형성되는데 소요되는 시간을 단축시킬 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
그리고, 일측이 병실 내부와 연통되고 타측이 전실 내부와 연통되도록 설치된 차압감지장치(800)를 이용하여 병실 내부의 압력과 전실 내부의 압력 차이를 감지한다.
병실 내부의 압력과 전실 내부의 압력 차이가 감소하게 되면 음압 측으로 볼록하게 돌출된 탄성막(820)이 서서히 원래 위치로 복귀하게 되고 마이크로 스위치(830)에서 이를 감지하여 컨트롤부(540) 측으로 신호를 발신하면 흡입부(200)가 구동되도록 함으로써 일정 정도 이상의 압력 차이가 유지되도록 하여 병실이 지속적으로 음압 상태가 될 수 있도록 한다.
상술한 바와 같은 구성을 갖는 본 발명의 일 실시예에 따른 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실은 병실의 출입문을 둘러싸는 튜브 형태의 전실을 설치하여 병실의 내부에 형성된 음압 상태가 지속적으로 유지될 수 있도록 한다.
이상은 본 발명에 의해 구현될 수 있는 바람직한 실시예의 일부에 관하여 설명한 것에 불과하므로, 주지된 바와 같이 본 발명의 범위는 위의 실시예에 한정되어 해석되어서는 안 될 것이며, 위에서 설명된 본 발명의 기술적 사상과 그 근본을 함께 하는 기술적 사상은 모두 본 발명의 범위에 포함된다고 할 것이다.

Claims (12)

  1. 음압병실 전환장치에 의하여 음압이 형성된 병실의 출입문 둘레에 튜브형 전실을 설치하여 상기 병실 내부에 형성된 음압을 지속적으로 유지할 수 있도록 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실로서,
    상기 음압병실 전환장치는 상기 병실에 설치된 흡인 단말구(1)에 일부가 삽입되어 연통되는 어댑터부(100)와, 상기 어댑터부(100)의 일측과 연결되어 외부의 공기를 흡입함으로써 상기 병실 내부에 음압을 형성하는 흡입부(200)로 이루어지며,
    상기 튜브형 전실은 상기 출입문의 주연부 벽면과 둘레가 부착되어 외부와 차폐되도록 함으로써 전실을 형성하는 튜브부재(600)와;
    상기 튜브부재(600)의 전면에 개폐 가능하게 구비되어 상기 전실의 내부공간(610)을 개방시키는 전실용 덧문(700)을;
    포함한 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 튜브부재(600)의 일측에는 상기 튜브부재(600)의 내부로 공기를 주입하여 상기 튜브부재(600)를 팽창시켜 설치가 가능하도록 하는 별도의 공기주입구(620)가 구비된 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 어댑터부(100)는 상기 흡인 단말구(1)의 내부로 삽입되는 잭부재(110)와, 상기 흡인 단말구(1)에서 발생되는 흡인력을 상기 흡입부로 전달할 수 있도록 일측이 상기 잭부재(110)와 연결되고 타측이 상기 흡입부(200)와 연결되는 연결부재(120)를 포함한 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 흡입부(200)에서 외부의 공기를 흡입하는 정도를 확인할 수 있도록 상기 흡입부(200)의 일측과 연결되도록 설치되는 압력계(300)가 더 설치된 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 흡입부(200)의 전면에는 상기 흡입부(200) 측으로 전달되는 흡인력을 조절할 수 있도록 하는 별도의 압력 조절 노브(400)가 설치된 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  6. 제1항에 있어서,
    외부의 공기가 내부로 유입되는 입구가 되는 상기 흡입부(200) 일측의 흡입구(210)의 주연부는 내측으로 갈수록 점진적으로 폭이 축소되도록 테이퍼지게 형성된 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 흡입부(200)에 형성된 흡입구(210)에는 별도의 유량 조절 컨트롤러(500)가 연결된 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 유량 조절 컨트롤러(500)는 상기 흡입부(200)의 흡입구(210)에 나사 체결되는 체결부(510)와, 상기 체결부(510)에 의하여 일단이 상기 흡입구(210)에 삽입되어 연결되며 타단이 개구 형성되어 개구면이 구비된 구동밸브(520)와, 상기 구동밸브(520)를 구동시키는 구동모터(530)와, 상기 구동모터(530)를 제어하고 외부에서 측정된 압력을 수신받는 컨트롤부(540)와, 외부에 설치되어 외부의 압력을 측정하는 외부압력 측정기(550)를 포함한 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 외부압력 측정기(550)에서 측정된 외부의 압력과 상기 병실 내부의 압력을 비교하여 상기 병실 내부의 압력이 상승하여 음압이 형성되지 않을 경우에는 자동으로 상기 흡입부(200)가 구동하여 상기 병실 내부가 음압을 형성하도록 하는 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 병실의 내부에는 일측이 상기 병실의 내부와 연통되고 타측이 상기 전실의 내부와 연통되어 상기 병실 내부의 압력과 상기 전실 내부의 압력 차이를 감지하는 별도의 차압감지장치(800)가 설치된 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 차압감지장치(800)는 내부공간(811)이 형성된 원통 형상의 하우징(810)과, 상기 하우징(810)의 중앙 영역에 상기 하우징(810)의 직경 방향을 따라 상기 하우징(810)의 내부공간(811)을 이분되게 분리하는 탄성막(820)과, 상기 탄성막(820)의 일측에 설치되는 마이크로 스위치(830)를 포함한 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 마이크로 스위치(830)와 상기 유량 조절 컨트롤러(500)의 상기 컨트롤부(540)는 전기적으로 연결되어 상기 병실 내부와 상기 전실 내부의 압력 차이가 감소할 경우에 상기 컨트롤부(540)에서 상기 흡입부(200)를 구동시키는 것을 특징으로 하는 튜브형 전실을 구비한 음압 전환 병실.
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KR20210156971A (ko) * 2020-06-19 2021-12-28 채원영 출입구가 분리되어 있는 음압 텐트

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