CN117398564A - 一种混氧式一氧化氮治疗仪及流量控制系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种混氧式一氧化氮治疗仪及流量控制系统,涉及医疗器械相关的技术领域,该混氧式流量控制系统,包括NO进气模块、O2进气模块、恒压模块、过滤模块、流速控制模块、O2和NO的混合模块、气体含量传感模块和输出组件;NO进气模块的输出端和O2进气模块的输出端均连接于流速控制模块的输入端,流速控制模块的输出端连接于O2和NO的混合模块的输入端,O2和NO的混合模块的输出端连接于气体含量传感模块的输入端,气体含量传感模块的输出端连接于输出组件的输入端,气体含量传感模块用于检测O2、NO和NO2各组分含量,当O2、NO和NO2各组分含量均小于等于阈值时,启动输出组件的开关。本发明能够确保患者获得准确的气体浓度。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械相关的技术领域,尤其是涉及一种混氧式一氧化氮治疗仪及流量控制系统。
背景技术
心血管疾病是危害人类健康的严重疾病,是造成死亡的主要原因之一,每年还有数以万计的人因患该病导致残疾。肺动脉高压是危重心血管病患者常见并发症,也是目前治疗心血管疾病的难点之一。
1991年Fratacci等在动物肺动脉高压模型实验中证实了吸入低浓度一氧化氮(nitricoxide,NO)可降低肺动脉压力,因为它具有高度选择性肺血管扩张作用,所以正日益成为合并呼吸窘迫综合症(RDS)和PH患者重要的治疗措施。吸入NO治疗可以使体外膜肺支持(ECMO)的使用减少80%,显著降低患者的死亡率,因此尽管吸入低浓度NO治疗本身具有一定程度的危险性,但美国食品和药物管理局(FDA)在经过7年多论证后仍于1999年批准吸入NO应用于临床治疗合并PH和RDS的患者。
目前,吸入一氧化氮治疗的危险性具体包括:NO安全浓度范围很小、易与血红蛋白结合生产高铁血红蛋白、极易被氧化成二氧化氮(NO2)引起肺水肿、突然中断吸入会产生停药反应以及NO对环境和医护人员的伤害等,总的来说,合理的控制氧气和一氧化氮的相对浓度,是混氧式一氧化氮治疗仪非常重要的指标之一。
但是,现有的混氧式流量控制系统,皆为连接呼吸机使用,不可以单独连接鼻导管或面罩使用,且难以精确控制气体流速、且氧气和一氧化氮难以均匀混合、检测气体含量和提供安全保护功能,从而降低了治疗的稳定性和可靠性,导致产生难以确保患者获得准确的气体浓度的后果,从而降低了该系统的可操作性,因此,提出一种混氧式一氧化氮治疗仪及流量控制系统,解决上述技术问题。
发明内容
本申请提供一种混氧式一氧化氮治疗仪及流量控制系统,将一氧化氮与氧气混合后,能够脱离呼吸机,连接鼻导管或面罩,单独使用确保患者获得准确的气体浓度。
本申请提供的一种混氧式一氧化氮治疗仪及流量控制系统,采用如下的技术方案:
一种混氧式一氧化氮治疗仪及流量控制系统,其中混氧式流量控制系统,包括NO进气模块、O2进气模块、流速控制模块、O2和NO的混合模块、气体含量传感模块和输出组件;
所述NO进气模块的输出端和O2进气模块的输出端均连接于流速控制模块的输入端,所述流速控制模块的输出端连接于O2和NO的混合模块的输入端,所述O2和NO的混合模块的输出端连接于气体含量传感模块的输入端,所述气体含量传感模块的输出端连接于输出组件的输入端,所述气体含量传感模块用于检测O2、NO和NO2各组分含量,当所述O2、NO和NO2各组分含量均小于等于阈值时,启动所述输出组件的开关。
通过采用上述技术方案,混氧式一氧化氮治疗仪的流量控制系统通过精确控制气体流速、均匀混合气体、检测气体含量和提供安全保护功能,以提高治疗的稳定性和可靠性,确保患者获得准确的气体浓度,同时保证患者的安全,提高该系统的可操作性。
优选的,所述气体含量传感模块包括O2含量传感组件、NO含量传感组件和NO2含量传感组件。
