一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置制造方法及图纸

技术编号:35752247 阅读:21 留言:0更新日期:2022-11-26 18:58
本申请涉及医用氧舱排氧领域,公开了一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置,包括排氧缓冲罐和排氧阀门,排氧缓冲罐和排氧阀门相连通,排氧阀门远离排氧缓冲罐的一端设置有与外部空间相连通的排氧管路,排氧缓冲罐上设置有排氧波纹管,排氧波纹管远离排氧缓冲罐的一端设置有吸排氧三通阀,吸排氧三通阀的另外两端分别设置有呼吸面罩和吸氧波纹管,且吸氧波纹管与供氧设备相连通,排氧缓冲罐上设置有与舱体腔室相连通的止回阀,且止回阀的舱体腔室朝排氧缓冲罐内腔方向为流通方向。本申请具有能够通过止回阀,使得舱体内的高压气体可以进入排氧缓冲罐内,而排氧缓冲罐内的废氧不易进入舱体内,达到改善废氧易从排氧缓冲罐泄漏至舱体内的效果。体内的效果。体内的效果。

【技术实现步骤摘要】
一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置


[0001]本申请涉及医用氧舱排氧的领域,尤其是涉及一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置。

技术介绍

[0002]高压氧治疗是指在高压的环境下,呼吸纯氧或高浓度氧以治疗缺氧性疾病和相关疾患的治疗方法。高压氧舱是用于高压氧治疗的专用设备,使用时向舱体内注入空气介质并将舱体内环境压力升高,舱体内患者通过吸氧装置吸入高浓度的氧气,从而治疗患者的疾病。
[0003]目前,医用氧舱常用的排氧装置包括排氧缓冲罐和排氧阀门,排氧缓冲罐上安装有排氧波纹管,排氧波纹管远离排氧缓冲罐的一端安装有吸排氧三通阀,吸排氧三通阀的另外两端分别安装有呼吸面罩和吸氧波纹管,且吸氧波纹管与供氧装置相连通。排氧缓冲罐与排氧阀门相连通,排氧缓冲罐与舱体的舱室相连通,排氧阀门远离排氧缓冲罐的一端安装有与舱体外部空间相连通的排氧管路。
[0004]当医用氧舱内患者需要吸氧治疗时,先戴上呼吸面罩开始吸氧,氧气从供氧装置经吸氧波纹管进入呼吸面罩内,呼出的废氧通过吸排氧三通阀、排氧波纹管流入至排氧缓冲罐内,排氧时,打开排氧阀门,因舱内的压力高于舱外压力,在压力差的驱动下,舱内的高压气体进入排氧缓冲罐并通过排氧管路将废氧排出舱外,且在排氧缓冲罐的作用下能大大降低患者呼气时的阻力,从而使得患者呼气更加顺畅。
[0005]针对上述中的相关技术,由于排氧缓冲罐与舱体的舱室相连通,在患者呼出废氧以及排氧的过程中,废氧易从排氧缓冲罐泄漏至舱体内,从而使得舱室内的氧气浓度升高,具有一定的安全隐患,专利技术人认为存在有废氧易从排氧缓冲罐泄漏至舱体内的缺陷。

