一种用于湿化氧气的消声杯的制作方法

文档序号:15185443发布日期:2018-08-17 18:30阅读:384来源:国知局

本实用新型属于医用输氧设备领域,具体涉及一种用于湿化氧气的消声杯。



背景技术:

在医院,对病人进行输氧时,需要将氧气输入湿化瓶后再让病人吸入,氧气湿化瓶可以让医务人员很直观的观察患者吸氧时的动态以及流量的调节;湿化瓶具有以下作用:湿润气道,防止气体对粘膜的刺激;湿润肺泡,增加肺泡活性,有利于气体交换。通常情况下,湿化瓶包括瓶身和瓶盖,瓶盖设置进气口,进气口连接伸至瓶身中下部的进气管,瓶盖还设置出气口。在需要输氧时,在瓶身盛放湿化药液,氧气从进气口通过进气管进入从湿化药液鼓出,鼓出后湿化的氧气从出气口输出并导给病人提供湿润的氧气。

然而由于氧气从湿化药液鼓出时,发出较大的鼓泡声,通过湿化瓶传出后,容易构成较大的噪音干扰,病室环境嘈杂,易引发患者的焦虑等不良情绪,影响患者的病情的治疗。



技术实现要素:

为了解决现有技术中用于湿化氧气的湿化瓶存在噪声大的问题,本实用新型提供了一种用于湿化氧气的消声杯。本实用新型要解决的技术问题通过以下技术方案实现:

一种用于湿化氧气的消声杯,包括杯体、与杯体连接的杯盖,所述杯体包括杯体外壳和杯体内壳,所述杯体外壳与杯体内壳之间设有由离心玻璃棉毡构成的吸音层;所述杯体内壳的空腔中设有浸入无菌水的湿化海绵;

所述杯盖上设有进氧接头、与鼻导管连接的输氧接头,所述进氧接头的一端与氧气吸入器连接,另一端与湿化杆连接;该湿化杆自杯盖进入杯体,穿过湿化海绵后进入杯体内壳的底部;

所述杯体外壳上设有外螺纹,杯盖上设有内螺纹,所述杯体外壳与杯盖通过螺纹连接。

上述的一种用于湿化氧气的消声杯,所述输氧接头与鼻导管的连接处设有微型气泵,该微型气泵用以将润湿的氧气输送至鼻导管;

所述微型气泵的抽气嘴与输氧接头连接,微型气泵的排气嘴与鼻导管连接。

上述的一种用于湿化氧气的消声杯,所述杯盖上设有自动逆止阀,该自动逆止阀用于阻止湿润氧气中的多余水分进入鼻导管。

上述的一种用于湿化氧气的消声杯,所述杯盖内腔还设有湿度传感器,该湿度传感器用于检测进入输氧接头内的氧气湿度值;

所述杯盖上设有供湿度传感器电线穿过的探测口,该探测口位于输氧接头附近。

上述的一种用于湿化氧气的消声杯,所述湿度传感器的输出端连接单片机,单片机的输出端连接蜂鸣器,湿度传感器将检测到的氧气湿度值实时传输至单片机,单片机将接收到的湿度值与预设值作比较,当湿度值小于预设值时,蜂鸣器发出响声,提醒医护人员打开杯盖加入无菌水。

上述的一种用于湿化氧气的消声杯,所述湿度传感器包括:

单态稳定电路,用于将杯盖内腔的氧气湿度信息转换成频率信号;

频率信号输出电路,用于接收单态稳定电路的频率信号,并将该频率信号输出至单片机;

所述单态稳定电路包括电容式湿敏元件C、振荡器TLC555,用于补偿内部温度的非平衡电阻R1、单态稳定电阻R2,电容式湿敏元件C的1引脚分别连接振荡器TLC555的TH引脚、TR引脚,电容式湿敏元件C的2引脚与振荡器TLC555的CO引脚之间电连接非平衡电阻R1,电容式湿敏元件C的2引脚还接地;振荡器TLC555的Ucc引脚连接电源,振荡器TLC555的GND引脚接地,振荡器TLC555的TR引脚还连接单态稳定电阻R2的一端;