通过采用上述技术方案,气体含量传感模块的O2含量传感组件、NO含量传感组件和NO2含量传感组件可以实时监测气体含量,提供精确的测量结果和安全保护,帮助调节治疗参数,并记录、分析数据,从而提高治疗的安全性和有效性。
优选的,还包括过滤模块,所述过滤模块设置在所述NO进气模块的输出端与流速控制模块的输入端之间。
通过采用上述技术方案,将过滤模块设置在NO进气模块的输出端与流速控制模块的输入端之间,可以过滤杂质、保护患者、提高治疗效果,并提供方便的更换和维护
优选的,所述气体含量传感模块的输出端还连接有警报组件,当所述O2、NO和NO2任一组分含量大于阈值时,启动所述警报组件的开关。
通过采用上述技术方案,将气体含量传感模块的输出端与警报组件连接,并设置阈值,当气体含量超过阈值时启动警报组件的开关,可以及时警示、安全保护、防止过量浓度、提醒维护,并提供数据记录与分析的功能。这些功能有助于保证治疗的安全性和有效性。
优选的,基于上述混氧式流量控制系统,该混氧式一氧化氮治疗仪,包括外壳和设于外壳内的三通管,所述三通管上设有第一接口、第二接口和第三接口,所述外壳上设有O2进气管和NO进气管,所述O2进气管的一端连接有第一流速控制器,所述NO进气管的一端连接有第二流速控制器,所述第一流速控制器的输出端连接于三通管的第一接口,所述第二流速控制器的输出端连接于三通管的第二接口,所述三通管的第三接口连接气体含量传感器,所述气体含量传感器的输出端连接有输出管。
通过采用上述技术方案,通过精确的混合气体控制和安全监测,将符合设定要求的O2、NO和NO2输送至合适位置,可以提高治疗的精确性、疗效、安全性和灵活性。
优选的,所述O2进气管的另一端连接有O2接线端子,所述NO进气管的另一端连接有NO接线端子,所述O2接线端子和NO接线端子均设置在外壳上。
通过采用上述技术方案,通过在O2进气管的另一端连接有O2接线端子,以及NO进气管的另一端连接有NO接线端子,并将它们设置在外壳上,可以提供方便的连接、灵活的组合、安全的保护、易于观察和维护以及美观整洁的优势;这些优势有助于提高操作的便捷性和该混氧式一氧化氮治疗仪的可靠性。
优选的,所述第二流速控制器与NO进气管之间设有第一气体过滤器,所述第一流速控制器与O2进气管之间设有第二气体过滤器。
通过采用上述技术方案,通过在第二流速控制器与NO进气管之间设有第一气体过滤器,并在第一流速控制器与O2进气管之间设有第二气体过滤器,可以有效过滤空气中的污染物,提高治疗效果,并提供安全保障。这些好处有助于保护设备和患者的安全,并提供高质量的治疗效果
优选的,所述三通管的第三接口与气体含量传感器之间设有采样泵。
通过采用上述技术方案,通过在三通管的第三接口与气体含量传感器之间设有采样泵,可以提高采样精度,缩短采样时间,扩大采样范围,保护气体含量传感器,适应多样气体。这些好处有助于提高气体测量的准确性、稳定性和可靠性
优选的,所述气体含量传感器包括O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器,所述O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器之间并联设置。
通过采用上述技术方案,气体含量传感器可以准确测量和监测O2、NO和NO2等气体的含量。这有助于了解气体组分的浓度,为医疗过程控制等提供重要数据;值得说明的是,通过监测O2含量,可以及时发现空气中氧气浓度过低或过高的情况,以避免O2不足或O2过剩导致的安全风险,通过O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器之间并联设置可以实现综合监测、互相校准、故障容错、交叉验证和扩展应用等多种好处。这些好处有助于提高气体测量系统的准确性、稳定性和可靠性。
