含氮气体质量流量控制装置制造方法及图纸

技术编号:2616078 阅读:255 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
含氮气体质量流量控制装置,由快速接口,转子流量计,气体快速切断电磁阀,NO↓[2]清除器,质量流量控制器,气体旁路开关,气体流量报警器,通过不锈钢连接管连接构成正常需要情况下和需要大流量气体的两组供气回路,其中气体快速切断电磁阀通过电缆与呼吸机电路连接,当呼吸机发生故障停止工作时会迅速地关闭,切断气体向管道内供气,防止事故发生。本实用新型专利技术可与不同通气模式的呼吸机及辅助装置匹配使用,其安全性、适用性好,维护方便,价格低,适用于各层次医院使用。(*该技术在2011年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

含氮气体质量流量控制装置,涉及氮气气体安全使用控制技术,是一种新型的含氮气体质量流量控制装置,它可以与不同通气模式的呼吸机或者呼吸辅助装置匹配使用。含氮气体的应用越来越广泛,在不同的领域应用,有不同的使用要求。医用含氮气体(如一氧化氮)已作为一种药,因此对含氮气体使用的监测和控制要求就更高。对医用气体中所含氮气质量流量的测定和控制,目前比较理想的是采用热敏传感技术检测装置来进行监测和控制。这种装置主要是通过加热线圈,使测量管管壁变热和进入测量管的气体受热,当无气体流入测量管时,设置在测量管上游端和下游端的温度传感器间的温度相等,电桥电流平衡无信号输出,指示仪表上显示为零。当经受热后的气体流经测量管时,上游端温度传感器与下游端的温度传感器之间检测到的温度出现温差,电桥电流失去平衡,输出与氮气气体质量流量成正比的电压信号,在指示仪表上显示出来,以便对氮气气体的质量流量进行控制。但是这种装置的结构复杂,监测和控制中的后序检测步骤根据前序输出的信号而启动工作,使得整个监测和控制反应的速度慢,在遇到突然停电的情况下,装置还容易发生意外事故。针对现有热敏技术监测装置的不足,本技术提出了一种结构简单合理,不仅能有效监测氮气质量流量和对氮气质量流量的控制,并能在遇到紧急情况时能自动快速切断供气保证安全和能与不同通气模式的呼吸机及辅助装置匹配使用的含氮气体质量流量控制装置。本技术是这样构成的它主要由快速接口,转子流量计,质量流量控制器,气体旁路开关,气体流量报警器,气体快速切断电磁阀通过不锈钢连接管连接而成。其中转子流量计通过气体快速切断电磁阀和质量流量控制器、气体流量报警器连接构成正常状态时的含氮气体供气回路,由转子流量计和质量流量控制器对含氮气体的质量流量进行监测和控制;在质量流量控制器的流量不能满足需要时,可通过转子流量计、气体快速切断电磁阀与气体旁路开关、气体流量报警器构成的供气回路供气,采用转子流量计对气体的流量进行控制。气体流量报警器根据用气的要求事先设定安全气流的上限和下限,如果工作时气体流量偏离设置的安全值,气体流量报警器自动发出报警。在突遇停电和/或呼吸机停止工作时,或者采用在通气管道内设置气体流量传感仪,如果在30秒内没有供气气流变化,呼吸机的主控制装置已经停止工作并将该信号传给气体流量报警器和气体快速切断电磁阀,启动电磁阀工作,将阀门迅速关闭,切断含氮气体进入管道继续供气,防止由于气体中含氮量过高而发生不良反应的事故。本技术装置的优点在于装置中的转子流量计,气流快速切断电磁阀,质量流量控制器和气体流量报警器,以及由转子流量计,气流快速切断电磁阀,气体旁路开关和气体流量报警器组成了两组安全可靠的质量流量控制供气回路,使含氮气体在安全状态中得到使用,采用快速接口进行进气口和出气口连接不仅连接速度快而且接口的密闭性好,接口处不会产生氮气泄漏,装置全部采用不锈钢连接管连接,防止了由于长期使用而使管内壁发生锈蚀。本技术结构简单、合理,使用安全且成本低,其价格仅相当于一台进口的呼吸机价格的10%,而且可与不同通气模式的呼吸机匹配使用,在实时监测、控制含氮气体中氮浓度的条件下作为辅助通气供氧时提供氮气的技术手段,其适用性好。附图是本技术实施例附图,其中;附图说明图1.是本技术装置与呼吸机管道匹配使用示意图。图2.是本技术装置结构示意图。根据上述附图对本技术作进一步的描述。本技术包括快速接口2,阀门3,转子流量计4,气体快速切断电磁阀5,监测、控制显示仪6,NO2清除器7,质量流量控制器8,气体旁路开关9,气体流量报警器10,通过不锈钢连接管11连接而成。