气源自动分配方法、终端气源、中心气源及气源分配系统与流程

文档序号:11151121阅读:935来源:国知局
气源自动分配方法、终端气源、中心气源及气源分配系统与制造工艺

本发明涉及医用设备技术领域,具体涉及一种气源自动分配方法、终端气源、中心气源及气源分配系统。



背景技术:

在医用设备技术领域,气体系统是非常重要的一个组成部分,其主要用于实现向病人和其他医疗设备提供医用气体。以供氧的系统为例,大型医院的供氧系统由压缩空气和高压氧气站提供中心气源,通过管路运输,最后再到达许多的终端气源,以供使用。发明人在实现本发明的过程中发现,现有技术中的气体系统在进行气源分配时,依赖于压缩空气的压力,有些时候由于较多的大型医疗设备同时启用,使得压缩空气的压力降低,最后导致整个供气系统受到影响。另外,现在许多医疗设备(如呼吸机或CPAP:持续正压通气设备)需要手动调节进入设备的气体流速,精确度和安全性都比较低,容易造成大量高压气体的浪费。



技术实现要素:

本发明要解决的是现有技术中医用供气系统中存在的上述问题,进而提供一种气源自动分配方法及系统。

本发明的技术方案如下:

一种气源自动分配方法,应用于终端气源端,包括如下步骤:

确定与所述终端气源连接的用气设备;

获取每一用气设备的用气参数;

获取所述终端气源为每一用气设备提供气体的供气参数;

针对每一用气设备,根据所述供气参数及所述用气参数的比对结果,控制调节其进气阀门。

可选地,上述的气源自动分配方法,获取每一用气设备的用气参数的步骤中:

所述用气参数包括压力参数。

可选地,上述的气源自动分配方法,还包括如下步骤:

根据每一用气设备的用气参数,获得所需提供的汇总用气参数;

若所述终端气源不能满足所述汇总用气参数的需求,则发出报警信息。

本发明还提供一种气源自动分配方法,应用于中心气源端,包括如下步骤:

确定与所述中心气源连接的终端气源;

获取每一终端气源所需的供气参数;

根据每一终端气源所需的供气参数,为每一终端气源提供高压气体。

可选地,上述的气源自动分配方法,还包括如下步骤:

若所述中心气源不能满足任意一个终端气源所需的供气参数的需求,则发出报警信息。

本发明还提供一种终端气源,其特征在于,包括:

设备获取单元,确定与所述终端气源连接的用气设备;

参数采集单元,获取每一用气设备的用气参数;

参数测量单元,获取所述终端气源为每一用气设备提供气体的供气参数;

供气调节单元,针对每一用气设备,根据所述供气参数及所述用气参数的比对结果,控制调节其进气阀门。

可选地,上述的终端气源,还包括:

终端报警单元,根据每一用气设备的用气参数,获得所需提供的汇总用气参数;若所述终端气源不能满足所述汇总用气参数的需求,则发出报警信息;

信息录入单元,用于实现病人信息的录入,所述信息至少包括体重、疾病、年龄中的至少一种;

分配单元,用于自动分配不同用气设备的供气参数;

调整单元,对报警上限值和/或下限值进行调整。

本发明还提供一种中心气源,包括:

终端获取单元,确定与所述中心气源连接的终端气源;

参数获取单元,获取每一终端气源所需的供气参数;

供气控制单元,根据每一终端气源所需的供气参数,为每一终端气源提供高压气体。

优选地,上述的中心气源,还包括:

中心报警单元,若所述中心气源不能满足任意一个终端气源所需的供气参数的需求,则发出报警信息。

基于同一发明构思,本发明还提供一种气源分配系统,包括:

进气阀门,设置在用于联通所述用气设备与终端气源的供气支路上,通过调整所述进气阀门可以调整所述用气设备的用气参数;

管路阀门,设置于用于联通中心气源与终端原的气体管路上,通过调整所述管路阀门可以调整所述终端气源的供气参数;

传感组件,设置于所述进气阀门和所述管路阀门处,检测用气设备的用气参数和所述终端气源的供气参数;

所述的终端气源;

所述的中心气源。

本发明提供的上述技术方案,与现有技术相比,至少具有以下有益效果:

(1)本发明所述的气源自动分配方法、终端气源、中心气源及气源分配系统,能够在终端气源端执行如下操作:确定与所述终端气源连接的用气设备;获取每一用气设备的用气参数;获取所述终端气源为每一用气设备提供气体的供气参数;针对每一用气设备,根据所述供气参数及所述用气参数的比对结果,控制调节其进气阀门。整个过程采用自动化方式进行,无需人工对阀进行调节,提高了操作的准确性。而且,上述方案是根据每一用气设备的用气参数与供气参数之间的关系,对阀门进行调节的,不会造成高压气体的浪费。

(2)本发明所述的本发明所述的气源自动分配方法、终端气源、中心气源及气源分配系统,能够在中心气源端执行如下操作:确定与所述中心气源连接的终端气源;获取每一终端气源所需的供气参数;根据每一终端气源所需的供气参数,为每一终端气源提供高压气体。真正的实现根据实际供气需求进行供气,避免高压气体的浪费。