所述频率信号输出电路包括限流电阻R3、电阻R4,电源电连接电阻R4后与单态稳定电阻R2的另一端连接,电源电连接电阻R4后还与振荡器TLC555的D引脚连接,振荡器TLC555的R引脚接电源,振荡器TLC555的OUT引脚串接限流电阻R3后与单片机的输入引脚连接。

上述的一种用于湿化氧气的消声杯,所述杯体外壳的底壁上设有加热垫,该加热垫用于加热无菌水,所述杯体外壳与杯体内壳之间还设有导热垫,该导热垫用于将加热垫的温度传递至无菌水。

本实用新型的有益效果:

本实用新型通过在消声杯的杯体内设置湿化海绵,氧气罐中的氧气从湿化杆进入杯底,经湿化海绵湿化后,由鼻导管连接的输氧接头输出,给患者提供湿润的氧气,由于杯体内设置有湿化海绵,患者在吸氧时,杯体内不会发出鼓泡声,因此患者在吸氧的过程中很大程度上降低吸氧噪音;并且本实用新型在杯体外壳与杯体内壳之间设有由离心玻璃棉毡构成的吸音层,患者在吸氧时几乎不会出现噪音,更好地为患者营造安静的调养环境;

本实用新型在杯盖的内腔设有湿度传感器,该湿度传感器将检测到的氧气湿度实时传输至单片机,单片机将接收到的湿度值与预设值作比较,当湿度值小于预设值时,与单片机连接的蜂鸣器发出响声,提醒医护人员打开杯盖加入无菌水,通过在杯盖内腔设置湿度传感器,医护人员能随时监控患者吸入氧气的湿度,达到智能化控制的目的。

以下将结合附图及实施例对本实用新型做进一步详细说明。

附图说明

图1是用于湿化氧气的消声杯结构示意图。

图2是杯体的结构示意图。

图3是传感器的结构框图。

图4是湿度传感器的电路图。

图中:100.杯体;110.杯体外壳;120.杯体内壳;130.吸音层;140.湿化海绵;200.杯盖;210.进氧接头;220.输氧接头;230.湿化杆。

具体实施方式

为进一步阐述本实用新型达成预定目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及实施例对本实用新型的具体实施方式、结构特征及其功效,详细说明如下。

为了克服现有的用于湿化氧气的湿化瓶存在噪声大的问题,本实施例提供了一种如图1-图4所示的用于湿化氧气的消声杯,包括杯体100、与杯体100连接的杯盖200,杯体100包括杯体外壳110和杯体内壳120,杯体外壳110与杯体内壳120之间设有由离心玻璃棉毡构成的吸音层130;杯体内壳120的空腔中设有浸入无菌水的湿化海绵140;

杯盖200上设有进氧接头210、与鼻导管连接的输氧接头220,进氧接头210的一端与氧气吸入器连接,另一端与湿化杆230连接;该湿化杆230自杯盖200进入杯体100,穿过湿化海绵140后进入杯体内壳120的底部;

杯体外壳110上设有外螺纹,杯盖200上设有内螺纹,杯体外壳110与杯盖200通过螺纹连接。

与输氧接头220连接的鼻导管,是用来给病人吸氧用的,即使鼻导管弯曲,完全不会影响病人的正常吸氧,通常情况下,鼻氧管的长度为1-3m。

本实施例消声杯的使用方法是:打开杯盖200,先将湿化海绵140套在湿化杆230上,将湿化杆230、湿化海绵140同时放置在杯体内壳120的空腔中,向杯体内壳120的空腔中加入足量的无菌水(必须保证湿化海绵140完全被浸湿),拧上杯盖200,将进氧接头210与医院病床上安装的氧气吸入器连接,以保证湿化杆230内能进入患者需要的氧气量。然后把鼻导管的一端套入输氧接头220外壁,为患者带好氧气罩后,患者就可吸入润湿后的氧气。

本实施例通过在消声杯的杯体100内设置湿化海绵140,氧气罐中的氧气从湿化杆230进入杯底,经湿化海绵140湿化后,由鼻导管连接的输氧接头220输出,给患者提供湿润的氧气,由于杯体100内设置有湿化海绵140,患者在吸氧时,杯体100内不会发出鼓泡声,因此患者在吸氧的过程中很大程度上降低吸氧噪音;

