本發(fā)明涉及醫(yī)療器械技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種便攜式麻醉機(jī)。
背景技術(shù):
麻醉機(jī)是通過機(jī)械回路將麻醉藥送入患者的肺泡,形成麻醉藥氣體分壓,彌散到血液后,對中樞神經(jīng)系統(tǒng)直接發(fā)生抑制作用,從而產(chǎn)生全身麻醉的效果。麻醉機(jī)屬于半開放式麻醉裝置。它主要由麻醉蒸發(fā)罐、流量計、折疊式風(fēng)箱呼吸機(jī)、呼吸回路(含吸、呼氣單向活瓣及手動氣囊)、波紋管路等部件組成。吸入麻醉是全身麻醉的重要組成部分。傳統(tǒng)蒸發(fā)器多采用藥物蒸發(fā)并通過空氣運(yùn)載、稀釋后進(jìn)入病人體內(nèi),目前的蒸發(fā)器麻醉藥輸出濃度最大輸出量6%,精度0.2%。采用棉紗底部與藥液接觸,由于棉紗表面積大、虹吸力強(qiáng),便于揮發(fā)性麻醉藥物從液態(tài)揮發(fā)為氣態(tài)。由于揮發(fā)性麻醉藥物在不斷揮發(fā)過程中自身溫度不斷降低,導(dǎo)致其揮發(fā)能力不斷下降,使麻醉藥物濃度逐漸降低。目前的解決方法為溫度補(bǔ)償法,需要外接電源或電池進(jìn)行加熱,無法適用于醫(yī)院門急診手術(shù)室、基層醫(yī)院手術(shù)室、野戰(zhàn)醫(yī)院及醫(yī)療急救車等場所。
公開號為cn104147670的發(fā)明專利公開了一種無源便攜式麻醉機(jī),包括箱體、呼吸管路、呼氣回路和氧氣管,特征在于:箱體內(nèi)上部設(shè)有麻醉氣體濃度調(diào)控裝置,在箱體內(nèi)底部裝有麻醉藥廢氣吸收裝置,麻醉藥廢氣吸收裝置包括麻醉藥存儲罐、廢氣吸收顆粒儲存罐a和廢氣吸收顆粒儲存罐b,廢氣吸收顆粒儲存罐a底部連接有廢氣減壓閥a,麻醉氣體濃度調(diào)控裝置底部連接有麻醉藥主排氣管和麻醉藥次排氣管,呼氣回路一端延伸出箱體,另一端與廢氣吸收顆粒儲存罐b連通,氧氣管與麻醉氣體濃度調(diào)控裝置連通,呼吸管路與麻醉藥次排氣管連通。優(yōu)點(diǎn)是:重量輕、適用范圍廣、無需外接電源,可維持揮發(fā)性麻醉藥物濃度恒定;利用患者呼出氣中的水與二氧化碳與麻醉藥廢氣吸收裝置反應(yīng)產(chǎn)生熱能維持麻醉藥物溫度恒定。
但該裝置需要頻繁更換兩種不同廢棄吸收顆粒,不僅繁瑣,而且這兩種物質(zhì)在發(fā)熱過程中本身也會產(chǎn)生一定的氣體,如果這兩種材料不純凈的時候,可能產(chǎn)生其他有毒有害的氣體,這些氣體混入麻醉劑蒸氣中會對人體健康造成威脅。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種基于氣管內(nèi)插管的引流裝置,所采取的具體技術(shù)方案是:
一種便攜式麻醉機(jī),包括箱體,箱體內(nèi)固設(shè)的麻醉劑蒸發(fā)罐,其特征在于:所述的麻醉劑蒸發(fā)罐的材質(zhì)為導(dǎo)電不導(dǎo)磁的金屬,被同材質(zhì)的隔板分割為盛放麻醉劑的上罐體和下端開口的下罐體,下罐體的罐壁外側(cè)沿周向均勻固設(shè)偶數(shù)個第一永磁鐵,任一相鄰兩個第一永磁鐵的磁極相反排列;隔板的中心固設(shè)第一軸承,箱體的底壁上、第一軸承的正下方固設(shè)第二軸承,箱體的底壁上、麻醉劑蒸發(fā)罐以外設(shè)置第三軸承,箱體的頂壁上、麻醉劑蒸發(fā)罐以外設(shè)置第四軸承,第一軸承與第二軸承之間樞設(shè)第一軸,第一軸上、下罐體內(nèi)固設(shè)導(dǎo)電不導(dǎo)磁材質(zhì)的轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)輪上對應(yīng)于第一永磁鐵的位置沿其周向均勻設(shè)置偶數(shù)個第二永磁鐵,第二永磁鐵與下罐體的內(nèi)壁存在間隙,任一相鄰兩個第二永磁鐵的磁極相反排列;第一軸上、轉(zhuǎn)輪的下方固設(shè)第一齒輪,第三軸承與第四軸承之間樞設(shè)第二軸,第二軸上、對應(yīng)于第一齒輪上固設(shè)與第一齒輪嚙合的第二齒輪,第二齒輪的齒數(shù)大于第一齒輪的齒數(shù)二倍以上;第二軸穿過箱體的頂壁后固設(shè)搖臂,搖臂的另一端樞設(shè)搖把。
還可以是,轉(zhuǎn)輪的周向外圓面上通過鉚釘固設(shè)牛皮帶,牛皮帶的內(nèi)側(cè)固設(shè)所述的第二永磁鐵,第二永磁鐵與轉(zhuǎn)輪的周向外圓面相抵接。
進(jìn)一步是,所述的上罐體頂端封閉并設(shè)置注液口和出氣管與其內(nèi)腔相通,通過注液口向內(nèi)注入麻醉劑,通過出氣管將麻醉劑送入患者的肺泡。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明無需電能等其他能源,通過人力很快就能降溫到提升,非常方便,無需頻繁更換兩種不同廢棄吸收顆粒,而且不會產(chǎn)生有害氣體。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為圖1局部剖視圖。
