一种移动式临床麻醉气体检测监护装置的制作方法

文档序号:19784185发布日期:2020-01-24 13:20阅读:151来源:国知局
一种移动式临床麻醉气体检测监护装置的制作方法

本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种移动式临床麻醉气体检测监护装置。



背景技术:

麻醉气体的成分和含量是医院手术室麻醉患者时的重要指标,医学气体监测是采集含有患者生理信息和医学管理信息的气体,通过仪器分析有关气体的含量,指导医学干预的检测技术,监测吸入麻醉气体的浓度对避免深麻醉危险,防止麻醉中觉醒的指导意义也已得到公认,大量的实践已经证明医学气体监测可以提高麻醉管理的科学性安全,所以很多国家已将气体监测列为基本的麻醉监测项目。

现有专利cn201820932575.0一种麻醉气体检测装置,包括检测箱,检测箱的底部通过转动轴转动连接有支撑板,支撑板的底部固定设置有支撑滑动机构,检测箱的前后两端的表面上分别设置有进气管与出气管,检测箱的侧面设置有补偿进气管,检测箱可以随着转动轴在支撑板上方进行转动,便于调节进气管与出气管的位置,提高了检测的灵活度;检测箱内设置的气压传感器可以实时检测由进气管进入的麻醉气体的浓度,控制器通过分析,然后在显示屏上显示出,当麻醉气体的浓度较高时,控制器控制打开补偿进气管上的电磁阀和压力泵,对检测箱内送入空气,将麻醉气体进行稀释,及时地降低麻醉气体的浓度,但是该装置还是存在很多缺陷,1、对检测箱内送入空气,其一稀释效果不好,其二空气中杂质很多,会对麻醉气体造成破坏,2、该装置不能有效的根据病人的情况控制麻醉气体输出的流量。



技术实现要素:

本发明提出的一种移动式临床麻醉气体检测监护装置,解决了能对麻醉气体进行稀释并检测浓度,并根据病人的情况控制麻醉气体输出的流量等问题。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种移动式临床麻醉气体检测监护装置,包括底板,所述底板上表面固定有箱体、氧气瓶、麻醉气体瓶,所述箱体左侧外壁固定有支座,所述支座上表面固定有电机,所述电机输出端连接有转轴,所述转轴的另一端固定有第一锥齿轮,所述麻醉气体瓶上连接有第一进气管,所述第一进气管的另一端连接有气管接头,所述气管接头通过轴承连接有空心杆,所述空心杆上固定有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二锥齿轮下方设有固定于箱体内壁的隔板,且空心杆贯穿隔板并延伸至箱体内部,所述空心杆外壁位于隔板下方固定有搅拌叶,所述空心杆底端连接有转盘,所述转盘上连接有喷头;

所述氧气瓶上连接有第二进气管,且第二进气管另一端贯穿箱体位于隔板下方的外壁,所述箱体底端固定有气体检测装置,所述箱体底端右侧连接有出气管,所述箱体外壁固定有控制装置。

优选的,所述底板上固定有滚轮,所述滚轮上均设有锁紧装置。

优选的,所述第一进气管、第二进气管、出气管上分别设有第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀。

优选的,所述控制装置上表面设有显示器、控制键,所述控制装置一侧连接有气体涡轮流量计、心率检测装置,所述控制装置内部设有微控制器、数据处理器。

优选的,所述气体涡轮流量计、心率检测装置、气体检测装置均与数据处理器电连接。

优选的,所述数据处理器、第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、电机、显示器、控制键均与微控制器电连接。

优选的,所述空心杆外壁位于隔板底部固定有密封环。

与现有的技术相比,本发明的有益效果是:

1、本方案通过设有麻醉气体瓶、氧气瓶、箱体、搅拌叶,空心杆、电机方便对麻醉气体进行均匀稀释。

2、本方案通过设有气体检测装置、气体涡轮流量计、心率检测装置、显示器,方便检测出箱体内麻醉气体的浓度,气体流出的流量,病人的心跳频率,并通过显示器显示出来,方便医务人员观察。

