掌桥专利:专业的专利平台
掌桥专利
首页

一种防倒流的氧气加湿装置

文献发布时间:2024-04-18 20:01:55


一种防倒流的氧气加湿装置

技术领域

本发明涉及氧气加湿技术领域,具体为一种防倒流的氧气加湿装置。

背景技术

在医院的呼吸科中,需要为病人带上氧气罩,然后启动吸氧组件为病人供氧,保证病人在治疗或护理时能够得到足够的氧气。同时,在吸氧时为了保证氧气吸入的更加舒适,防止吸氧过于干燥,一般需要使用氧气加湿装置进行加湿操作,从而对病人进行舒适的供氧。

现有的氧气加湿装置在使用过程中,氧气进入到储水容器内部时,氧气穿过无菌水会产生简单的加湿现象,但是常见的这种加湿方式无法对快速导出的氧气进行充分密集型的加湿,这在供病人使用氧气进行治疗或护理时会造成氧气时而干燥时而湿润,这样会对呼吸科的病人治疗或护理带来二次伤害。

发明内容

本发明的目的在于提供一种防倒流的氧气加湿装置,以解决上述背景技术提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种防倒流的氧气加湿装置,包括储水瓶、加热器、进气管和振荡加湿机构,所述储水瓶的顶部螺纹连接有带密封圈的密封盖,所述储水瓶表面固定有加热器,且加热器与储水瓶侧壁夹层中的加热丝电性连接,所述储水瓶的一侧设置有导水管,

所述储水瓶的底部插接有进气管,所述密封盖的中部连接有出气管,所述储水瓶的内部设置有振荡加湿机构,所述振荡加湿机构由固定套、凹盘、分散孔、齿环、马达、一号旋转轴、锥齿轮A、混合筒A、二号旋转轴、锥齿轮B、混合筒B、轴承套、限位座和传动齿柱组成,所述固定套对接在储水瓶内侧的底部;

所述固定套的上侧活动连接有凹盘,所述凹盘的表面开设有分散孔,所述凹盘的底部固定有齿环,所述储水瓶的外表面安装有马达,所述马达的输出端与一号旋转轴相固定,且一号旋转轴插入储水瓶内侧的一端固定有锥齿轮A,所述锥齿轮A与混合筒A固定连接,所述储水瓶远离一号旋转轴的内壁通过轴承连接有二号旋转轴,且二号旋转轴插入储水瓶内侧的一端固定有锥齿轮B,所述锥齿轮B与混合筒B固定连接。

优选的,所述导水管的中部连接有抽水泵。

优选的,所述进气管的中部连接有单向阀,所述进气管的上端连通有U型管,且进气管的U型管上侧与喷气座对接。

优选的,所述凹盘的下侧开设有环形槽,且环形槽与固定套顶部的活动滚轮相对接。

优选的,所述混合筒A与混合筒B彼此靠近的一侧均设置有中心轴,且两组中心轴采用轴承套活动连接,所述固定套内壁两侧的上边缘对称固定有限位座,所述限位座的一侧活动连接有传动齿柱,两个所述传动齿柱分别啮合连接在齿环和锥齿轮A之间以及齿环和锥齿轮B。

优选的,所述出气管的中部固定有过滤盒,所述过滤盒的内腔中固定有阻隔网,所述过滤盒的外侧设置有清洁口。

优选的,所述导水管通过防倒流组件与储水瓶对接,所述防倒流组件包括有注入管、回流筒、连接嘴、阻隔浮漂、防漏筒、电磁阀和加液口,所述注入管的一端与储水瓶的侧壁相连通。

优选的,所述注入管远离储水瓶的一端连接有回流筒,所述回流筒的上端设置有连接嘴,所述回流筒的内侧通过活动销转动连接有阻隔浮漂。

优选的,所述回流筒的外侧套设有防漏筒,所述防漏筒的顶部与导水管连接,所述防漏筒的底部与注入管外壁固定,所述防漏筒的内部设置有电磁阀,且电磁阀的输出端连接有与储水瓶贯穿插接的加液口。

