一种重症患者用气道湿化连接装置制造方法及图纸

技术编号:35315964 阅读:32 留言:0更新日期:2022-10-22 13:08
本实用新型专利技术公开了一种重症患者用气道湿化连接装置,包括壳体,壳体一端设置有气路切换座,且壳体内设置有微型抽吸两用泵,气路切换座的中心设置有三位三通电磁阀,且三位三通电磁阀对应气路切换座的分岔处设置,气路切换座的左端支路与微型抽吸两用泵连通,且微型抽吸两用泵的另一端设置有储气囊,气路切换座的右端支路与呼吸机输出端连通,且气路切换座的下端支路与患者呼吸面罩连通,通过设置的气路切换座,在重症患者需要转移前,通过连通呼吸机与储气囊,通过微型抽吸两用泵将湿化氧气压入储气囊内存储,然后在患者转移时,通过储气囊向患者的呼吸面罩供应湿化氧气,保证患者的转移时气道还能够持续进行湿化保护,便于重症患者的转移。患者的转移。患者的转移。

【技术实现步骤摘要】
一种重症患者用气道湿化连接装置


[0001]本技术属于医疗辅助器械
,本技术具体涉及一种重症患者用气道湿化连接装置。

技术介绍

[0002]部分手术需要切开气管,气管切开后,上呼吸道完全丧失了气体的加温、湿化、过滤作用,防御功能减弱,术后在护理工作中,如果人工气道的湿化不够,将在人工气道或上呼吸道上形成痰痂,痰痂形成后会阻塞支气管,使气道阻力增大,引起周围性呼吸困难、窒息,临床治疗统计表明,气管切开术后的肺部感染率随着气道湿化程度的降低而升高,因此气道湿化十分重要。
[0003]现有技术中的常用的气道湿化方式主要采用在呼吸机加装湿化器输送湿化氧气,重症患者在需要转移时需要停止气道湿化,这样导致患者在转移时气道无法得到有效的湿化保护,为此我们提出一种重症患者用气道湿化连接装置。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种重症患者用气道湿化连接装置,以达到保证重症患者在转移时也能够得到气道湿化保护的目的。
[0005]一种重症患者用气道湿化连接装置,包括壳体,所述壳体一端设置有气路切换座,且壳体内设置有微型抽吸两用泵,所述气路切换座的中心设置有三位三通电磁阀,且三位三通电磁阀对应气路切换座的分岔处设置,所述气路切换座的左端支路与微型抽吸两用泵连通,且微型抽吸两用泵的另一端设置有储气囊,所述气路切换座的右端支路与呼吸机输出端连通,且气路切换座的下端支路与患者呼吸面罩连通,所述壳体内还设置有蓄电池和PLC控制器,所述三位三通电磁阀、微型抽吸两用泵和蓄电池均与PLC控制器电性连接,且壳体的右侧对应PLC控制器设置有电源插口。
[0006]优选的,所述气路切换座的下端支路外壁包覆有加热套,所述加热套为内部设置有螺旋盘绕的电阻丝加热器的管套,且加热套与PLC控制器电性连接。
[0007]优选的,所述气路切换座的右侧支路内设置有流量计,且流量计的与PLC控制器电性连接。
[0008]优选的,所述气路切换座的右端设置有氧气快接插座,且氧气快接插座与医用氧气输送管道插头相匹配。
[0009]优选的,所述壳体的上端中心设置有补充连接座,且补充连接座的上端与储气囊连通,且补充连接座的底部贯穿壳体后与微型抽吸两用泵连通,所述补充连接座的侧壁中心设置有湿化液补充瓶,所述湿化液补充瓶与补充连接座内腔连通。
[0010]优选的,所述补充连接座的内腔两端呈喇叭状,且湿化液补充瓶与补充连接座的中心喉部连通。
[0011]优选的,所述湿化液补充瓶为圆柱形容器,且湿化液补充瓶的外端开口,所述湿化
液补充瓶的外端开口内插设有活塞板,且活塞板的中心设置有注液塞。
[0012]与现有技术相比,本技术的有益效果是:
[0013](1)、该重症患者用气道湿化连接装置,通过设置的气路切换座,气路切换座内的三位三通电磁阀能够切换储气囊、呼吸机和患者呼吸面罩之间的连通关系,能够在重症患者需要转移前,通过连通呼吸机与储气囊,通过微型抽吸两用泵将湿化氧气压入储气囊内存储,然后在患者转移时,通过储气囊向患者的呼吸面罩供应湿化氧气,保证患者的转移时气道还能够持续进行湿化保护,便于重症患者的转移。
[0014](2)、该重症患者用气道湿化连接装置,通过设置的湿化液补充瓶,湿化液补充瓶能够在储气囊供应湿化氧气时通过补充连接座向氧气中补充湿化液,保证了储气囊供应的氧气的湿度,避免储气囊存储时氧气中的水分凝结导致湿度降低,保证重症患者转移时的气道湿化效果。
附图说明
[0015]图1为本技术的立体图;
[0016]图2为本技术的正视图;
[0017]图3为本技术的正剖视图;
[0018]图4为本技术对应湿化液补充瓶处的局部侧剖视图。
