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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及氧舱,具体而言,涉及床用微压氧舱系统及床用微压氧舱。
技术介绍
1、高原缺氧是指在高海拔地区,由于大气中氧气分压较低,人体无法获得足够的氧气供应,从而导致身体缺乏氧气的情况,一些常见的高原症状包括头痛、呼吸急促、心跳加快、乏力、恶心、呕吐等,这是因为在高海拔地区,大气中的氧气浓度较低,血液中的氧气饱和度下降,导致身体无法正常运作。
2、从非高原环境进入高原环境后,需要时间适应高原环境,在此期间需要补充氧气,现有技术中用户需要佩戴鼻氧管进行吸氧,而鼻氧管的佩戴舒适性较差,且在睡觉时鼻氧管脱落或者翻身压住管道都会影响使用,从而导致用户难以适应;
3、而采用弥散制氧机直接对房间内进行制氧时,对门窗屋顶等密封工艺要求高,房间空间大使得氧气浓度提升慢且提升难,不仅使用不方便,而且成本高。
4、因此我们对此做出改进,提出床用微压氧舱系统及床用微压氧舱。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于:针对目前存在的用户需要佩戴鼻氧管进行吸氧,而鼻氧管的佩戴舒适性较差,且在睡觉时鼻氧管脱落或者翻身压住管道都会影响使用,从而导致用户难以适应的问题。
2、为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供了床用微压氧舱系统及床用微压氧舱,以改善上述问题。
3、本申请具体是这样的:
4、床用微压氧舱系统,包括供氧主机,供氧主机连接床用氧舱以及检测控制终端,检测控制终端用于控制供氧主机以及检测床用氧舱内环境,供氧主机向床用氧舱供氧。
...【技术保护点】
1.床用微压氧舱系统,其特征在于,包括供氧主机,供氧主机连接床用氧舱以及检测控制终端,检测控制终端用于控制供氧主机以及检测床用氧舱内环境,供氧主机向床用氧舱供氧。
2.根据权利要求1所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,供氧主机还连接云端后台,用于实现检测控制终端检测数据的云端存储,检测控制终端包括与供氧主机连接的控制器,控制器连接氧气浓度检测传感器、人体传感器以及血氧传感器。
3.根据权利要求2所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,计算氧气供应速率,以定量评估氧气供应系统的性能,氧气供应速率计算公式如下:
4.根据权利要求2所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,计算平均氧气浓度,评估床用微压氧舱中氧气浓度的稳定性,氧气浓度平均值计算公式如下:
5.根据权利要求2所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,计算氧气浓度浓度变化率,以监测氧气供应的波动,氧气浓度变化率百分比计算公式如下:
6.根据权利要求1所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,评估系统内氧气储备量与实际供氧速率之间的关系,以确保患者在床用微压氧舱中获得足够的氧气,氧气供应
7.根据权利要求1所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,还包括与控制器连接的可穿戴生理监测设备,可穿戴生理监测设备包括:
8.根据权利要求1所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,还包括:
9.床用微压氧舱,使用如上述权利要求所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,包括舱体(1),舱体(1)包括围板(101),所述围板(101)的顶部连接有顶板(102),所述围板(101)的底部连接有底座(103)。
10.根据权利要求9所述的床用微压氧舱,其特征在于,所述底座(103)的顶部放置有床体(2),所述围板(101)上开设有进出口,且进出口处安装有舱门(104);供养主机安装在顶板(102)顶部,且供氧主机连接氧气管路,氧气管路由顶板(102)延伸至围板(101)内;人体传感器安装在顶板(102)的底部,氧气浓度检测传感器以及控制器安装在围板(101)内侧面;
...【技术特征摘要】
1.床用微压氧舱系统,其特征在于,包括供氧主机,供氧主机连接床用氧舱以及检测控制终端,检测控制终端用于控制供氧主机以及检测床用氧舱内环境,供氧主机向床用氧舱供氧。
2.根据权利要求1所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,供氧主机还连接云端后台,用于实现检测控制终端检测数据的云端存储,检测控制终端包括与供氧主机连接的控制器,控制器连接氧气浓度检测传感器、人体传感器以及血氧传感器。
3.根据权利要求2所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,计算氧气供应速率,以定量评估氧气供应系统的性能,氧气供应速率计算公式如下:
4.根据权利要求2所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,计算平均氧气浓度,评估床用微压氧舱中氧气浓度的稳定性,氧气浓度平均值计算公式如下:
5.根据权利要求2所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,计算氧气浓度浓度变化率,以监测氧气供应的波动,氧气浓度变化率百分比计算公式如下:
6.根据权利要求1所述的床用微压氧舱系统,其特征在于,评估系统内氧...
【专利技术属性】
技术研发人员:高瑞,毛德涛,黄煜,
申请(专利权)人:深圳市德达医疗科技集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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