电子控制流量计、控制方法及麻醉机与流程

文档序号:34375502发布日期:2023-06-07 22:18阅读:75来源:国知局
电子控制流量计、控制方法及麻醉机与流程

【】本发明涉及医疗器械,特别涉及一种电子控制流量计、控制方法及麻醉机。

背景技术

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背景技术:

1、麻醉作为一种医疗手段,已经越来越被医疗界认识并运用。空气麻醉机装置轻便适用,可直接利用空气和氧气作为载气,能进行辅助呼吸和控制呼吸,满足各种手术要求。

2、现有技术中,麻醉机通常具有氧气支路和氧气旁路,通过氧气支路和氧气旁路实现氧气的输送,但现有技术中,通常是手动去计量两个支路分别输送的氧气的流量,无法实时对氧气支路和氧气旁路输出的氧气进行监控,需要用户自行计算并调整,较为复杂,存在监控效率较低的问题。


技术实现思路

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技术实现要素:

1、为解决现有监控效率较低的问题,本发明提供了一种电子控制流量计、控制方法及麻醉机。

2、本发明解决技术问题的方案是提供一种电子控制流量计,包括氧气支路、氧气旁路、平衡气体总支路和控制模块,所述氧气支路和氧气旁路并联,具有氧气输入端,所述平衡气体总支路具有平衡气体输入端,所述氧气支路和氧气旁路的氧气输出端和平衡气体总支路的输出端连通用于输出混合后气体,所述氧气旁路,氧气支路以及平衡气体总支路上分别设置与控制模块信号连接的氧气流量监控阀和平衡气体流量监控阀,所述氧气支路上还设置有与控制模块信号连接的流量控制阀,所述氧气支路和氧气旁路的氧气流量监控阀监控的氧气总流量小于控制模块中预设氧气流量时,所述控制模块调节所述氧气支路和/或所述平衡气体总支路的流量输出。

3、优选地,所述平衡气体总支路上设有与控制模块信号连接的平衡气体流量控制阀,所述平衡气体流量监控阀测量所述平衡气体总支路的实时流量参数并将其发送至所述控制模块,所述控制模块将接收的实时的平衡气体流量参数与预设平衡气体参数进行比较,并控制所述平衡气体流量控制阀自动调节直至与预设平衡气体流量参数一致。

4、优选地,所述平衡气体包括第一平衡气体和第二平衡气体,所述平衡气体总支路包括第一平衡支路和第二平衡支路,所述第一平衡支路和第二平衡支路并联设置并各设有一开关件,所述开关件均与所述控制模块信号连接,通过控制所述第一平衡支路或第二平衡支路上的开关件的导通或关闭,进而控制第一平衡气体或第二平衡气体作为预设平衡气体,工作状态下仅一种平衡支路工作。

5、优选地,所述第一平衡支路和第二平衡支路上还各设有一压力监控阀,当开关件打开时,通过所述压力监控阀的数值变化确认工作中的平衡气体与预设平衡气体是否一致。

6、优选地,所述电子控制流量计还包括机械流量计、蒸发器及同时连接所述氧气支路、氧气旁路、平衡气体总支路输出端的公共支路,所述机械流量计和蒸发器管路连接设置在所述公共支路上,所述氧气支路、氧气旁路和平衡气体总支路输出的气体经过所述机械流量计后进入所述蒸发器,并经过所述公共支路输出端输出混合气体。

7、优选地,所述电子控制流量计还包括机械开关阀,所述机械开关阀设置在所述氧气旁路上控制所述氧气旁路的流量输出。

8、优选地,通电状态下且机械开关阀关紧时,氧气由所述氧气支路输出,当通电状态下且所述机械开关阀未关紧时,氧气同时从所述氧气支路和氧气旁路输出。

9、优选地,断电状态下且所述机械开关阀打开时,氧气由所述氧气旁路输出。

10、本发明为解决上述技术问题还提供一种电子控制流量计的控制方法,用于控制上述任意一项所述的电子控制流量计,包括以下步骤:

11、接收预设参数,所述预设参数包括氧气浓度、平衡气体类型和总流量;

12、根据预设参数计算得出预设氧气流量和预设平衡气体流量;

13、根据氧气流量控制阀和平衡气体流量控制阀分别控制氧气的实时流量和平衡气体的实时流量,并使得氧气的实时流量与预设氧气流量一致及平衡气体的实时流量与预设平衡气体流量一致,当氧气支路和氧气旁路的氧气流量监控阀监控的氧气总流量小于控制模块中预设氧气流量时,控制模块调节氧气支路和/或平衡气体总支路的流量输出。

14、本发明为解决上述技术问题还提供一种麻醉机,包括上述任意一项所述的电子控制流量计。

15、与现有技术相比,本发明的一种电子控制流量计、控制方法及麻醉机具有以下优点:

