一种便携式供氧装置的制作方法

未命名 07-19 阅读:90 评论:0


1.本实用新型属于医疗器械技术领域,具体涉及为一种便携式供氧装置。


背景技术:

2.氧气袋是临床上常用的氧气容器,常在病人转移或急救中使用。由于氧气以气态形式存储与袋内,必须在氧气袋外部施加压力才能正常输出氧气,操作较为麻烦且费事费力,供氧效果不佳。
3.本实用新型针对上述问题,提供一种便携式供氧装置。


技术实现要素:

4.为了克服背景技术中提出的问题,本实用新型提供一种便携式供氧装置。
5.一种便携式供氧装置,其包括储存结构、供氧组件与氧气管,所述供氧组件将储存结构内部的氧气吸出并经氧气管释放;所述储存结构外部设置输出端,输出端与储存结构的内部贯通;所述储存结构通过输出端与供氧组件可拆卸连接;所述输出端的内壁上设置支撑结构;所述输出端远离供氧组件的一端设置密封结构。
6.进一步,所述储存结构包括氧气袋。
7.进一步,所述密封结构设置在输出端的内侧壁上;所述密封结构与输出端固定连接。
8.进一步,所述密封结构为喇叭形结构,其收缩端朝向储存结构;所述密封结构采用橡胶材质制作。
9.进一步,所述供氧组件的外部设置调速单元;所述调速单元通过导线与供氧组件相连接。
10.进一步,所述供氧组件包括气密舱、扇叶、电机与电源;所述扇叶设置在气密舱的内部;所述电机插入气密舱与扇叶相连接;所述电机与电源通过导线连接。
11.进一步,所述气密舱的一端设置吸引端,另一端设置释放端;所述气密舱通过吸引端与输出端可拆卸连接;所述气密舱通过释放端与氧气管可拆卸连接。
12.进一步,所述吸引端远离气密舱的一端向内收缩。
13.进一步,所述调速单元通过导线与供氧组件内部的电机相连接。
14.进一步,所述供氧组件还包括电池仓;所述电池仓内部安装电池,电池与电机通过导线连接。
15.进一步,所述气密舱的侧壁上设置电机舱,气密舱与电机舱固定连接;所述电机与电机舱可拆卸连接。
16.本实用新型的有益效果:添加供氧组件,将盛放在氧气袋内部的氧气抽出并经氧气管释放到患者鼻腔附近,并且可调节供氧速度,满足不同患者的需求;氧气袋与供氧组件可拆卸连接,当氧气袋内部的氧气用光后可更换另一个充盈的氧气袋;氧气袋的输出端设置密封结构,防止氧气流失;在氧气袋的输出端内部设置支撑结构,防止输出端在供氧组件
的抽吸下变形而封堵通路,阻断氧气袋的氧气输送;在供氧组件上添加调速单元,调节供氧速度。
附图说明
17.图1为一种实现本实用新型的供氧装置的结构示意图;
18.图2为一种实现本实用新型的供氧装置的剖视图;
19.图3为一种实现本实用新型的储存结构的结构示意图;
20.图4为一种实现本实用新型的输出端的剖视图;
21.图5为一种实现本实用新型的供氧组件的主视图;
22.图6为一种实现本实用新型的供氧组件的内部结构示意图;
23.图中,1、储存结构;2、供氧组件;3、氧气管;11、氧气袋;12、输出端;13、密封结构;14、支撑结构;21、吸引端;22、抽吸组件;23、释放端;24、调速单元;221、气密舱;222、扇叶;223、电机;224、电池。
具体实施方式
24.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
25.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
26.如图1-6所示的一种便携式供氧装置,其包括储存结构1、供氧组件2与氧气管3,供氧组件2将盛放在储存结构1内部的氧气抽出并经氧气管3释放到患者鼻腔附近;储存结构1外部设置输出端12,输出端12与储存结构1的内部贯通;储存结构1通过输出端12与供氧组件2可拆卸连接,当氧气袋11内部的氧气用光后可更换另一个充盈的氧气袋11;输出端12的内壁上设置支撑结构14防止输出端12在供氧组件2的抽吸下变形而封堵储存结构1的氧气输送;输出端12远离供氧组件2的一端设置密封结构13,防止氧气流失。
27.具体的,储存结构1为氧气袋11。
28.如图2、4所示,密封结构13设置在输出端12的内侧壁上;密封结构13与输出端12固定连接。具体的,密封结构13的螺旋状结构,采用才室温下保持固态且不易燃烧的金属材料或高分子材料制作,如镍铬合金钢、铜、银等材料。
29.如图4所示,密封结构13为喇叭形结构,其收缩端朝向储存结构1。具体的,密封结构13采用橡胶材质制作。密封结构13应用仿生学原理设计,阻断了氧气袋11向外散发氧气的道路,但不影响向氧气袋11内部充氧。结合图2可知,当输出端12与供氧组件2相连接时,供氧组件2顶开密封结构13的收缩口,使密封结构13失效而保证氧气袋11与供氧组件2的贯
通;当输出端12与供氧组件2断开时,密封结构13在自身材料特性的驱使下恢复原本形状。
30.如图6所示,供氧组件2包括气密舱221、扇叶222、电机223与电源;扇叶222设置在气密舱221的内部;电机223插入气密舱221与扇叶222相连接;电机223与电源通过导线连接。气密舱221的一端设置吸引端21,另一端设置释放端23;气密舱221通过吸引端21与输出端12可拆卸连接;气密舱221通过释放端23与氧气管3可拆卸连接。
31.电机223开启带动扇叶222转动,将吸引端21的氧气推动到释放端23,而后经氧气管3释放到患者鼻腔附近。
32.具体的,吸引端21远离气密舱221的一端向内收缩,结合图2可知,此种设置便于撑开密封结构13的收缩口,使氧气袋11与供氧组件2的贯通,导致供氧组件2能够将盛放在氧气袋11内部的氧气抽出并经氧气管3释放到患者鼻腔附近。
33.如图5所示,供氧组件2的外部设置调速单元24;调速单元24通过导线与供氧组件2相连接。通过调速单元24控制供氧组件2的供氧速度。
34.具体的,调速单元24通过导线与供氧组件2内部的电机223相连接。通过调速单元24控制电机223的转速,从而实现控制控制供氧组件2的供氧速度。
35.如图6所示,供氧组件2还包括电池224仓;电池224仓内部安装电池224,电池224与电机223通过导线连接,电池224为电机223通过动力。
36.在本技术的一些实施方式中,电池224与电池224仓可拆卸连接,电池224仓的内壁上设置取电结构,将电池224安装进电池224仓的内部后,取电结构接触电池224的正极和负极,将电池224内部的电能传输到电机223上。
37.或者,电池224舱的外侧壁上设置充电孔,当电池224电量耗尽后,将外部电源与电池224相连,为电池224充电。
38.在本技术的一些实施方式中,如图6所示,气密舱221的侧壁上设置用于限定电机223位置的电机223舱,气密舱221与电机223舱固定连接;电机223与电机223舱可拆卸连接。
39.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