其中,快速接口2与含氮气源连接,通过不锈钢连接管11与阀门3连接,同样通过不锈钢连接管11,阀门3与转子流量计4,转子流量计4与气体快速切断电磁阀5,气体快速切断电磁阀5与NO2清除器7,NO2清除器7与质量流量控制器8,质量流量控制器8与气体流量报警器10连通,并再通过快速接口2与呼吸机的供气管连通后构成正常需要情况下的供气回路,NO2清除器7清除其体内的二氧化氮,监测、控制显示仪6与质量流量控制器8连接,对含氮气体的质量流量进行监测、控制和调节,气体流量报警器10对超出安全供气要求,流量过高或者过低时发出报警,气体快速切断电磁阀5通过电缆与呼吸机电路连接,当呼吸机发生故障停止工作时,气体快速切断电磁阀5会迅速及时地关闭,切断含氮气体继续向管道内供气,防止由于氮含量过高而导致事故的发生。另外,阀门3与转子流量计4,转子流量计4与气体快速切断电磁阀5,气体快速切断电磁阀5与气体旁路开关9,气体旁路开关9与气体流量报警器10连通,并与呼吸机连通后构成对含氮气体的流量需要量大的情况的供气回路,使经过转子流量计4调节、控制的含氮气体通过开启的气体旁路开关9,气体流量报警器10后进入呼吸机的供气管与呼吸机的供气管内的气体混合,气体流量报警器10对超过安全供气要求时发出报警。本技术可在安全的状态下与呼吸机及其辅助装置匹配使用。本技术的实验数据如下在对1000ppm的氮气使用时,其控制流量需要根据呼吸机供气回路的总流量进行调整,在总流量相对恒定时,通过调节实际流量,设定NO浓度在3-20ppm范围,稳定在<±1ppm水平。特别当呼吸机为定压通气模式时匹配使用,管道内流量会发生变化,在达到低浓度NO(<10ppm=的控制流量时,不会出现>±1ppm的偏差,符合临床应用的稳定性要求实施例1.在治疗新生儿持续肺动脉高压症或先天性心脏病合并肺动脉高压时,将装置的进气端由快速连接口2与一氧化氮钢瓶减压阀连接,装置的输出端由快速连接口2与呼吸机的供气回路连接,调节装置的流量控制钮,监测、控制显示仪6显示百分流量,(如20代表满流程为200毫升/分钟的20%流量),在打开并接通NO向呼吸机供气后,再通过其接入端下游至少20厘米处进行连续气体采样,用电化学一氧化氮、二氧化氮浓度检测仪测定进入肺前的一氧化氮、二氧化氮相对浓度(单位ppm),根据呼吸机每分钟通气量及已知钢瓶中的NO浓度,计算出测出的NO的相对浓度值,以助于预设质量流量控制器8的流量,并控制质量流量控制器8的实际流量,达到控制NO安全工作的目的。如果质量流量控制器8的流量不能满足实际需要,打开气体旁路开关9,使质量流量控制器8无控制流量的功能,但保持气体流通,通过调节转子流量计4控制较高的流量。一旦呼吸机电源故障,供电电流的变化会使气体快速切断电磁阀5关闭,避免过高NO气体进入肺内导致肺的损伤。实施例2.用于诊断肺血管功能,在测定肺血流动力学参数时,经面罩吸入NO,采用该装置控制NO流量一般在0-200毫升/分钟范围内。时间控制5-10分钟,可以通过有创动脉导管侧压或多普勒彩色超声超声技术测定肺动脉压和肺血管阻力等。权利要求1.含氮气体质量流量控制装置,包括快速接口(2),阀门(3),转子流量计(4),气体快速切断电磁阀(5),监测、控制显示仪(6),NO2清除器(7),质量流量控制器(8),气体旁路开关(9),气体流量报警器(10),不锈钢连接管(11),其特征在于采用不锈钢连接管(11)把快速接口(2),阀门(3),转子流量计(4),气体快速切断电磁阀(5)本文档来自技高网...

【技术保护点】
含氮气体质量流量控制装置,包括快速接口(2),阀门(3),转子流量计(4),气体快速切断电磁阀(5),监测、控制显示仪(6),NO↓[2]清除器(7),质量流量控制器(8),气体旁路开关(9),气体流量报警器(10),不锈钢连接管(11),其特征在于:采用不锈钢连接管(11)把快速接口(2),阀门(3),转子流量计(4),气体快速切断电磁阀(5),NO↓[2]清除器(7),质量流量控制器(8),气体流量报警器(10)与呼吸机连通构成正常需要情况下的供气回路;采用不锈钢连接管(11)把快速接口(2),阀门(3),转子流量计(4),气体快速切断电磁阀(5),NO↓[2]清除器(7),气体旁路开关(9),气体流量报警器(10)与呼吸机连通后构成对含氮气体的流量需要量大的情况的供气回路。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:孙波董伟明
申请(专利权)人:复旦大学附属儿科医院
类型:实用新型
国别省市:31[中国|上海]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术
  • 暂无相关专利