优选的,NO治疗用于提高6MWT距离70±17.19米,降低肺动脉压力20.71±10.42mmHg,降低肺动脉压力百分比29.51±0.09%,NO流速用于提升治疗效果。
通过采用上述技术方案,通过提高6MWT距离、降低肺动脉压力和降低肺动脉压力百分比,从而能够有效的提高NO的治疗效果。
综上所述,本申请具有以下有益效果:
1.混氧式一氧化氮治疗仪的流量控制系统通过精确控制气体流速、均匀混合气体、检测气体含量和提供安全保护功能,可以提高治疗的稳定性和可靠性,确保患者获得准确的气体浓度,同时保证患者的安全,提高该系统的可操作性。
附图说明
图1是本实施例中混氧式流量控制系统的流程图;
图2是本实施例中混氧式一氧化氮治疗仪的整体结构示意图;
图3是本实施例中外壳的内部爆炸图;
图4是本实施例中混氧式一氧化氮治疗仪的内部剖面图;
图5是本实施例中连接套筒和固定套筒之间的连接整体结构示意图;
图6是本实施例中连接套筒和固定套筒之间的爆炸结构示意图;
附图标记说明:1、外壳;2、三通管;3、O2进气管;4、NO进气管;5、第一流速控制器;6、第二流速控制器;7、气体含量传感器;8、O2接线端子;801、连接套筒;802、固定套筒;803、锥形螺纹凸起部;804、锥形螺纹凹陷部;805、缺口;806、密封圈;9、NO接线端子;10、第一气体过滤器;11、第二气体过滤器;12、采样泵;13、输出管。
具体实施方式
下面结合附图对本申请作进一步详细描述,有必要在此指出的是,以下具体实施方式只用于对本申请进行进一步的说明,不能理解为对本申请保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。
本发明公开一种混氧式一氧化氮治疗仪及流量控制系统,如图1所示,其中混氧式流量控制系统,包括NO进气模块、O2进气模块、流速控制模块、O2和NO的混合模块、气体含量传感模块和输出组件;
NO进气模块的输出端和O2进气模块的输出端均连接于流速控制模块的输入端,流速控制模块的输出端连接于O2和NO的混合模块的输入端,O2和NO的混合模块的输出端连接于气体含量传感模块的输入端,气体含量传感模块的输出端连接于输出组件的输入端,气体含量传感模块用于检测O2、NO和NO2各组分含量,当O2、NO和NO2各组分含量均小于等于阈值时,启动输出组件的开关;通过流速控制模块控制NO和O2的进气量,流速控制模块可以精确控制NO和O2的进气量,确保治疗过程中气体的流速恒定,能够提高治疗的稳定性和可靠性,确保患者获得准确的气体浓度,并利用混合模块,对NO和O2进行均匀混合,确保治疗过程中气体的均一性;能够提高治疗效果,使得患者吸入的气体浓度更加均匀,减少浓度差异对患者的影响;经过气体含量传感模块,检测NO、NO2和O2的含量,用于实时监测治疗过程中气体的浓度;能有效的确保患者吸入的气体浓度在安全范围内,避免浓度过高或过低对患者的不良影响,当O2、NO和NO2各组分含量均小于等于阈值时,输出组件的开关会启动,确保气体浓度在安全范围内,能有效的提供额外的安全保护,防止患者因气体浓度异常而受到伤害;
综上,混氧式一氧化氮治疗仪的流量控制系统通过精确控制气体流速、均匀混合气体、检测气体含量和提供安全保护功能,可以提高治疗的稳定性和可靠性,确保患者获得准确的气体浓度,同时保证患者的安全,提高该系统的可操作性。
如图1所示,气体含量传感模块包括O2含量传感组件、NO含量传感组件和NO2含量传感组件;气体含量传感模块可以实时监测气体的含量;通过传感组件的测量,可以及时了解O2、NO和NO2的浓度情况,确保治疗过程中的气体浓度符合要求,并提供精确的含量数据,确保治疗的准确性和有效性;基于传感组件提供的含量数据,操作员可以及时调整治疗参数,例如调整气体流速或浓度,以满足患者的具体需求;且传感组件可以提供数据记录和分析功能,记录气体含量的变化趋势;这些数据可以用于诊断和研究,帮助医生评估治疗效果和作出更合理的治疗决策;综上,气体含量传感模块的O2含量传感组件、NO含量传感组件和NO2含量传感组件可以实时监测气体含量,提供精确的测量结果和安全保护,帮助调节治疗参数,并记录、分析数据,从而提高治疗的安全性和有效性;
