一种可控式呼吸机湿化罐专用注水器

(整期优先)网络出版时间:2021-08-11
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一种可控式呼吸机湿化罐专用注水器

王玉霞

山西白求恩医院神经外科,太原 030032

摘要:呼吸机在临床医学中是至关重要的,往往在使用呼吸机的同时需要利用雾化设备给患者进行雾化,由于在注射雾化药物的过程是暴露在空气中的,可能会导致二次感染,因此在临床医学上对一体可控式呼吸机湿化罐专用注水器的需求是迫切的,目前市面上已有种类繁多的可控式呼吸机湿化罐专用注水器,但是仍旧存在许多问题,例如不能实现给药效率的调节以及自动补药功能等,在使用过程中极为不便,因此针对这一问题,本文设计一款可控式呼吸机湿化罐专用注水器。该可控式呼吸机湿化罐专用注水器操作简单,在实现呼吸雾化基本功能的同时,还可以实现自动给药效率调节和自动补药调节,由于全过程采用密封、自动方式,因此大大提高了患者用药安全。

关键词:呼吸机;雾化;注水器


0 引言

呼吸机是一种能够起到预防和治疗呼吸衰竭,减少并发症,挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备,在呼吸机使用的同时,需要使用到输液器 为病人进行雾化给药。

目前的一种可控式呼吸机湿化罐专用注水器虽然种类和数量非常多,但现有的一种可控式呼吸机湿化罐专用注水器仍存在了一定的问题,对一种可 控式呼吸机湿化罐专用注水器的使用带来一定的不便。

现有的一种可控式呼吸机湿化罐专用注水器在使用时,不便对输液器的给药效率进行调节,不便使用,因此迫切需要能改进一种可控式呼吸机湿化 罐专用注水器结构的技术,来完善此设备。因此本研究针对目前现有的呼吸机存在的不足,经过大量分析临床数据,按照实际需求设计一种操作简单、成本低廉、安全可靠、可控式呼吸机湿化罐专用注水器。

1 设计方案

针对临床检查过程中使用传统的呼吸机和雾化器械带来的不便,本文设计一种新型结构的可控式呼吸机湿化罐专用注水器,本文设计的可控式呼吸机湿化罐专用注水器结构简单、自带调节药效和自动补药功能,具体的设计方案如下;

(1)可控式呼吸机湿化罐专用注水器,包括底座,底座的顶端中部固定有支架,支架的顶部安装有呼吸机,呼吸机的底部一侧连通有进气管,呼吸机的底部另一侧连通有呼气管,进气管与呼气管远离呼吸机的一端连通有呼吸罩,进气管靠近呼吸罩的内部安装有第一单向阀,呼气管靠近呼吸罩的内部安装有第二单向阀,支架的一侧安装有蒸发罐;

(2)蒸发罐的内侧底部安装有加热电阻,蒸发罐的顶部通过给药管与进气管相连通,蒸发罐靠近给药管的内部固定有滑动架,滑动架的顶部滑动设置有密封板,密封板靠近蒸发罐内壁一侧转动连接有调节螺杆,调节螺杆远离密封板的一端贯穿蒸发罐的内部延伸到外侧,蒸发罐一侧设置有添药机构;

(3)第一单向阀由进气管到呼吸罩方向单向流通,第二单向阀由呼吸罩到呼气管方向单向流通,滑动架靠近密封板底部的上方开设有滑槽,密封板靠近滑槽的一侧固定有滑块,支架靠近蒸发罐一侧安装有储药罐,蒸发罐底部一侧连通有连通管,储药罐底部一侧通过出液管与连通管顶部相连通,连通管靠近上方一侧通过进液管与蒸发罐相连通,连通管的内部设置有浮块,浮块的顶部固定有密封塞。

2 可控式呼吸机湿化罐专用注水器的设计

可控式呼吸机湿化罐专用注水器结构示意图如图1所示,本文设计的新式可控式呼吸机湿化罐专用注水器主要由底座、支架、呼吸机、进气管、呼气管、呼吸罩、第一单向阀、第二单向阀、蒸发罐、加热电阻、给药管、滑动架、密封板、滑槽、滑块、调节螺杆、储药罐、连通管、出液管、进液管、浮块和密封塞组成,底座的顶端中部固定有支架,支架的顶部安装有呼吸机。

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1.底座;2.支架;3.呼吸机;4.进气管;5.呼气管;6.呼吸罩;7.第一单向阀;8.第二单向阀;9.蒸发罐;10.加热电阻;11.给药管;12.滑动架;13.密封板;14.滑槽;15.滑块;16.调节螺杆;17.储药罐;18.连通管;19.出液管;20.进液管;21.浮块;22.密封塞。