(3)本发明所述的本发明所述的气源自动分配方法、终端气源、中心气源及气源分配系统,无论是终端气源不能满足所述汇总用气参数的需求,还是中心气源不能满足任意一个终端气源所需的供气参数的需求,都会发出报警信息进行提示,提醒工作人员注意并采取相应措施,避免因为气体压力不足造成的安全风险。

附图说明

为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明一个实施例所述气源自动分配方法的方法流程图;

图2为本发明一个实施例所述终端气源与用气设备的连接关系示意图;

图3为本发明另一个实施例所述气源自动分配方法的方法流程图;

图4为本发明一个实施例所述气源自动分配方法的方法流程图;

图5为本发明一个实施例所述中心气源与终端气源的连接关系示意图;

图6为本发明一个实施例所述终端气源原理框图;

图7为本发明一个实施例所述中心气源的原理框图;

图8为本发明一个实施例所述气源分配系统的联通关系示意图。

具体实施方式

本发明以下实施例提供了一种气源自动分配方法、终端气源、中心气源及气源分配系统,应用于大型医院中的供气系统中,其核心是:根据实际测量到的用气设备的用气参数对终端气源和中心气源的供气参数进行评估,一旦发生不能满足需求的情况则发出报警信息。采用本发明以下实施例中的方案,能够根据用气需求对供气参数进行配置,而且在供气设备端,无需人工进行调节,全部采用自动采集参数,并根据采集的参数对进气阀门进行自动调节,提高了精准度同时避免高压气体的浪费。

下面结合具体实施例对本发明的上述方案进行详细说明。

实施例1

本实施例提供一种气源自动分配方法,应用于终端气源端,如图1所示,包括如下步骤:

S101:确定与所述终端气源连接的用气设备。

S102:获取每一用气设备的用气参数。

S103:获取所述终端气源为每一用气设备提供气体的供气参数。

S104:针对每一用气设备,根据所述供气参数及所述用气参数的比对结果,控制调节其进气阀门。

如图所示,每一终端气源会连接多个用气设备,用气设备可以包括呼吸机或CPAP等。终端气源和用气设备之间通过通气管路联通,在每一条管路上设置有阀,即进气阀门。通过调节进气阀门,能够调节进入每一用气设备的高压气体的压力、流量等参数。本实施例中,对于终端气源来说,首先需要明确,与其连接的所有用气设备都有哪些。对于连接的用气设备,通过传感器等采集部件能够采集每一用气设备的用气参数,获取到每一用气设备的用气参数之后,通过加和的方式即可得到所有用气设备所需要的用气参数之和。在终端气源处,也会设置有传感器,能够采集到终端气源提供气体的供气参数。基于此,便获得了终端气源的供气能力,以及与该终端气源连接的所有用气设备的用气需求,根据二者之间的关系便可以判断,终端气源能否满足用气需求。具体可以出现以下情况:

情况一:终端气源不能够满足所有用气设备的用气需求,可以通过对不同用气设备的优先级进行划分,对于优先级高的用气设备,首先保证满足其用气需求,对于优先级低的用气设备,先暂缓供气。具体地,可以由医护人员进行判断。即根据用气设备的优先级对相应的进气阀门进行调节。

情况二:终端气源恰好能够满足所有用气设备的用气需求。则不需要进行任何操作即可。

情况三:终端气源能够提供高于用气需求的用气参数,此时可以根据实际需求查看,是否有其他的用气设备需要打开。

另一方面,上述实施例中,还能够对每一用气设备的用气参数进行测量,对于每一用气设备来说,其参数都是有相应标准规范的,例如用气压力应该满足要求,这是如果通过测量用气参数,发现其已经超过了标准要求,造成了高压气体的浪费,那么本实施例的上述方案中,能够自动对该用气设备的进气阀门进行调整,使其用气压力降低,以避免高压气体的浪费。

本实施例的上述方案中,整个过程采用自动化方式进行,无需人工对阀进行调节,提高了操作的准确性。而且,上述方案是根据每一用气设备的用气参数与供气参数之间的关系,对阀门进行调节的,完全不会造成高压气体的浪费。

优选地,如图3所示,在步骤S104之后还包括如下步骤:

S105:根据每一用气设备的用气参数,获得所需提供的汇总用气参数。

S106:若所述终端气源不能满足所述汇总用气参数的需求,则发出报警信息。

如上述情况一,当出现上述步骤S106中的情况时,可以根据优先级对不同用气设备的进气阀门进行调整,同时还能够提供报警信息提示医护人员注意。其中的报警信息可以采用多种形式,例如警示灯、播放报警提示音。作为一种更为优选的方案,可以向医护人员随身携带的移动终端发送报警信息。例如,医护人员的手机等,通过配置手机与终端气源进行通信,当发生上述情况时,将报警信息直接发送到手机上。

实施例2

本实施例提供一种气源自动分配方法,应用于中心气源端,如图4所示,包括如下步骤:

S201:确定与所述中心气源连接的终端气源。

S202:获取每一终端气源所需的供气参数。

S203:根据每一终端气源所需的供气参数,为每一终端气源提供高压气体。

与中心气源连接的终端气源不只一个,因此首先需要确定中心气源具体为哪些终端气源供气。相应地,在每一终端气源可以设置有传感器,检测终端气源为用气设备提供气体所产生的供气参数。最终,中心气源根据每一终端气源的实际供气参数为终端气源提供高压气体。

优选地,若所述中心气源不能满足任意一个终端气源所需的供气参数的需求,则发出报警信息。

如图5所示,可以在中心气源与终端气源的气体通路上设置阀,能够根据测量参数自动对阀进行调节,从而调节中心气源提供给每一终端气源的高压气体量及气体压力。

其中的报警信息可以采用多种形式,例如警示灯、播放报警提示音。作为一种更为优选的方案,可以向医护人员随身携带的移动终端发送报警信息。例如,医护人员的手机等,通过配置手机与终端气源进行通信,当发生上述情况时,将报警信息直接发送到手机上。

实施例3

如图6所示,本实施例提供一种终端气源,包括:

设备获取单元101,确定与所述终端气源连接的用气设备。

参数采集单元102,获取每一用气设备的用气参数。

参数测量单元103,获取所述终端气源为每一用气设备提供气体的供气参数。

供气调节单元104,针对每一用气设备,根据所述供气参数及所述用气参数的比对结果,控制调节其进气阀门。

终端报警单元105,根据每一用气设备的用气参数,获得所需提供的汇总用气参数;若所述终端气源不能满足所述汇总用气参数的需求,则发出报警信息。其中的报警信息可以采用多种形式,例如警示灯、播放报警提示音。作为一种更为优选的方案,可以向医护人员随身携带的移动终端发送报警信息。例如,医护人员的手机等,通过配置手机与终端气源进行通信,当发生上述情况时,将报警信息直接发送到手机上。

信息录入单元106,用于实现病人信息的录入,所述信息至少包括体重、疾病、年龄中的至少一种。分配单元107,用于自动分配不同用气设备的供气参数。调整单元108,对报警上限值和/或下限值进行调整。所述终端气源,其连接的用气设备是直接应用于临床上的,因此根据临床需求,为所述终端气源配置了信息录入单元106、分配单元107、调整单元108,能够在实际使用时根据临床需求根据病人信息对供气参数和报警单元进行灵活设置和调整。

上述实施例中,能够对每一用气设备的用气参数进行测量,对于每一用气设备来说,其参数都是有相应标准规范的,例如用气压力应该满足要求,这是如果通过测量用气参数,发现其已经超过了标准要求,造成了高压气体的浪费,那么本实施例的上述方案中,能够自动对该用气设备的进气阀门进行调整,使其用气压力降低,以避免高压气体的浪费。

本实施例的上述方案中,整个过程采用自动化方式进行,无需人工对阀进行调节,提高了操作的准确性。而且,上述方案是根据每一用气设备的用气参数与供气参数之间的关系,对阀门进行调节的,完全不会造成高压气体的浪费。

实施例4

如图7所示,本实施例提供一种中心气源,包括:

终端获取单元201,确定与所述中心气源连接的终端气源;

参数获取单元202,获取每一终端气源所需的供气参数;

供气控制单元203,根据每一终端气源所需的供气参数,为每一终端气源提供高压气体。

中心报警单元204,若所述中心气源不能满足任意一个终端气源所需的供气参数的需求,则发出报警信息。报警信息可以采用多种形式,例如警示灯、播放报警提示音。作为一种更为优选的方案,可以向医护人员随身携带的移动终端发送报警信息。例如,医护人员的手机等,通过配置手机与终端气源进行通信,当发生上述情况时,将报警信息直接发送到手机上。

与中心气源连接的终端气源不只一个,因此首先需要确定中心气源具体为哪些终端气源供气。相应地,在每一终端气源可以设置有传感器,检测终端气源为用气设备提供气体所产生的供气参数。最终,中心气源根据每一终端气源的实际供气参数为终端气源提供高压气体。

实施例5

如图8所示,本实施例提供一种气源分配系统,包括:

进气阀门,设置在用于联通所述用气设备与终端气源的供气支路上,通过调整所述进气阀门可以调整所述用气设备的用气参数。所述进气阀门可以采用电磁阀等。

管路阀门,设置于用于联通中心气源与终端原的气体管路上,通过调整所述管路阀门可以调整所述终端气源的供气参数。所述管路阀门可以采用电磁阀等。

传感组件,设置于所述进气阀门和所述管路阀门处,检测用气设备的用气参数和所述终端气源的供气参数。其中,所述传感组件可以为压力传感器、流量传感器等。

实施例3所述的终端气源。

实施例4所述的中心气源。

本实施例的上述方案中,整个过程采用自动化方式进行,无需人工对阀进行调节,提高了操作的准确性。而且,上述方案是根据每一用气设备的用气参数与供气参数之间的关系,对阀门进行调节的,完全不会造成高压气体的浪费。

本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

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