技术简介:
本发明针对医院等场所密闭空间氧气泄漏难以检测、安全隐患大的问题,提出一种集成气体抽吸、实时监测与智能预警的系统。通过纤细管抽气检测氧含量,结合物联网传输至平台,异常时触发声光报警并存储数据,实现对吊塔、吊顶等特殊区域的精准监控,有效预防漏氧事故。
关键词:医用氧气测漏,监测预警系统
1.本发明涉及医用气体检测技术领域,具体涉及一种医用氧气测漏监测预警系统及方法。
背景技术:2.对于特定空间或环境内进行氧含量检测是关乎生产、生活安全的重要内容,尤其是对于医院这种特殊场所,用氧情况较多,安全用氧至关重要,需要对设备进行定期巡检,对病房、科室等场所定期进行氧含量检测。但现有氧气检测方式对于一些密闭、狭小空间内(比如医用吊塔、布设氧气管路的吊顶等)无法实现顺利检测,因管路泄漏、设备故障等问题导致氧气浓度变化发生的意外事故难以避免,而且无法实现对特殊场所氧含量的监控,对于漏氧故障无法及时监测到并进行报警,存在一定的安全隐患。
技术实现要素:3.为此,本发明提供一种医用氧气测漏监测预警系统,以解决现有技术无法对医用氧气进行及时测漏和预警报警,存在安全用氧隐患的问题。
4.为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:根据本发明实施例的第一方面,提出了一种医用氧气测漏监测预警系统,所述系统包括测氧模块、数据传输模块以及监控预警平台,所述测氧模块连接数据传输模块,所述数据传输模块连接监控预警平台;所述测氧模块包括气体抽吸管路和测氧仪,所述气体抽吸管路用于通过可伸入至狭窄空间的纤细管将待检测空间气体样本抽吸至测氧仪中进行氧含量测定;所述数据传输模块用于将测氧仪检测得到的氧含量数据通过网络传输至监控预警平台;所述监控预警平台,用于对获取的氧含量检测数据进行存储和分析,当监测数据出现异常时进行报警处理。
5.进一步地,所述气体抽吸管路包括与测氧仪连接的负压泵,所述负压泵连接浮子流量计,所述浮子流量计通过硅胶管路连接纤细管,所述纤细管为直径小于主管路的一段软管,能伸入至狭窄空间进行空气取样,使用时,当观察到浮子流量计的浮标变化证明有气流通过,测氧仪检测值为实时样本氧含量。
6.进一步地,所述气体抽吸管路还包括与所述负压泵连接的电源,所述负压泵与电源之间连接有定时开关。
7.进一步地,所述监控预警平台具体用于当监测到的氧含量数据超过预设阈值时则进行声光报警。
8.进一步地,所述监控预警平台还连接有用于对监测的氧含量数据进行存储的数据库。
9.进一步地,所述监控预警平台还用于将监测到的氧含量数据通过大屏进行展示。
10.根据本发明实施例的第二方面,提出了一种医用氧气测漏监测预警方法,所述方法包括:
通过可伸入至狭窄空间的纤细管将待检测空间气体样本抽吸至测氧仪中进行氧含量测定;将测氧仪检测得到的氧含量数据通过网络传输至监控预警平台;对获取的氧含量检测数据进行存储和分析,当监测数据出现异常时进行报警处理。
11.进一步地,所述气体抽吸管路包括与测氧仪连接的负压泵,所述负压泵连接浮子流量计,所述浮子流量计通过硅胶管路连接纤细管,所述纤细管为直径小于主管路的一段软管,能伸入至狭窄空间进行空气取样,使用时,当观察到浮子流量计的浮标变化证明有气流通过,测氧仪检测值为实时样本氧含量。
12.进一步地,所述方法还包括:当监测到的氧含量数据超过预设阈值时则进行声光报警。
13.进一步地,所述方法还包括:将监测到的氧含量数据通过大屏进行展示。
14.本发明具有如下优点:本发明提出的一种医用氧气测漏监测预警系统及方法,包括测氧模块、数据传输模块以及监控预警平台,所述测氧模块连接数据传输模块,所述数据传输模块连接监控预警平台;所述测氧模块包括气体抽吸管路和测氧仪,所述气体抽吸管路用于通过可伸入至狭窄空间的纤细管将待检测空间气体样本抽吸至测氧仪中进行氧含量测定;所述数据传输模块用于将测氧仪检测得到的氧含量数据通过网络传输至监控预警平台;所述监控预警平台,用于对获取的氧含量检测数据进行存储和分析,当监测数据出现异常时进行报警处理。采用物联网方式,对密闭、狭窄空间实时氧含量的浓度变化进行监控并将数据传输至监控预警平台,并在异常时进行提示预警,从而达到预防因氧浓度变化而发生事故的目的。
附图说明
15.为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对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,下面描述中的附图仅仅是示例性的,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,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
16.图1为本发明实施例1提供的一种医用氧气测漏监测预警系统的结构示意图;图2为本发明实施例1提供的一种医用氧气测漏监测预警系统中的具体实施流程示意图;图3为本发明实施例1提供的一种医用氧气测漏监测预警系统中测氧模块的结构示意图。