16、1、本发明的电子控制流量计,包括氧气支路、氧气旁路、平衡气体总支路和控制模块,氧气支路和氧气旁路并联,具有氧气输入端,平衡气体总支路具有平衡气体输入端,氧气支路和氧气旁路的氧气输出端和平衡气体总支路的输出端连通用于输出混合后气体,氧气旁路,氧气支路以及平衡气体总支路上分别设置与控制模块信号连接的氧气流量监控阀和平衡气体流量监控阀,氧气支路上还设置有与控制模块信号连接的氧气流量控制阀,氧气支路和氧气旁路的氧气流量监控阀监控的氧气总流量小于控制模块中预设氧气流量时,控制模块调节氧气支路和/或平衡气体总支路的流量输出,该设置中通过在氧气支路和氧气旁路分别设置氧气流量监控阀,当控制模块叠加氧气支路和氧气旁路共同输出的氧气流量小于预设氧气流量参数时,调节氧气支路和/或平衡气体总支路的流量输出,从而使得氧气支路和氧气旁路共同输出的实时氧气流量与预设氧气流量参数一致,解决了监控效率较低的问题。

17、2、本发明的电子控制流量计中平衡气体总支路上设有与控制模块信号连接的平衡气体流量控制阀,平衡气体流量监控阀测量平衡气体总支路的实时流量参数并将其发送至控制模块,控制模块将接收的实时平衡气体流量参数与预设平衡气体参数进行比较,并控制平衡气体流量控制阀自动调节直至与预设平衡气体流量参数一致,该设置中平衡气体流量监控阀的设置使得平衡气体中的气体进行实时监测,将实时监测的平衡气体流量参数与预设平衡气体参数比较,实现对平衡气体的自动调节,无需人工一直监守,安全性更高。

18、3、本发明的电子控制流量计中平衡气体包括第一平衡气体和第二平衡气体,平衡气体总支路包括第一平衡支路和第二平衡支路,第一平衡支路和第二平衡支路并联设置并各设有一开关件,开关件均与控制模块信号连接,通过控制第一平衡支路或第二平衡支路上的开关件的导通或关闭,进而控制第一平衡气体或第二平衡气体作为预设平衡气体,工作状态下仅一种平衡支路工作,该设置中平衡气体包括第一平衡气体和第二平衡气体,平衡气体总支路中包括第一平衡支路和第二平衡支路,其中,在导通时,只有一种平衡气体能够作为预设平衡气体导通,开关件的设置使得选择哪种平衡气体导通时进而更加的方便快捷,提升了效率。

19、4、本发明的电子控制流量计中第一平衡支路和第二平衡支路上还各设有一压力监控阀,当开关件打开时,通过压力监控阀的数值变化确认工作中的平衡气体压力与预设平衡气体压力是否一致,工作状态下仅一种平衡支路工作,该结构中压力监控阀的设置使得通过输出的平衡气体压力参数的变化确认实时输出的平衡气体与预设平衡气体的一致性,进而可以确保平衡气体无误,加强安全性。

20、5、本发明的电子控制流量计中还包括机械流量计、蒸发器及同时连接氧气支路、氧气旁路和平衡气体总支路输出端的公共支路,机械流量计和蒸发器串联连接设置在公共支路上,氧气支路、氧气旁路和平衡气体总支路输出的气体经过机械流量计后进入蒸发器,并经过公共支路输出端输出混合气体,该结构设置中氧气支路、氧气旁路和平衡气体总支路通过公共支路输出的氧气和平衡气体,并在进入蒸发器前形成混合气体,最后进入蒸发器生成新鲜气体,代入病人的呼吸系统,具有较强实用性。

21、6、本发明的电子控制流量计中还包括机械开关阀,机械开关阀设置在氧气旁路上并用于控制氧气旁路的流量输出,该结构设置中机械开关阀设置在氧气旁路上,并控制氧气旁路的流量输出,操作简单方便。

22、7、本发明的电子控制流量计中通电状态下且机械开关阀关紧时,氧气由氧气支路输出,当通电状态下且机械开关阀未关紧时,氧气同时从氧气支路和氧气旁路输出,该结构设置中,在正常通电状态下且机械开关阀关紧时,电子控制流量计的氧气流量直接由氧气支路输出,当在通电状态下且机械开关阀未关紧时,氧气由氧气支路和氧气旁路输出,也能保证氧气旁路和氧气支路叠加输出的氧气流量与预设氧气流量参数保持一致,无需人工去测量,安全性大大提高。

23、8、本发明的电子控制流量计在断电状态下且机械开关阀打开时,氧气由氧气旁路输出,该结构设置中,在断电状态下且机械开关阀打开时,使得氧气可以稳定输出,保证在断电下的安全性。

24、9、本发明还提供一种电子控制流量计的控制方法及一种麻醉机,具有与上述电子控制流量计相同的有益效果,在此不做赘述。

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