优选的,所述储水瓶远离导水管的一侧安装有鸭嘴式浮球开关,且鸭嘴式浮球开关与储水瓶之间的连接处采用胶水密封。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、该防倒流的氧气加湿装置,通过设置振荡加湿机构,在进气管导入氧气时,马达运转使凹盘通过齿环的两侧面分别啮合锥齿轮A和锥齿轮B,实现将混合筒A与混合筒B通过轴承套实现相反方向的旋转,从而混合筒A与混合筒B外壁的脱水缝隙在旋转时带动无菌水作不同方向上的甩水效果,利用凹盘在旋转时其底部两侧会同时与混合筒A和混合筒B朝上甩动的水产生逆向冲击,从而通过凹盘表面的分散孔可以对混有氧气的无菌水产生振荡撞击,使得快速导出的氧气具有密集型加湿的效果;

2、该防倒流的氧气加湿装置,通过设置了回流筒、连接嘴、阻隔浮漂和防漏筒,当该装置内部产生回流现象时,回流的无菌水会混合着病人呼出的气体,使得储水瓶内的无菌水会沿着注入管进入到回流筒内进行缓冲,并且水流上移时会推动阻隔浮漂旋转,从而阻隔浮漂摆动旋转时会堵在连接嘴的底部,防止倒流的水进入到用于补水的防漏筒中;

3、该防倒流的氧气加湿装置在使用时,加湿后的氧气从储水瓶导出并沿着出气管排出,被无菌水浸湿的氧气进入过滤盒内部,氧气携带水汽穿过阻隔网进行除沫,防止氧气携带过多的无菌水雾气被患者吸入体内造成呼吸不畅,保证在吸入氧气时可以高效的除沫除水汽,同时通过打开清洁口方便对阻隔网进行清洁消毒,保证该氧气加湿装置可以间隙性的为同一个病人使用多次。

附图说明

图1为本发明主视结构示意图;

图2为本发明主视截面结构示意图;

图3为本发明振荡加湿机构的主视截面结构示意图;

图4为本发明振荡加湿机构的俯视截面结构示意图;

图5为本发明凹盘的仰视结构示意图;

图6为本发明喷气座的右视截面结构示意图;

图7为本发明防倒流组件的主视截面结构示意图。

图中:1、储水瓶;2、密封盖;3、加热器;31、加热丝;4、导水管;41、抽水泵;5、进气管;51、单向阀;52、喷气座;6、振荡加湿机构;61、固定套;62、凹盘;63、分散孔;64、齿环;65、马达;66、一号旋转轴;67、锥齿轮A;68、混合筒A;69、二号旋转轴;610、锥齿轮B;611、混合筒B;612、轴承套;613、限位座;614、传动齿柱;7、出气管;71、过滤盒;72、阻隔网;73、清洁口;8、防倒流组件;81、注入管;82、回流筒;83、连接嘴;84、阻隔浮漂;85、防漏筒;86、电磁阀;87、加液口;9、鸭嘴式浮球开关。

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。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。

请参阅图1-图6,本发明提供一种技术方案:一种防倒流的氧气加湿装置,包括储水瓶1、加热器3、进气管5和振荡加湿机构6,储水瓶1的顶部螺纹连接有带密封圈的密封盖2,储水瓶1表面固定有加热器3,且加热器3与储水瓶1侧壁夹层中的加热丝31电性连接,储水瓶1的一侧设置有导水管4,储水瓶1的底部插接有进气管5,密封盖2的中部连接有出气管7,储水瓶1的内部设置有振荡加湿机构6,振荡加湿机构6由固定套61、凹盘62、分散孔63、齿环64、马达65、一号旋转轴66、锥齿轮A67、混合筒A68、二号旋转轴69、锥齿轮B610、混合筒B611、轴承套612、限位座613和传动齿柱614组成,固定套61对接在储水瓶1内侧的底部,将加热器3供电,使得加热器3对加热丝31供电,从而加热丝31产生热量,使得储水瓶1内部的无菌水可以升温,使得升温后的无菌水可以适应温度较低的环境,保证病人吸氧时更加舒适平和;

固定套61的上侧活动连接有凹盘62,凹盘62的表面开设有分散孔63,凹盘62的底部固定有齿环64,储水瓶1的外表面安装有马达65,马达65的输出端与一号旋转轴66相固定,且一号旋转轴66插入储水瓶1内侧的一端固定有锥齿轮A67,锥齿轮A67与混合筒A68固定连接,储水瓶1远离一号旋转轴66的内壁通过轴承连接有二号旋转轴69,且二号旋转轴69插入储水瓶1内侧的一端固定有锥齿轮B610,锥齿轮B610与混合筒B611固定连接,混合筒A68与混合筒B611的圆周面上均开设有弧形的脱水缝隙;