如图1所示,该混氧式流量控制系统,还包括过滤模块,过滤模块设置在NO进气模块的输出端与流速控制模块的输入端之间;过滤模块可以过滤掉进入系统的空气中的杂质,如灰尘、颗粒物、细菌等;能够确保气体的纯净度,避免杂质对治疗仪器和患者产生不良影响;过滤模块可以防止杂质进入流速控制模块,减少对流速控制模块的损坏和故障,延长流速控制模块的使用寿命,且过滤模块可以过滤掉空气中的有害物质,减少患者吸入的有害气体的风险,保护患者的呼吸系统健康;而且过滤模块可以确保气体的纯净度和质量,保证治疗过程中使用的气体符合要求,能够有效的提高治疗的效果,减少因杂质或有害物质引起的不良反应;且过滤模块通常易于更换,可以定期更换或清洁,以保持其过滤效果;助于维护设备的正常运行和治疗的连续性;
综上,将过滤模块设置在NO进气模块的输出端与流速控制模块的输入端之间,可以过滤杂质、保护患者、提高治疗效果,并提供方便的更换和维护。
如图1所示,气体含量传感模块的输出端还连接有警报组件,当O2、NO和NO2任一组分含量大于阈值时,启动警报组件的开关;当气体含量超过阈值时,警报组件可以发出声音或光信号,提醒操作员或患者注意气体含量异常;可以及时发现问题,避免潜在的危险;由于超过阈值的气体含量可能对患者或设备造成危害;因此通过启动警报组件,能够立即停止气体供应,确保患者和设备的安全;当气体含量超过阈值时,警报组件的触发也可以提醒操作员进行维护工作;例如,可能需要更换传感组件或检查气体供应系统,以恢复正常的气体含量;另外启动警报组件的开关,可以记录气体含量异常的事件,并与其他数据进行关联;这些数据可以用于分析和研究,帮助改进治疗设备和流程,提高治疗的质量和安全性;
综上,将气体含量传感模块的输出端与警报组件连接,并设置阈值,当气体含量超过阈值时启动警报组件的开关,可以及时警示、安全保护、防止过量浓度、提醒维护,并提供数据记录与分析的功能;这些功能有助于保证治疗的安全性和有效性。
如图2-图3所示,基于上述混氧式流量控制系统,该混氧式一氧化氮治疗仪,包括外壳1和设于外壳1内的三通管2,三通管2上设有第一接口、第二接口和第三接口,外壳1上设有O2进气管3和NO进气管4,O2进气管3的一端连接有第一流速控制器5,NO进气管4的一端连接有第二流速控制器6,第一流速控制器5的输出端连接于三通管2的第一接口,第二流速控制器6的输出端连接于三通管2的第二接口,三通管2的第三接口连接气体含量传感器7,气体含量传感器7的输出端连接有输出管13;通过O2进气管3和NO进气管4,分别向着第一流速控制器5和第二流速控制器6的内部提供O2和NO,确保混合气体的组分满足设定要求;这有助于提供精准的气体控制和治疗效果,并在第一流速控制器5和第二流速控制器6的作用下,可以精确控制O2和NO的流速和比例,并使O2和NO在三通管2内均匀混合,三通管2内混合气体中的O2和NO可以针对性地应用于治疗过程中;适当的O2浓度可以提供充足的氧气,促进患者的氧合;而适量的NO可以用于治疗呼吸系统相关疾病;混合气体的应用可以增强治疗效果,并通过气体含量传感器7的内部,当O2、NO和NO2各组分含量均小于等于阈值时,表明混合气体符合安全要求;这有助于确保患者和设备的安全,符合设定要求的O2、NO和NO2通过输出管13输出至合适位置,可以根据需要将混合气体输送到特定的治疗设备或患者呼吸接口;这提供了灵活的应用方式,适应不同的治疗需求;
综上,通过精确的混合气体控制和安全监测,将符合设定要求的O2、NO和NO2输送至合适位置,可以提高治疗的精确性、疗效、安全性和灵活性。