圖3為本發(fā)明另一視角的局部剖視圖。
圖4為圖3中的正視圖。
圖5為圖4中虛框處的局部放大圖。
圖6圖3為本發(fā)明又一視角的局部剖視圖。
圖7為本發(fā)明部分部件的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖8為本發(fā)明部分部件另一視角的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖9為圖8中虛框處的局部放大圖。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合附圖對本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
在本發(fā)明的描述中,需要說明的是,術(shù)語“中心”、“上”、“下”等指示的方位或位置關(guān)系為基于附圖所示的方位或位置關(guān)系,僅是為了便于描述本發(fā)明和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構(gòu)造和操作,因此不能理解為對本發(fā)明的限制。在本發(fā)明的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術(shù)語“固接”、“相通”應(yīng)做廣義理解,例如固接可以是焊接連接,也可以是可拆卸螺栓固定連接。對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以具體情況理解上述術(shù)語在本發(fā)明中的具體含義。
實(shí)施例1,參見附圖,一種便攜式麻醉機(jī),包括箱體1,箱體內(nèi)固設(shè)的麻醉劑蒸發(fā)罐2,所述的麻醉劑蒸發(fā)罐2的材質(zhì)為鋁,鋁質(zhì)的隔板21分割為盛放麻醉劑的上罐體22和下端開口的下罐體23,下罐體23的罐壁外側(cè)沿周向均勻固設(shè)偶數(shù)12個第一永磁鐵3,任一相鄰兩個第一永磁鐵的磁極相反排列;隔板21的中心固設(shè)第一軸承41,箱體1的底壁上、第一軸承41的正下方固設(shè)第二軸承42,箱體1的底壁上、麻醉劑蒸發(fā)罐以外設(shè)置第三軸承43,箱體1的頂壁上、麻醉劑蒸發(fā)罐以外設(shè)置第四軸承44,第一軸承41與第二軸承42之間樞設(shè)第一軸6,第一軸6上、下罐體23內(nèi)固設(shè)鋁質(zhì)的轉(zhuǎn)輪7,轉(zhuǎn)輪7的周向外圓面上對應(yīng)于第一永磁鐵的位置開設(shè)12個淺槽,每個淺槽內(nèi)鑲嵌1個第二永磁鐵8,第二永磁鐵的外端面與下罐體23的內(nèi)壁存在間隙不能相互摩擦,任一相鄰兩個第二永磁鐵的磁極相反排列;第一軸6上、轉(zhuǎn)輪7的下方固設(shè)第一齒輪9,第三軸承與第四軸承44之間樞設(shè)第二軸5,第二軸5上、對應(yīng)于第一齒輪9上固設(shè)與第一齒輪9嚙合的第二齒輪10,第二齒輪10的齒數(shù)25個,第一齒輪9的齒數(shù)10個;第二軸5穿過箱體1的頂壁后固設(shè)搖臂11,搖臂11的另一端樞設(shè)搖把12。所述的上罐體22頂端封閉并設(shè)置注液口24和出氣管25與其內(nèi)腔相通,通過注液口24向內(nèi)注入麻醉劑,通過出氣管25將麻醉劑送入患者的肺泡。
在野外等環(huán)境下,當(dāng)麻醉劑溫度下降蒸發(fā)量不夠的時候,手搖搖把使得轉(zhuǎn)輪7相對于麻醉劑蒸發(fā)罐快速轉(zhuǎn)動,交變的磁力線持續(xù)穿過下罐體23的罐壁,在罐壁內(nèi)產(chǎn)生傅科(渦)電流,磁場變化越快,感應(yīng)電動勢越大,因而渦流也就越強(qiáng),渦流能使罐壁發(fā)熱,該熱量傳遞到上罐體和隔板中,使麻醉劑溫度得以上升。該裝置無需電能等其他能源,通過人力很快就能降溫到提升,非常方便。
實(shí)施例2,其他同實(shí)施例1,不同的是轉(zhuǎn)輪7的周向外圓面上通過鉚釘71固設(shè)牛皮帶72,牛皮帶72的內(nèi)側(cè)固設(shè)所述的第二永磁鐵8,第二永磁鐵8與轉(zhuǎn)輪7的周向外圓面相抵接。采用這個方案,不僅能產(chǎn)生渦電流,而且由于第二永磁鐵與第一永磁鐵相遇的過程中,吸引和排斥交替產(chǎn)生,因此牛皮帶的外表面與下罐體的內(nèi)表面斷續(xù)摩擦,牛皮的硬度遠(yuǎn)小于金屬,因此不容易將罐壁磨損,而且摩擦過程中也同時會產(chǎn)生一定的熱量,與渦電流產(chǎn)生的熱量相互疊加,更能使麻醉劑快速地升溫。