导水管4的中部连接有抽水泵41,进气管5的中部连接有单向阀51,进气管5的上端连通有U型管,且进气管5的U型管上侧与喷气座52对接。

具体实施时,当储水瓶1内注入适量的无菌水时,通过启动抽水泵41抽取外部水箱的无菌水,同时,将氧气罐的氧气通过进气管5导入到储水瓶1内,并且进气管5通过单向阀51可以单方向的将氧气注入到储水瓶1内,在氧气注入时,氧气沿着进气管5上端的U型管注入到喷气座52内,从而喷气座52的两侧可分别向混合筒A68和混合筒B611喷射气流。

请参阅图2、图3和图5,凹盘62的下侧开设有环形槽,且环形槽与固定套61顶部的活动滚轮相对接,环形槽的截面呈“C”字型,活动滚轮为等夹角分布在固定套61的顶部,且活动滚轮与凹盘62下侧的环形槽为滚动连接;

请参阅图3和图4,混合筒A68与混合筒B611彼此靠近的一侧均设置有中心轴,且两组中心轴采用轴承套612活动连接,固定套61内壁两侧的上边缘对称固定有限位座613,限位座613的一侧活动连接有传动齿柱614,两个传动齿柱614分别啮合连接在齿环64和锥齿轮A67之间以及齿环64和锥齿轮B610,传动齿柱614为倾斜45°设置。

具体实施时,在喷气座52喷出氧气时,氧气向上注入水中,同时控制马达65带动一号旋转轴66正转,使得一号旋转轴66带动锥齿轮A67和混合筒A68一起正转运行,从而锥齿轮A67会与其中一个传动齿柱614啮合,使得传动齿柱614在45°倾斜角度上进行反向旋转,此时的传动齿柱614会与上侧的齿环64啮合,从而使得齿环64带动凹盘62旋转,旋转的凹盘62通过环形槽与活动滚轮的滚动,可以保证凹盘62沿着固定套61上侧旋转,此时旋转的凹盘62会通过齿环64另一侧面带动另一个传动齿柱614啮合,从而使得传动齿柱614带动锥齿轮B610反转,此时混合筒A68与混合筒B611为相反方向上的旋转,并且混合筒A68与混合筒B611通过中心轴与轴承套612旋转连接,当混合筒A68与混合筒B611朝着相反方向旋转时,可以保证混合筒A68与混合筒B611外壁的脱水缝隙在旋转时带动无菌水作不同方向上的甩水效果;

并且凹盘62绕着中轴线旋转时会同时与混合筒A68和混合筒B611朝上甩动的水产生逆向冲击,从而通过凹盘62表面的分散孔63可以对混有氧气的无菌水产生振荡撞击,方便无菌水在打散振荡时与混合在水中的氧气产生充分混合,使得氧气具有密集型加湿的效果,防止充分密集型加湿的氧气对呼吸科的病人在治疗或护理时带来二次伤害。

请参阅图1、图2和图7,导水管4通过防倒流组件8与储水瓶1对接,防倒流组件8包括有注入管81、回流筒82、连接嘴83、阻隔浮漂84、防漏筒85、电磁阀86和加液口87,注入管81的一端与储水瓶1的侧壁相连通;

注入管81远离储水瓶1的一端连接有回流筒82,回流筒82的上端设置有连接嘴83,回流筒82的内侧通过活动销转动连接有阻隔浮漂84,连接嘴83的底部为碗状结构,且连接嘴83采用橡胶材质,阻隔浮漂84与活动销采用偏心连接;

回流筒82的外侧套设有防漏筒85,防漏筒85的顶部与导水管4连接,防漏筒85的底部与注入管81外壁固定,防漏筒85的内部设置有电磁阀86,且电磁阀86的输出端连接有与储水瓶1贯穿插接的加液口87,防漏筒85为上窄下宽的锥形结构,导水管4与回流筒82互不接触,回流筒82顶部的连接嘴83与导水管4正对应。

