可控制低氧流量的氧气吸入器的制作方法

文档序号:20127275发布日期:2020-03-20 06:28阅读:598来源:国知局
可控制低氧流量的氧气吸入器的制作方法

本实用新型涉及机械领域,具体涉及可控制低氧流量的氧气吸入器。



背景技术:

目前临床上使用的墙插式氧气吸入器主要由浮子式流量计、罩杯、流量调节阀、氧气输出接头、氧气加湿导管、湿化瓶组成,浮子式流量计主要是由流量调节阀进行调节氧流量。目前临床上有很多慢性阻塞性肺病或是需要低流量吸氧(1-2l/min)的患者,也经常能碰到一些老年或是视力差的患者和家属,当需要重新打开氧气时,这些患者及家属往往看不清流量计上的刻度,或是因为氧气吸入器仪器的故障而导致低流量氧流量无法控制。



技术实现要素:

针对现有技术存在的问题,本实用新型提供可控制低氧流量的氧气吸入器,以解决现有氧气吸入器不能控制流量的技术问题。

本实用新型的技术方案是:可控制低氧流量的氧气吸入器,包括一氧气吸入器,所述氧气吸入器包括一浮子式的流量计,所述流量计包括一调节氧气流量的流量调节阀,所述流量计内设有一管体,所述管体内设有一浮子,所述管体的内壁设有一凸起,所述凸起的凸出方向朝向所述管体的中心轴线,所述浮子的外径小于所述凸起的内径,且所述浮子的外径与所述凸起的内径之差不大于1mm;

所述氧气吸入器还包括一罩体,所述罩体设置在管体的外侧,所述罩体的外壁沿着罩体的长度方向从下至上设有十条刻度线,所述凸起位于从下至上的第二条刻度线处;

所述氧气吸入器还包括一湿化瓶,所述湿化瓶的瓶口处安装有一氧气加湿导管,所述湿化瓶的内壁设有一液位传感器,所述液位传感器的感应面与所述氧气加湿导管的下端部齐平,且所述液位传感器的检测方向朝向下方。

流量计的刻度单位是l/min,所以本实用新型通过在第二条刻度即2l/min的位置处增加凸起,使患者在调整氧流量使浮子经过2l/min会产生一定的碰撞发出声音并且在调节过程中还能感觉到阻力就说明已经调节在2l/min的氧浓度了。声音和阻力的双重感觉更能保证氧流量的精准控制。

所述管体与所述罩体之间设有红外接收装置,所述浮子内设有红外激光装置,所述红外接收装置远程连接一信号处理模块,所述红外接收装置通过所述信号处理模块连接第二警报装置。

本实用新型通过红外接收装置能够接收红外激光发出的信号,从而监控浮子的位置。能够根据浮球位置的不同判断氧流量的情况从而发出警报。

所述流量调节阀是一电磁阀,所述流量调节阀的信号接收端与所述信号处理模块的信号输出端连接。

本实用新型通过信号处理模块能够远程控制流量调节阀。

所述液位传感器的信号输出端与所述信号处理模块的信号接收端连接,所述液位传感器通过所述信号处理模块连接第一报警装置。

液位传感器检测到液位低时发出警报。

所述氧气吸入器还包括氧气输出接头,所述氧气输出接头与氧气管连接,且所述氧气输出接头与所述氧气管的连接处设有压力传感器,所述压力传感器与所述信号处理模块连接,所述压力传感器通过所述信号处理模块连接第三警报装置。

本实用新型通过检测压力情况从而判断是否出现氧气管脱落的情况,能够及时发出警报提醒医护人员。

所述信号处理模块连接一控制终端。通过控制终端能够远程查看氧气呼吸器的信息。

所述信号处理模块可以是安装在护士站的信号处理模块。能够使医护人员便于在护士站操作。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图;

图2为本实用新型信号处理模块的连接框图。

图中:1为管体,2为浮子,3为凸起,4为罩体,5为湿化瓶,6为氧气加湿导管,7为液位传感器,8为氧气吸入器,9为红外接收装置,10为第二警报装置,11为第一报警装置,12为压力传感器,13为第三警报装置,14为信号处理模块。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

如图1和图2所示,可控制低氧流量的氧气吸入器,包括一氧气吸入器8,氧气吸入器包括一浮子式的流量计,流量计包括一调节氧气流量的流量调节阀,流量计内设有一管体1,管体内设有一浮子2,管体的内壁设有一凸起3,凸起的凸出方向朝向管体的中心轴线,浮子的外径小于凸起的内径,且浮子的外径与凸起的内径之差不大于1mm;氧气吸入器还包括一罩体4,罩体设置在管体的外侧,罩体的外壁沿着罩体的长度方向从下至上设有十条刻度线,凸起位于从下至上的第二条刻度线处;氧气吸入器还包括一湿化瓶5,湿化瓶的瓶口处安装有一氧气加湿导管6,湿化瓶的内壁设有一液位传感器7,液位传感器的感应面与氧气加湿导管的下端部齐平,且液位传感器的检测方向朝向下方。

流量计的刻度单位是l/min,所以本实用新型通过在第二条刻度即2l/min的位置处增加凸起,使患者在调整氧流量使浮子经过2l/min会产生一定的碰撞发出声音并且在调节过程中还能感觉到阻力就说明已经调节在2l/min的氧流量了。声音和阻力的双重感觉更能保证氧流量的精准控制。

管体与罩体之间设有红外接收装置,浮子内设有红外激光装置,红外接收装置9远程连接一信号处理模块14,红外接收装置通过信号处理模块连接第二警报装置10。本实用新型通过红外接收装置能够接收红外激光发出的信号,从而监控浮子的位置。能够根据浮球位置的不同判断氧流量的情况从而发出警报。流量调节阀是一电磁阀,流量调节阀的信号接收端与信号处理模块的信号输出端连接。本实用新型通过信号处理模块能够远程控制流量调节阀。

液位传感器的信号输出端与信号处理模块的信号接收端连接,液位传感器通过信号处理模块连接第一报警装置11。液位传感器检测到液位低时发出警报。氧气吸入器还包括氧气输出接头,氧气输出接头与氧气管连接,且氧气输出接头与氧气管的连接处设有压力传感器12,压力传感器与信号处理模块连接,压力传感器通过信号处理模块连接第三警报装置13。本实用新型通过检测压力情况从而判断是否出现氧气管脱落的情况,能够及时发出警报提醒医护人员。信号处理模块连接一控制终端。通过控制终端能够远程查看氧气呼吸器的信息。信号处理模块可以是安装在护士站的信号处理模块。能够使医护人员便于在护士站操作。

以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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