由于本实施例在杯体外壳110与杯体内壳120之间设有由离心玻璃棉毡构成的吸音层130,患者在吸氧时几乎不会出现噪音,更好地为患者营造安静的调养环境。

需指出,本实施例的杯体100内也可以放入一次性湿化瓶,在一次性湿化瓶内放入与杯盖200连接的湿化杆230,由于杯体外壳110与杯体内壳120之间设有由离心玻璃棉毡构成的吸音层130,患者在吸氧时,一次性湿化瓶中的鼓泡声在一定程度上被吸音层130隔挡,减小了吸氧的噪音。

本实施例的湿化杯为广口设计,这样方便护士在某一患者吸氧完成后的消毒工作,该湿化杯经过消毒后能够重复使用,减少了患者就医的费用。

当病床上躺着的是病危患者时,可能患者会存在呼吸困难的情况,氧气经过湿化海绵140后吸出,这时,输氧接头220与鼻导管的连接处设有微型气泵,该微型气泵用以将润湿的氧气输送至鼻导管;微型气泵的抽气嘴与输氧接头220连接,微型气泵的排气嘴与鼻导管连接。

为了防止流经输氧接头220的氧气含有水分过多,本实施例的杯盖200上设有自动逆止阀,该自动逆止阀用于阻止湿润氧气中的多余水分进入鼻导管。

为了实时获取患者吸入氧气的湿度,及时调整杯体100内无菌水的含量,本实施例在杯盖200内腔还设有湿度传感器,该湿度传感器用于检测进入输氧接头220内的氧气湿度值;杯盖200上设有供湿度传感器电线穿过的探测口,该探测口位于输氧接头220附近。

湿度传感器的输出端连接单片机,单片机的输出端连接蜂鸣器,湿度传感器将检测到的氧气湿度值实时传输至单片机,单片机将接收到的湿度值与预设值作比较,当湿度值小于预设值时,蜂鸣器发出响声,提醒医护人员打开杯盖200加入无菌水。

本实施例在杯盖200的内腔设有湿度传感器,该湿度传感器将检测到的氧气湿度实时传输至单片机,单片机将接收到的湿度值与预设值作比较,当湿度值小于预设值时,与单片机连接的蜂鸣器发出响声,提醒医护人员打开杯盖200加入无菌水,通过在杯盖200内腔设置湿度传感器,医护人员能随时监控患者吸入氧气的湿度,达到智能化控制的目的。

下面详细描述本实施例的湿度传感器:

湿度传感器包括:单态稳定电路、频率信号输出电路,单态稳定电路的输出端与频率信号输出电路的输入端连接;

单态稳定电路,用于将杯盖200内腔的氧气湿度信息转换成频率信号;

频率信号输出电路,用于接收单态稳定电路的频率信号,并将该频率信号输出至单片机;

单态稳定电路包括电容式湿敏元件C、振荡器TLC555,用于补偿内部温度的非平衡电阻R1、单态稳定电阻R2,电容式湿敏元件C的1引脚分别连接振荡器TLC555的TH引脚、TR引脚,电容式湿敏元件C的2引脚与振荡器TLC555的CO引脚之间电连接非平衡电阻R1,电容式湿敏元件C的2引脚还接地;振荡器TLC555的Ucc引脚连接电源,振荡器TLC555的GND引脚接地,振荡器TLC555的TR引脚还连接单态稳定电阻R2的一端;

频率信号输出电路包括限流电阻R3、电阻R4,电源电连接电阻R4后与单态稳定电阻R2的另一端连接,电源电连接电阻R4后还与振荡器TLC555的D引脚连接,振荡器TLC555的R引脚接电源,振荡器TLC555的OUT引脚串接限流电阻R3后与单片机的输入引脚连接。

为了减少患者吸入氧气时的不适感,最好将吸入的氧气温度控制在36℃左右。为了满足氧气的加热需求,本实施例在杯体外壳110的底壁上设有加热垫,该加热垫用于加热无菌水,杯体外壳110与杯体内壳120之间还设有导热垫,该导热垫用于将加热垫的温度传递至无菌水。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。

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