具体实施时,通过将导水管4与外部的水箱连接,并且控制抽水泵41将水箱中的无菌水导入进防漏筒85中,由于防漏筒85位于回流筒82外侧,并且二者互不接触,从而无菌水灌入时一部分沿着连接嘴83进入到回流筒82内,然后无菌水注入到储水瓶1内实现加水操作,同时另一部分的无菌水进入到防漏筒85与回流筒82之间的隔层内进行暂存;

通过设置了回流筒82、连接嘴83、阻隔浮漂84和防漏筒85,当该装置内部产生回流现象时,回流的无菌水会混合着病人呼出的气体,使得储水瓶1内的无菌水会沿着注入管81进入到回流筒82内进行缓冲,并且水流上移时会推动阻隔浮漂84旋转,从而阻隔浮漂84摆动旋转时会堵在连接嘴83的底部,从而实现对回流筒82顶部的密封,防止倒流的水进入到用于补水的防漏筒85中;

即使在回流筒82顶部的连接嘴83泄露部分液体进入到防漏筒85内部时,防漏筒85可以对倒流的水进行阻隔,当防漏筒85内部为满瓶状态时,水流逆向流到抽水泵41的位置也可以实现被阻隔;

在储水瓶1内部的水被消耗时,通过开启电磁阀86,使得电磁阀86和加液口87可以将防漏筒85内暂存的水补入,防止无菌水消耗过快导致需要在该装置处于工作状态下进行补水操作。

请参阅图1和图2,储水瓶1远离导水管4的一侧安装有鸭嘴式浮球开关9,且鸭嘴式浮球开关9与储水瓶1之间的连接处采用胶水密封,鸭嘴式浮球开关9采用ZOWOM/庄煌品牌,其型号为LS-ZH-PPYZ的液位传感器,鸭嘴式浮球开关9通过连接外部继电器来控制电磁阀86。

具体实施时,通过导水管4向储水瓶1内注入无菌水,当储水瓶1内部的无菌水持续上升时,水位抬升为带动鸭嘴式浮球开关9的浮子组件逐渐托起,当水位上升到标准位置时,停止运转抽水泵41,水位托动鸭嘴式浮球开关9处于闭合接通状态;

当无菌水被消耗逐渐减少时,水位下降会带动鸭嘴式浮球开关9的浮子下移,此时鸭嘴式浮球开关9的浮子下移会使鸭嘴式浮球开关9控制电磁阀86开启,从而使得防漏筒85内暂存的无菌水可以流入到储水瓶1中进行及时补水。

请参阅图2,出气管7的中部固定有过滤盒71,过滤盒71的内腔中固定有阻隔网72,过滤盒71的外侧设置有清洁口73,阻隔网72呈锥形结构,清洁口73的外侧连接有密封塞。

具体实施时,在使用该氧气加湿装置时,在出气管7的中部固定过滤盒71,当加湿后的氧气从储水瓶1导出并沿着出气管7排出时,被无菌水浸湿的氧气进入过滤盒71内部,并且氧气携带水汽穿过阻隔网72进行除沫,防止氧气携带过多的无菌水雾气被患者吸入体内造成呼吸不畅,同时设置锥形结构的阻隔网72,可以大面积的除去氧气中的水汽,保证在吸入氧气时可以高效的除沫除水汽;

在使用完该氧气加湿装置时,可以通过打开清洁口73外侧的密封塞,并且将酒精消毒水沿着清洁口73导入,使得消毒水沿着过滤盒71的两侧通道流动,从而可以对过滤盒71、阻隔网72以及出气管7进行消毒清洁。

综上所述,通过启动抽水泵41抽取外部水箱的无菌水,同时,将氧气罐的氧气通过进气管5导入到储水瓶1内,使得氧气在储水瓶1内向上移动实现加湿操作,并且通过加热丝31产生的热量来使无菌水和氧气升温,当加湿后的氧气从储水瓶1导出并沿着出气管7排出时,被无菌水浸湿的氧气进入过滤盒71内部,并且氧气携带水汽穿过阻隔网72进行除沫,最终,加湿后的氧气可以供病人呼入身体进行治疗和护理,本说明中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术
  • 基于激光熔覆对石油钻井钻头的表面强化及再制造装置
  • 一种应用于激光熔覆再制造的智能化表面测量装置
  • 一种激光熔覆再制造的表面测量探头结构
技术分类

06120116572102