[0019]图中:1、壳体;2、气路切换座;3、储气囊;4、湿化液补充瓶;5、加热套;6、三位三通电磁阀;7、微型抽吸两用泵;8、氧气快接插座;9、补充连接座;10、流量计;11、蓄电池;12、PLC控制器;13、活塞板;14、注液塞。
具体实施方式
[0020]请参阅图1-图4,本技术提供一种重症患者用气道湿化连接装置,包括壳体1,壳体1一端设置有气路切换座2,且壳体1内设置有微型抽吸两用泵7,气路切换座2的中心设置有三位三通电磁阀6,且三位三通电磁阀6对应气路切换座2的分岔处设置,气路切换座2的左端支路与微型抽吸两用泵7连通,且微型抽吸两用泵7的另一端设置有储气囊3,储气囊3为侧壁波纹折叠的橡胶气囊,气路切换座2的右端支路与呼吸机输出端连通,且气路切换座2的下端支路与患者呼吸面罩连通,壳体1内还设置有蓄电池11和PLC控制器12,三位三通电磁阀6、微型抽吸两用泵7和蓄电池11均与PLC控制器12电性连接,且壳体1的右侧对应PLC控制器12设置有电源插口。
[0021]本实施例中,优选的,气路切换座2的下端支路外壁包覆有加热套5,加热套5为内部设置有螺旋盘绕的电阻丝加热器的管套,且加热套5与PLC控制器12电性连接;通过设置的加热套5,加热套5内的电阻丝加热器能够对经过气路切换座2下端支路的湿化氧气进行加热,使得与患者气道接触的湿化氧气保持温暖,提高了患者气道湿化的时候的舒适程度。
[0022]本实施例中,优选的,气路切换座2的右侧支路内设置有流量计10,且流量计10的与PLC控制器12电性连接;通过设置的流量计10,能够使得对湿化氧气的流量进行检测。
[0023]本实施例中,优选的,气路切换座2的右端设置有氧气快接插座8,且氧气快接插座8与医用氧气输送管道插头相匹配;通过设置的氧气快接插座8,便于气路切换座2的右端支路与呼吸机的连接。
[0024]本实施例中,优选的,壳体1的上端中心设置有补充连接座9,且补充连接座9的上端与储气囊3连通,且补充连接座9的底部贯穿壳体1后与微型抽吸两用泵7连通,补充连接座9的侧壁中心设置有湿化液补充瓶4,湿化液补充瓶4与补充连接座9内腔连通,且湿化液补充瓶4与补充连接座9的连接通道内设置有止逆阀;通过设置的补充连接座9,使得储气囊3的输送湿化氧气时能够通过湿化液补充瓶4添加湿化液。
[0025]本实施例中,优选的,补充连接座9的内腔两端呈喇叭状,且湿化液补充瓶4与补充连接座9的中心喉部连通;补充连接座9的内腔两端呈喇叭状的结构组成了文丘里管,利用文丘里效应使得补充连接座9的中心喉部压力降低,形成负压,从而在气流经过补充连接座9时能够从湿化液补充瓶4内抽取湿化液,保证湿化液的正常添加。
[0026]本实施例中,优选的,湿化液补充瓶4为圆柱形容器,且湿化液补充瓶4的外端开口,湿化液补充瓶4的外端开口内插设有活塞板13,且活塞板13的中心设置有注液塞14;通过设置的活塞板13,使得湿化液补充瓶4内的湿化液被吸入补充连接座9内后,活塞板13能够自适应移动,避免湿化液补充瓶4内压力过低导致湿化液无法输送,通过设置的注液塞14,便于在湿化液补充瓶4内添加湿化液。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种重症患者用气道湿化连接装置,其特征在于:包括壳体(1),所述壳体(1)一端设置有气路切换座(2),且壳体(1)内设置有微型抽吸两用泵(7),所述气路切换座(2)的中心设置有三位三通电磁阀(6),且三位三通电磁阀(6)对应气路切换座(2)的分岔处设置,所述气路切换座(2)的左端支路与微型抽吸两用泵(7)连通,且微型抽吸两用泵(7)的另一端设置有储气囊(3),所述气路切换座(2)的右端支路与呼吸机输出端连通,且气路切换座(2)的下端支路与患者呼吸面罩连通,所述壳体(1)内还设置有蓄电池(11)和PLC控制器(12),所述三位三通电磁阀(6)、微型抽吸两用泵(7)和蓄电池(11)均与PLC控制器(12)电性连接,且壳体(1)的右侧对应PLC控制器(12)设置有电源插口。2.如权利要求1所述的重症患者用气道湿化连接装置,其特征在于:所述气路切换座(2)的下端支路外壁包覆有加热套(5),所述加热套(5)为内部设置有螺旋盘绕的电阻丝加热器的管套,且加热套(5)与PLC控制器(12)电性连接。3.如权利要求1所述的重症患者用气道湿化连接装置,其特征在于:所述气路切换座(...

【专利技术属性】
技术研发人员:辜斐海映梅杜娟段倩
申请(专利权)人:昆明医科大学第二附属医院
类型:新型
国别省市:

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