技术实现思路

[0006]为了改善废氧易从排氧缓冲罐泄漏至舱体内的问题,本申请提供一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置。
[0007]本申请提供的一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置采用如下的技术方案:
[0008]一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置,包括排氧缓冲罐和排氧阀门,排氧缓冲罐和排氧阀门相连通,排氧阀门远离排氧缓冲罐的一端设置有与外部空间相连通的排氧管路,排氧缓冲罐上设置有排氧波纹管,排氧波纹管远离排氧缓冲罐的一端设置有吸排氧三通阀,吸排氧三通阀的另外两端分别设置有呼吸面罩和吸氧波纹管,且吸氧波纹管与供氧设备相连通,所述排氧缓冲罐上设置有与舱体腔室相连通的止回阀,且所述止回阀的舱体腔室朝排氧缓冲罐内腔方向为流通方向。
[0009]通过采用上述技术方案,在患者进行吸氧治疗时,患者先戴上呼吸面罩,供氧设备内的氧气经过吸氧波纹管与吸排氧三通阀流入呼吸面罩内,患者呼出的废氧经吸排氧三通阀与排氧波纹管进入排氧缓冲罐内,当需要排氧时,打开排氧阀门,此时舱体内的气压高于
排氧缓冲罐内的气压,舱体内的高压气体进入排氧缓冲罐并经过排氧管路排出舱体。在患者呼出废氧以及排氧缓冲罐排氧的过程中,止回阀对排氧缓冲罐进行单向封堵,使得舱体内的高压气体可以进入排氧缓冲罐内,而排氧缓冲罐内的废氧不易进入舱体内,从而使得废氧不易从排氧缓冲罐泄漏至舱体内。
[0010]优选的,所述排氧缓冲罐位于舱体内,所述排氧阀门位于舱体外,所述排氧缓冲罐上设置有排氧穿管,所述排氧穿管穿过舱体并与排氧阀门相连通。
[0011]通过采用上述技术方案,在排氧缓冲罐排氧过程中,废氧从排氧缓冲罐进入排氧穿管内,再从排氧穿管经过排氧阀门并进入排氧管路内,最后从排氧管路排出至室外。排氧阀门安装在舱体外部更加便于工作人员在患者进行治疗时操作排氧阀门进行排氧。
[0012]优选的,所述排氧阀门远离排氧穿管的一端连通有排氧流量计。
[0013]通过采用上述技术方案,排氧流量计能够直观显示实时的排氧量,更加便于工作人查看排氧量,当排氧缓冲罐内的废氧排空后,调节关闭排氧阀门。
[0014]优选的,所述排氧管路设置在排氧流量计远离排氧阀门的一端,且所述排氧管路的排气端位于舱体远离地面一端的高空处。
[0015]通过采用上述技术方案,排氧缓冲罐内的废氧经排氧管路排放至室外,且排氧管路的排气端位于舱体远离地面一端的高空处,使得排出的废氧不易对排氧管路附近的设施及人员造成影响,从而减小了废氧排出后的安全隐患。
[0016]优选的,所述吸氧波纹管远离呼吸面罩的一端设置有供氧穿管,所述供氧穿管穿过舱体并与外部供气设备相连通,所述排氧穿管和供氧穿管贯穿舱体处的外侧壁上均设置有穿舱密封件。
[0017]通过采用上述技术方案,穿舱密封件对供氧穿管和排氧穿管贯穿舱体处进行密封,从而提高了舱体的密封性,使得舱体内的高压气体不易发生泄漏。
[0018]优选的,所述穿舱密封件包括穿舱管、密封内套和密封外套,所述穿舱管穿过舱体,所述密封外套设置在穿舱管的外侧壁上,且所述密封外套的外侧壁与舱体相抵紧,所述密封内套设置穿舱管的内侧壁上,且所述密封内套的内侧壁与排氧穿管或供氧穿管的外侧壁相抵紧。
[0019]通过采用上述技术方案,穿舱管内侧的密封内套对排氧穿管或供氧穿管进行密封连接,提高了穿舱密封件与排氧穿管以及供氧穿管连接处的密封性,穿舱管外侧的密封外套对舱体进行密封连接,提高了穿舱密封件与舱体连接处的密封性,从而使得穿舱密封件具有优良的密封效果。
[0020]优选的,所述密封外套靠近舱体腔室的一端设置有密封环,且所述密封环抵接在舱体的内侧壁上。
[0021]通过采用上述技术方案,当舱体内开始加压时,舱体内的高压气体挤压密封环,使得密封环抵紧在舱体的内侧壁上,从而进一步提高密封外套与舱体之间的密封性。
[0022]优选的,所述排氧穿管和供氧穿管为硬质塑料管。
[0023]通过采用上述技术方案,排氧穿管和供氧穿管为硬质塑料管使得排氧穿管和供氧穿管在舱体内高压气体的作用下不易发生形变,从而进一步提高密封内套与排氧穿管以及供氧穿管之间的密封性。
[0024]优选的,所述止回阀为薄膜式止回阀。
[0025]通过采用上述技术方案,薄膜式止回阀对气体介质的止回阻断效果更佳,从而使得废氧不易从排氧缓冲罐泄漏至舱体内。
[0026]综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
[0027]1.通过采用止回阀,在患者呼出废氧以及排氧缓冲罐排氧的过程中,止回阀对排氧缓冲罐进行单向封堵,使得舱体内的高压气体可以进入排氧缓冲罐内,而排氧缓冲罐内的废氧不易进入舱体内,从而使得废氧不易从排氧缓冲罐泄漏至舱体内;
[0028]2.通过采用排氧流量计,排氧流量计能够直观显示实时的排氧量,更加便于工作人查看排氧量;
[0029]3.通过采用穿舱密封件,穿舱密封件对供氧穿管和排氧穿管贯穿舱体处进行密封,从而提高了舱体的密封性,使得舱体内的高压气体不易发生泄漏。
附图说明
[0030]图1是本申请医用空气加压氧舱微阻力排氧装置的整体结构示意图;
[0031]图2是本申请医用空气加压氧舱微阻力排氧装置为突出展示穿舱密封件的部分结构剖视图。
[0032]附图标记说明:1、排氧缓冲罐;2、排氧阀门;3、排本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置,包括排氧缓冲罐(1)和排氧阀门(2),排氧缓冲罐(1)和排氧阀门(2)相连通,排氧阀门(2)远离排氧缓冲罐(1)的一端设置有与外部空间相连通的排氧管路(3),排氧缓冲罐(1)上设置有排氧波纹管(4),排氧波纹管(4)远离排氧缓冲罐(1)的一端设置有吸排氧三通阀(5),吸排氧三通阀(5)的另外两端分别设置有呼吸面罩(13)和吸氧波纹管(6),且吸氧波纹管(6)与供氧设备相连通,其特征在于:所述排氧缓冲罐(1)上设置有与舱体腔室相连通的止回阀(7),且所述止回阀(7)的舱体腔室朝排氧缓冲罐(1)内腔方向为流通方向。2.根据权利要求1所述的一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置,其特征在于:所述排氧缓冲罐(1)位于舱体内,所述排氧阀门(2)位于舱体外,所述排氧缓冲罐(1)上设置有排氧穿管(8),所述排氧穿管(8)穿过舱体并与排氧阀门(2)相连通。3.根据权利要求2所述的一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置,其特征在于:所述排氧阀门(2)远离排氧穿管(8)的一端连通有排氧流量计(9)。4.根据权利要求3所述的一种医用空气加压氧舱微阻力排氧装置,其特征在于:所述排氧管路(3)设置在排氧流量计(9)远离排氧阀门(2)的一端,且所述排氧管路(3)的排气端位于舱体远离地面一端的高空处。5...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱锦明陈卫杰陈卫国王云飞郑勇
申请(专利权)人:上海七零一所杨园高压氧舱有限公司
类型:新型
国别省市:

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