如图3-图4所示,O2进气管3的另一端连接有O2接线端子8,NO进气管4的另一端连接有NO接线端子9,O2接线端子8和NO接线端子9均设置在外壳1上;通过将O2接线端子8和NO接线端子9设置在外壳1上,可以方便地连接O2进气管3和NO进气管4;这样可以简化连接过程,提高操作的便捷性;且通过将接线端子设置在外壳1上,可以方便地更换或组合不同的进气管;例如,根据实际需要,可以更换不同类型的O2进气管3或NO进气管4,或者组合使用多个进气管;这提供了更灵活的配置选项;而且将接线端子设置在外壳1上可以有效地隔离进气管和电路之间的连接,避免电流泄露或短路等安全问题;这有助于保护该混氧式一氧化氮治疗仪和操作者的安全;而且通过将接线端子设置在外壳1上,可以方便地观察和检查连接状态;如果有需要,可以随时检查连接是否牢固,或者进行维护和更换;通过将O2接线端子8和NO接线端子9设置在外壳1上,可以使整个连接系统看起来更加整洁和美观;这有助于提升该混氧式一氧化氮治疗仪的外观质量,使其更具专业性;综上,通过在O2进气管3的另一端连接有O2接线端子8,以及NO进气管4的另一端连接有NO接线端子9,并将它们设置在外壳1上,可以提供方便的连接、灵活的组合、安全的保护、易于观察和维护以及美观整洁的优势;这些优势有助于提高操作的便捷性和该混氧式一氧化氮治疗仪的可靠性。
如图4所示,第二流速控制器6与NO进气管4之间设有第一气体过滤器10,第一流速控制器5与O2进气管3之间设有第二气体过滤器11;第一气体过滤器10和第二气体过滤器11可以有效地过滤空气中的污染物;能有效的阻止颗粒物、细菌、病毒等有害物质进入混合气体流通系统,从而保护设备和患者的安全,且有效地减少进入混合气体系统的杂质;这可以减少设备受到的损坏和磨损,从而延长设备的使用寿命;而且通过使用第一气体过滤器10和第二气体过滤器11,可以确保混合气体的纯净度;纯净的氧气和一氧化氮可以提供更高质量的治疗效果,减少不必要的干扰因素;第一气体过滤器10和第二气体过滤器11,可以防止空气中的有害物质进入混合气体系统,减少患者接触到有害物质的风险;这有助于保障治疗的安全性;综上,通过在第二流速控制器6与NO进气管4之间设有第一气体过滤器10,并在第一流速控制器5与O2进气管3之间设有第二气体过滤器11,可以有效过滤空气中的污染物,提高治疗效果,并提供安全保障;这些好处有助于保护设备和患者的安全,并提供高质量的治疗效果。
如图4所示,三通管2的第三接口与气体含量传感器7之间设有采样泵12;采样泵12可以主动抽取气体样品,确保样品的可靠性和代表性;它可以帮助避免被动采样导致的采样偏差,提高气体含量测量的准确性和精度,且采样泵12可以提供额外的气体流动力,使气体样品更快速地流经气体含量传感器7,这有助于缩短采样时间,提高实时监测的效率;而且采样泵12的引入可以增加气体样品的采集量,扩大采样范围;这对于需要测量低浓度气体的应用非常重要,可以提高检测的灵敏度和可靠性;另外,采样泵12可以将气体含量传感器7与气体源隔离,避免气体直接接触气体含量传感器7,减少污染和损坏的风险;这有助于延长气体含量传感器7的使用寿命,提高设备的稳定性和可靠性,而且,采样泵12可以根据需要调整气体的流速和压力,适应不同种类和浓度的气体样品;这使得气体含量传感器7能够适应各种应用场景,提供更加灵活和可靠的气体测量;综上,通过在三通管2的第三接口与气体含量传感器7之间设有采样泵12,可以提高采样精度,缩短采样时间,扩大采样范围,保护气体含量传感器7,适应多样气体;这些好处有助于提高气体测量的准确性、稳定性和可靠性。