图1 可控式呼吸机湿化罐专用注水器结构示意图

2.1 给药效率调节结构设计

呼吸机的底部一侧连通有进气管,呼吸机的底部另一侧连通有呼气管,进气管与呼气管远离呼吸机的一端连通有呼吸罩,进气管靠近呼吸罩的内部安装有第一单向阀,第一单向阀由进气管到呼吸罩方向单向流通,呼气管靠近呼吸罩的内部安装,有第二单向阀,第二单向阀由呼吸罩到呼气管方向单向流通,支架的一侧安装有蒸发罐,蒸发罐的顶部通过给药管与进气管相连通,蒸发罐靠近给药管的内部固定有滑动架,滑动架靠近密封板底部的上方开设有滑槽,密封板靠近滑槽的一侧固定有滑块,加热电阻对蒸发罐内药液进行加热,使药液蒸发,雾化药液通过给药管进入进气管内部,使雾化药液与氧气混合进入患者呼吸道内部,需要调节蒸发罐 的给药效率时,转动调节螺杆,使调节螺杆与蒸发罐产生相对移动,使调节螺杆带动密封板进行移动,通过调节密封板与给药管的相对位置,对给药管的底端开口尺寸进行调节,便于对蒸发罐的给药效率进行调节,给药效率调节结构如图2所示。

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图2 给药效率调节结构图

2.2 自动补充装置设计

为了能够实现自动补药,需要在系统中加入自动补药装置,自动补药装置由浮块、密闭塞、连通管、进液和出液管组成,连通管的内部设置有浮块,浮块的顶部固定有密封塞,密封塞为橡胶材料制成,且密封塞外径与连通管内径相等,当蒸发罐内药液蒸发时,蒸发罐内液面下降,使连通管内液面同时下降,使浮块与密封塞向下移动,当密封塞移动到进液管下方时,出液管与进液管相连通,使储药罐内药液能够进入蒸发罐内部,当发罐内药液补充后,浮块带动密封塞移动到进液管上方,对进液管进行密封,便于对蒸发罐内药液进行自动补充,药液自动补充装置结构图如图3所示。

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图3 自动补充装置结构图

3 系统工作原理

本文设计了一种可控式呼吸机湿化罐专用注水器,在使用时,首先,加热电阻对蒸发罐内药液进行加热,使药液蒸发,雾化药液通过给药管进入进气管内部,使雾化药液与氧气混合进入患者呼吸道内部,需要调节蒸发罐的给药效率时,转动调节螺杆,使调节螺杆与蒸发罐产生相对移动,使调节螺杆带动密封板进行移动,通过调节密封板与给药管的相对位置,对给药管的底端开口尺寸进行调节,便于对蒸发罐的给药效率进行调节,当蒸发罐内药液蒸发时,蒸发罐内液面下降,使连通管内液面同时下降,使浮块与密封塞向下移动,当密封塞移动到进液管下方时,出液管与进液管相连通,使储药罐内药液能够进入蒸发罐内部,当蒸发罐内药液补充后,浮块带动密封塞移动到进液管上方,对进液管进行密封,便于对蒸发罐内药液进行自动补充

4 可控式呼吸机湿化罐专用注水器的优点

(1)本文设计的可控式呼吸机湿化罐专用注水器具有药效调节的优点,加热电阻对蒸发罐内药液进行加热,使药液蒸发,雾化药液通过给药管进入进气管内部,使雾化药液与氧气混合进入患者呼吸道内部,需要调节蒸发罐的给药效率时,转动调节螺杆,使调节螺杆与蒸发罐产生相对移动,使调节螺杆带动密封板进行移动,通过调节密封板与给药管的相对位置,对给药管的底端开口尺寸进行调节,便于对蒸发罐的给药效率进行调节。

(2)本文设计的可控式呼吸机湿化罐专用注水器具有自动补充药液的优点,当蒸发罐内药液蒸发时,蒸发罐内液面下降,使连通管内液面同时下降,使浮块与密封塞向下移动,当密封塞移动到进液管下方时,出液管与进液管相连通,使储药罐内药液能够进入蒸发罐内部,当蒸发罐内药液补充后,浮块带动密封塞移动到进液管上方,对进液管进行密封,便于对蒸发罐内药液进行自动补充。

(3)本文设计的可控式呼吸机湿化罐专用注水器采用模块化结构,每个部分都采用标准模块,当某个模块出现故障时可以快速进行故障排查和修复,因此便于后期维护保养。

5 结论

经过多年的临床经验,在大多数呼吸机使用的场合都需要利用输液器进行配合使用,进而达到良好的治疗效果,为了能够更好的为患者提供治疗环境,因此设计一种实现呼吸机功能和雾化功能的综合系统是非常重要的,本文根据现实需求,完成一种可控式呼吸机湿化罐专用注水器的设计,首先给出可控式呼吸机湿化罐专用注水器的设计方案,在此基础上详细介绍了可控式呼吸机湿化罐专用注水器的组成结构、工作原理以及优点,为后续可控式呼吸机湿化罐专用注水器的研究提供了研究思路。

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