具体实施方式
17.以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
18.实施例1
如图1和图2所示,本实施例提出了一种医用氧气测漏监测预警系统,该系统包括测氧模块100、数据传输模块200以及监控预警平台300,测氧模块100连接数据传输模块200,数据传输模块200连接监控预警平台300。
19.如图3所示,测氧模块100包括气体抽吸管路和测氧仪,气体抽吸管路用于通过可伸入至狭窄空间的纤细管将待检测空间气体样本抽吸至测氧仪中进行氧含量测定;数据传输模块200用于将测氧仪检测得到的氧含量数据通过网络传输至监控预警平台300;监控预警平台300,用于对获取的氧含量检测数据进行存储和分析,当监测数据出现异常时进行报警处理。
20.本实施例中,气体抽吸管路包括与测氧仪连接的负压泵,负压泵连接浮子流量计,浮子流量计通过硅胶管路连接纤细管,纤细管为直径小于主管路的一段软管,能伸入至狭窄空间进行空气取样,使用时,当观察到浮子流量计的浮标变化证明有气流通过,测氧仪检测值为实时样本氧含量。气体抽吸管路还包括与负压泵连接的电源,负压泵与电源之间连接有定时开关。适用环境温度-15℃-50℃;氧传感器是消耗品,需定期更换;直流气泵,φ5mm硅胶管和纤细管若干米,可用于测量封闭空间,狭小缝隙等处的氧含量。
21.当定时开关打开,该测漏系统工作,气泵通过纤细管、硅胶管路、流量计、负压泵将密闭、狭窄空间(如医用吊塔)内的气体样本抽吸到测氧仪,此时观察管路上浮标是否有气流通过,若浮标工作正常,测氧仪显示数值即为实时样本氧含量。测得数据可通过his系统集中监测或云端监测,把监测数据整合到医院信息平台,若数据出现异常,可通过声光报警提醒,可以更及时有效地处理漏氧故障。
22.本实施例中,监控预警平台300具体用于当监测到的氧含量数据超过预设阈值时则进行声光报警。监控预警平台300还连接有用于对监测的氧含量数据进行存储的数据库。监控预警平台300还用于将监测到的氧含量数据通过大屏进行展示。
23.基于物联网集成形式的医用氧气监控管理系统,通过传感器实时监控特定空间氧含量参数,用以太网配置工具实现信息的交互,建立数据库存储各项监测数据。通过大屏展示的形式,以既定的规则处理数据库内的相关数据,在氧气含量参数异常时进行预警,方便业务管理部门及时响应,保障院内医疗服务的安全性和高效性。依据数据库内存储的历史监控数据,结合医院医疗服务运行情况,实现院内用氧分析,为院内精细化管理决策提供分析参考。
24.本实施例提出的一种医用氧气测漏监测预警系统,具有以下创新点:1、该系统有很好的兼容性,方便拓展,配置网络接口后能够实现联网,通过医院网络或无线网络,可以实现实时监测和存储;2.配置的气体抽吸管路能够安全方便地取得检测样本,在硅胶管路上配置浮标,保证实时精确取得检测样本;3.定时开关旋钮精准定时化,保证系统自动断电;4.装置模块化设计,便于携带。
25.该方案已在某医院内已得到广泛应用,从2020年以来,每季度进行设备巡检时,检测特定空间或环境的氧含量。发现重症医学二科10个吊塔内氧含量异常,有的高达62.3%,工程技术人员首先对场所通风、拆下吊塔底板和活动臂盖板,查明是电磁气动阀漏气所致。安装厂家来院断开气动阀,并进行全面检修,避免了可能出现的事故。对呼吸监护病房检测
时,发现病室内氧含量21.4%,要求工作人员在高流量湿化氧疗仪使用时,注意通风,保证医患安全。有的科室主动邀请对其环境进行检测,反映了医护人员的安全意识在不断提高。通过检测和维修,减少了氧气泄漏,保障了安全用氧,并且节约了支出。该项研究解决了吊塔内、吊顶上、工作空间等特定空间或环境的氧含量检测问题,有效提高了医用气体安全管理水平,为保障医院用氧安全和节约医院用氧成本做出了贡献。
26.实施例2与上述实施例1相对应的,本实施例提出了一种医用氧气测漏监测预警方法,所述方法包括:通过可伸入至狭窄空间的纤细管将待检测空间气体样本抽吸至测氧仪中进行氧含量测定;将测氧仪检测得到的氧含量数据通过网络传输至监控预警平台300;对获取的氧含量检测数据进行存储和分析,当监测数据出现异常时进行报警处理。
27.进一步地,所述气体抽吸管路包括与测氧仪连接的负压泵,所述负压泵连接浮子流量计,所述浮子流量计通过硅胶管路连接纤细管,所述纤细管为直径小于主管路的一段软管,能伸入至狭窄空间进行空气取样,使用时,当观察到浮子流量计的浮标变化证明有气流通过,测氧仪检测值为实时样本氧含量。
28.进一步地,所述方法还包括:当监测到的氧含量数据超过预设阈值时则进行声光报警。
29.进一步地,所述方法还包括:将监测到的氧含量数据通过大屏进行展示。
30.本发明实施例提供的用户终端中各部件所执行的功能均已在上述实施例1中做了详细介绍,因此这里不做过多赘述。
31.虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。