如图4所示,气体含量传感器7包括O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器;气体含量传感器7可以准确测量和监测O2、NO和NO2等气体的含量;这有助于了解气体组分的浓度,为医疗过程控制等提供重要数据;值得说明的是,通过监测O2含量,可以及时发现空气中氧气浓度过低或过高的情况,以避免O2不足或O2过剩导致的安全风险;O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器之间并联设置;通过并联设置,可以同时监测O2、NO和NO2的含量;这有助于全面了解气体组分的浓度变化情况,提供更全面的数据和信息;通过并联设置,可以使不同O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器之间进行互相校准;不同O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器的测量结果可以相互比较和校正,提高测量的准确性和可靠性;如果任一O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器发生故障,其他传感器仍然可以正常工作,从而保证了监测系统的连续性和稳定性;这种并联设置可以提高系统的故障容错能力;通过并联设置,可以对不同O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器的测量结果进行交叉验证;如果不同O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器的结果相符,则可以增加对测量结果的信任度;如果结果不一致,则可以进行进一步的检查和校正,且O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器之间的并联设置,可以方便地扩展到更多的气体含量传感器7,以监测更多种类的气体成分;这对于不同环境和应用场景的需求非常有用,提高了传感器系统的灵活性和适应性;综上,将O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器之间并联设置可以实现综合监测、互相校准、故障容错、交叉验证和扩展应用等多种好处;这些好处有助于提高气体测量系统的准确性、稳定性和可靠性;值得说明的是,NO治疗用于提高6MWT距离77.19米,降低肺动脉压力25.42mmHg,降低肺动脉压力百分比29.6%,NO流速用于提升治疗效果,通过提高6MWT距离、降低肺动脉压力和降低肺动脉压力百分比,从而能够有效的提高NO的治疗效果。
如图5和图6所示,值得说明的是,O2接线端子8和NO接线端子9为相同结构,且O2接线端子8包括连接套筒801和固定套筒802,固定套筒802设于外壳上并与O2进气管3之间相连通,固定套筒802的内部设有锥形螺纹凸起部803,连接套筒801的一侧外表面设有与锥形螺纹凸起部803相匹配的锥形螺纹凹陷部804,锥形螺纹凸起部803和锥形螺纹凹陷部804的设计使得连接套筒801和固定套筒802之间的接头具有更好的连接稳定性;锥形螺纹的结构可以提供更大的接触面积和更紧密的连接,从而减少松动和漏气的风险;连接套筒801和固定套筒802之间的锥形螺纹结构设计使得拆卸和安装更加方便;通过旋转连接套筒801,可以轻松地将其插入或拔出固定套筒802,实现快速的拆卸和安装;这对于设备的维护和更换非常有帮助;且连接套筒801的锥形螺纹凹陷部804上设有若干个缺口805,连接套筒801的内部设有供O2罐的输出管穿过的通道,并O2罐的输出管对位O2进气管3,且连接套筒801和O2罐的输出管之间设有密封圈806,连接套筒801和O2罐的输出管之间设置密封圈806,可以确保连接处的气体不会泄漏;密封圈806可以提供可靠的气密性,防止氧气泄漏或进入不应该存在的区域,从而保证系统的安全性和性能;综上所述,连接套筒801和固定套筒802之间的结构设计能够提供良好的连接稳定性、方便的拆卸和安装以及优良的密封性能,从而为氧气进气系统的正常运行和维护提供便利,确保系统的安全性和性能。
工作原理:使用时,使用者可将O2接线端子8和NO接线端子9分别连接O2罐和NO罐,O2罐和NO罐内的O2和NO分别进入到O2进气管3和NO进气管4的内部,其中,O2依次穿过第二气体过滤器11、第一流速控制器5进入到三通管2内,而NO依次穿过第一气体过滤器10、第二流速控制器6进入到三通管2内,并在三通管2的内部实现均匀混合,混合后产生O2、NO和NO2,并通过输出管13输出,用于起到患者的治疗作用。
