一种医用制氧机远程监控系统的制作方法

文档序号:14712297发布日期:2018-06-16 00:38阅读:552来源:国知局
一种医用制氧机远程监控系统的制作方法

本实用新型涉及监控系统,特别涉及一种医用制氧机远程监控系统。



背景技术:

在现代生活中,人们在提高自身生活和工作环境的同时很容易形成随处可见的密闭性缺氧环境,如空调房、封闭严密的汽车、通风条件差的公共场所,同时工作学习紧张的脑力劳动者及初高中应试压力大的备考学生、参加剧烈运动后的人们、以及长期生活在现代城市严重污染环境中的人们都不可避免地会出现不同程度的缺氧现象。

医用制氧机,通过给患者供氧,可配合治疗心脑血管、呼吸系统、慢性阻塞性肺炎等疾病,以及缺氧病症的康复,通过吸氧可以改善身体的供氧状况,达到补养保健的目的。适用于中老年人、体质较差者、孕期妇女、高考学生等存在不同程度生理性缺氧的人群,也可在重体力或脑力消耗后消除疲劳,恢复身体机能。

现有的医用制氧机没有远程监控的功能,不方便医护人员对患者的吸氧情况和医用制氧机的工作参数进行实时监控。



技术实现要素:

本实用新型提供了一种医用制氧机远程监控系统,解决了现有技术中医用制氧机不方便医护人员进行远程实时监控的技术问题。

本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

一种医用制氧机远程监控系统,包括:依次连接的PC工作站、安装有组态控制软件的工控机和无线通讯装置,以及制氧机,所述无线通讯装置包括主机和与所述主机连接的多个从机,所述主机连接所述工控机,所述制氧机连接所述多个从机;

所述制氧机包括:依次管道连接的空气过滤器、进气消音器、空气压缩机、散热器、电磁阀、分子筛床、氧气罐、电磁调压阀、气体流量计和湿化瓶,与所述电磁阀连接的排气消音器,设置在所述空气压缩机和所述散热器之间的管道上的压力传感器,以及设置在所述散热器和所述电磁阀之间的管道上的温度传感器;

所述空气压缩机、所述压力传感器、所述温度传感器、所述电磁阀、所述电磁调压阀和所述气体流量计分别连接一个从机。

本实用新型的有益效果是:通过主机和多个从机,实现PC工作站和工控机对制氧机的远程监控,可以对制氧过程中出现的问题进行及时处理,保障患者的人身安全,也方便了医护人员。

在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

优选地,所述主机为DTD433M无线数据终端,所述多个从机包括DTD433H无线数据终端和DTD433F无线数据终端。

优选地,所述电磁阀为五位三通阀。

优选地,所述分子筛床为两个。

优选地,所述气体流量计为超声波气体流量计。

附图说明

图1为本实用新型实施例提供的一种医用制氧机远程监控系统的结构示意图;

图2为本实用新型另一实施例提供的制氧机的结构示意图。

附图中:1、空气过滤器,2、进气消音器,3、空气压缩机,4、散热器,5、电磁阀,6、排气消音器,7、分子筛床,8、氧气罐,9、电磁调压阀,10、气体流量计,11、湿化瓶,13、压力传感器,14、温度传感器。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

如图1所示,一种医用制氧机远程监控系统,包括:依次连接的PC工作站、安装有组态控制软件的工控机和无线通讯装置,以及制氧机,无线通讯装置包括主机和与主机连接的多个从机,主机连接工控机,制氧机连接多个从机;

制氧机包括:依次管道连接的空气过滤器、进气消音器、空气压缩机、散热器、电磁阀、分子筛床、氧气罐、电磁调压阀、气体流量计和湿化瓶,与电磁阀连接的排气消音器,设置在空气压缩机和散热器之间的管道上的压力传感器,以及设置在散热器和电磁阀之间的管道上的温度传感器;

空气压缩机、压力传感器、温度传感器、电磁阀、电磁调压阀和气体流量计分别连接一个从机。

通过主机和多个从机,实现PC工作站和工控机对制氧机的远程监控,可以对制氧过程中出现的问题进行及时处理,保障患者的人身安全,也方便了医护人员。

在医用制氧机的使用过程中,氧气通过空气过滤器将病原微生物和灰尘等杂质过滤后,经过进气消音器减少进气噪音,之后经过无油空气压缩机将空气压缩成高温高压的气体,高温高压的气体再通过散热器将温度控制在所需温度范围内,降温完成后,温度传感器将采集到的温度信号通过与自身连接的从机上传至主机,通过主机传送给工控机,工控机经过分析判断温度是否降低到正常的温度范围内,若温度正常,则工控机会控制电磁阀打开,若温度异常,工控机会将磁异常温度信号上传至PC工作站,工作站的监控人员会通过PC上位机发出指令控制工控机将医用制氧机的电源切断。

优选地,主机为DTD433M无线数据终端,多个从机包括DTD433H无线数据终端和DTD433F无线数据终端。

优选地,电磁阀为五位三通阀。

如图2所示,分子筛床为两个。

优选地,气体流量计为超声波气体流量计。

电磁阀为五位三通阀,电磁阀的一端连接空气压缩机,其余两个端口分别连接两个分子筛床,且连接每个分子筛床的端口都具有进气阀和冲洗解吸阀,工控机可以控制连接两个分子筛床的进气阀和冲洗解吸阀交替开合,也就是:其中一个进气阀开,那么此侧的冲洗解吸阀就关闭了,而相应的,此时另外一个的进气阀就处于关闭状态,冲洗解吸阀就处于打开状态。当高压常温的气体经过其中被打开的那个进气阀进入相应侧的分子筛床后,氮气、二氧化碳和水等就会被分子筛床吸附,氧气就会通过此分子筛床流出并被收集至氧气罐中进行使用。同时,高压常温的空气通过另一侧的冲洗解吸阀进入另一侧的分子筛床,对此侧的分子筛床进行冲洗解吸,解析后的空气经过排气消音管排出医用制氧机。当进气阀打开侧的分子筛床达到一定饱和度后,关闭此侧的进气阀,打开此侧的冲洗解吸阀,同时关闭另一侧的冲洗解吸阀,并打开此侧的进气阀。如此完成两侧的分子筛床的吸附和解吸的循环操作。当患者需要吸氧时,氧气罐中的氧气经过电磁调压阀进行调压,调至正常压力后,经过空气流量计进入湿化瓶中,供患者吸氧。

当工控机接收到压力传感器通过与自身连接的从机上传的压力值时,不会作出相应的动作,若接收到异常的压力信号,就会直接上传至PC工作站,同时,工控机会将医用制氧机的电源切断。当工控机接收到气体流量计的异常信号后,会控制电磁调压器关闭并上传至PC工作站,此时监控人员会及时的做出相应的处理,方便医护人员远程监控医用制氧机。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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