技术特征:
1.一种便携式供氧装置,其包括储存结构、供氧组件与氧气管,其特征在于,所述供氧组件将储存结构内部的氧气吸出并经氧气管释放;所述储存结构外部设置输出端,输出端与储存结构的内部贯通;所述储存结构通过输出端与供氧组件可拆卸连接;所述输出端的内壁上设置支撑结构;所述输出端远离供氧组件的一端设置密封结构。2.根据权利要求1所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述密封结构设置在输出端的内侧壁上;所述密封结构与输出端固定连接。3.根据权利要求2所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述密封结构为喇叭形结构,其收缩端朝向储存结构。4.根据权利要求1所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述供氧组件的外部设置调速单元;所述调速单元通过导线与供氧组件相连接。5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述供氧组件包括气密舱、扇叶、电机与电源;所述扇叶设置在气密舱的内部;所述电机插入气密舱与扇叶相连接;所述电机与电源通过导线连接。6.根据权利要求5所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述气密舱的一端设置吸引端,另一端设置释放端;所述气密舱通过吸引端与输出端可拆卸连接;所述气密舱通过释放端与氧气管可拆卸连接。7.根据权利要求6所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述吸引端远离气密舱的一端向内收缩。8.根据权利要求4所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述调速单元通过导线与供氧组件内部的电机相连接。9.根据权利要求5所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述供氧组件还包括电池仓;所述电池仓内部安装电池,电池与电机通过导线连接。10.根据权利要求5所述的一种便携式供氧装置,其特征在于,所述气密舱的侧壁上设置电机舱,气密舱与电机舱固定连接;所述电机与电机舱可拆卸连接。

技术总结
本实用新型公开了一种便携式供氧装置,其包括储存结构、供氧组件与氧气管,供氧组件将储存结构内部的氧气吸出并经氧气管释放;储存结构外部设置输出端,输出端与储存结构的内部贯通;储存结构通过输出端与供氧组件可拆卸连接;输出端的内壁上设置支撑结构;输出端远离供氧组件的一端设置密封结构。供氧组件将盛放在氧气袋内部的氧气抽出并经氧气管释放到患者鼻腔附近,并且可调节供氧速度,满足不同患者的需求;氧气袋与供氧组件可拆卸连接便于更换;氧气袋的输出端设置密封结构,防止氧气流失;在氧气袋的输出端内部设置支撑结构,防止输出端在供氧组件的抽吸下变形封堵而阻断氧气袋的氧气输送;在供氧组件上添加调速单元,调节供氧速度。调节供氧速度。调节供氧速度。


技术研发人员:陈雪 李远蓓
受保护的技术使用者:凉山彝族自治州第一人民医院
技术研发日:2023.02.22
技术公布日:2023/7/17
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