值得说明的,当O2、NO和NO2各组分含量均小于等于阈值时,方能通过输出管13输出,而当O2、NO和NO2中的任一组分含量大于阈值时,通过设置在壳体上的蜂鸣器,用于起到警示报警的作用,来监测并提醒O2、NO和NO2组分含量的异常。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种混氧式流量控制系统,其特征在于:包括NO进气模块、O2进气模块、恒压模块、过滤模块、流速控制模块、O2和NO的混合模块、气体含量传感模块和输出组件;
所述NO进气模块的输出端和O2进气模块的输出端均连接于恒压模块、过滤模块,再连接于流速控制模块的输入端,所述流速控制模块的输出端连接于O2和NO的混合模块的输入端,所述O2和NO的混合模块的输出端连接于气体含量传感模块的输入端,所述气体含量传感模块的输出端连接于输出组件的输入端,所述气体含量传感模块用于检测O2、NO和NO2各组分含量,当所述O2、NO和NO2各组分含量均小于等于阈值时,启动所述输出组件的开关。
2.根据权利要求1所述的混氧式流量控制系统,其特征在于:所述气体含量传感模块包括O2含量传感组件、NO含量传感组件和NO2含量传感组件。
3.根据权利要求1所述的混氧式流量控制系统,其特征在于:还包括过滤模块,所述过滤模块设置在所述NO进气模块的输出端与流速控制模块的输入端之间。
4.根据权利要求1所述的混氧式流量控制系统,其特征在于:所述气体含量传感模块的输出端还连接有警报组件,当所述O2、NO和NO2任一组分含量大于或小于阈值时,启动所述警报组件的开关。
5.一种混氧式一氧化氮治疗仪,该混氧式一氧化氮治疗仪基于权利要求1-4任一所述混氧式流量控制系统,其特征在于:包括外壳(1)和设于外壳(1)内的三通管(2),所述三通管(2)上设有第一接口、第二接口和第三接口,所述外壳(1)上设有O2进气管(3)和NO进气管(4),所述O2进气管(3)的一端连接有第一流速控制器(5),所述NO进气管(4)的一端连接有第二流速控制器(6),所述第一流速控制器(5)的输出端连接于三通管(2)的第一接口,所述第二流速控制器(6)的输出端连接于三通管(2)的第二接口,所述三通管(2)的第三接口连接气体含量传感器(7),所述气体含量传感器(7)的输出端连接有输出管(13)。
6.根据权利要求5所述的混氧式一氧化氮治疗仪,其特征在于:所述O2进气管(3)的另一端连接有O2接线端子(8),所述NO进气管(4)的另一端连接有NO接线端子(9),所述O2接线端子(8)和NO接线端子(9)均设置在外壳(1)上。
7.根据权利要求6所述的混氧式一氧化氮治疗仪,其特征在于:所述第二流速控制器(6)与NO进气管(4)之间设有第一气体过滤器(10),所述第一流速控制器(5)与O2进气管(3)之间设有第二气体过滤器(11)。
8.根据权利要求5所述的混氧式一氧化氮治疗仪,其特征在于:所述三通管(2)的第三接口与气体含量传感器(7)之间设有采样泵(12)。
9.根据权利要求8所述的混氧式一氧化氮治疗仪,其特征在于:所述气体含量传感器(7)包括O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器,所述O2含量传感器、NO含量传感器和NO2含量传感器之间并联设置。
10.根据权利要求5所述的混氧式一氧化氮治疗仪,其特征在于:NO治疗用于提高6MWT距离70±17.19米,降低肺动脉压力20.71±10.42mmHg,降低肺动脉压力百分比29.51±0.09%,NO流速用于提升治疗效果。
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