3、本方案通过设有滚轮方便整个设备的搬运。

综上所述,该装置可以对麻醉气体通过氧气进行稀释,且医务人员通过显示器,可以直接观察麻醉气体的浓度、气体流出的流量、病人的心跳频率,方便医务人员对麻醉气体的浓度、气体流出的流量进行调控。

附图说明

图1为本发明提出的一种移动式临床麻醉气体检测监护装置的正视结构示意图;

图2为本发明提出的一种移动式临床麻醉气体检测监护装置的控制装置的结构示意图;

图3为本发明提出的一种移动式临床麻醉气体检测监护装置的控制装置正视图。

图4为本发明提出的一种移动式临床麻醉气体检测监护装置的空心杆与搅拌叶的俯视图。

图中:1底板、2箱体、3麻醉气体瓶、4氧气瓶、5第一电磁阀、6第二电磁阀、7第一进气管、8气管接头、9空心杆、10第二锥齿轮、11支座、12电机、13转轴、14第一锥齿轮、15密封环、16搅拌叶、17转盘、18喷头、19第二进气管、20控制装置、21气体检测装置、22第三电磁阀、23出气管、24滚轮、25隔板、201心率检测装置、202气体涡轮流量计、203数据处理器、204微控制器、205控制键、206显示器。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

参照图1-4,一种移动式临床麻醉气体检测监护装置,包括底板1,底板1上表面固定有箱体2、氧气瓶4、麻醉气体瓶3,箱体2左侧外壁固定有支座11,支座11上表面固定有电机12,电机12输出端连接有转轴13,转轴13的另一端固定有第一锥齿轮14,麻醉气体瓶3上连接有第一进气管7,第一进气管7的另一端连接有气管接头8,气管接头8通过轴承连接有空心杆9,空心杆9上固定有与第一锥齿轮14相啮合的第二锥齿轮10,第一锥齿轮14与第二锥齿轮10下方设有固定于箱体2内壁的隔板25,且空心杆9贯穿隔板25并延伸至箱体2内部,空心杆9外壁位于隔板25下方固定有搅拌叶16,空心杆9底端连接有转盘17,转盘17上连接有喷头18,氧气瓶4上连接有第二进气管19,且第二进气管19另一端贯穿箱体2位于隔板25下方的外壁,箱体2底端固定有气体检测装置21,箱体2底端右侧连接有出气管23,箱体2外壁固定有控制装置20,底板1上固定有滚轮24,滚轮24上均设有锁紧装置,第一进气管7、第二进气管19、出气管23上分别设有第一电磁阀5、第二电磁阀6、第三电磁阀22,控制装置20上表面设有显示器206、控制键205,控制装置20一侧连接有气体涡轮流量计202、心率检测装置201,控制装置20内部设有微控制器204、数据处理器203,气体涡轮流量计202型号为:gb/t89040-2003,微控制器204型号为:stc12c2052ad,气体涡轮流量计202、心率检测装置201、气体检测装置21均与数据处理器203电连接,数据处理器203、第一电磁阀5、第二电磁阀6、第三电磁阀22、电机12、显示器206、控制键205均与微控制器204电连接,空心杆9外壁位于隔板25底部固定有密封环15。

本实施例中,首先,通过操作控制键205信号发送至微控制器204,微控制器204控制第一电磁阀5、第二电磁阀6、第三电磁阀22打开、电机12启动,麻醉气体经过空心杆9、转盘17,再通过喷头进入箱体2内,氧气进入箱体2内,搅拌叶16搅拌,气体检测装置21检测出瓶内气压即氧气浓度,气体涡轮流量计202测量出气体通过出气管23的流量,心率检测装置201放置人的左胸口出,心率检测装置201测量出人体的的心跳频率,然后所有数据均通过数据线发送至数据处理器203进行数据分析,然后数据处理器203再将数据传送至微控制器204,微控制器204将测量的数值通过显示器206显示,方便医务人员能直接观察到麻醉气体的浓度、气体流入病人体内的流量、病人的心跳频率。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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