一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的制作方法

专利2026-10-04  6


本发明涉及医用雾化器,具体涉及一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置。


背景技术:

1、雾化吸入疗法是应用雾化吸入装置将药液雾化成粒径0.01~10μm的气溶胶微粒后,通过吸入的方式进入气道并沉积于肺部,从而发挥防治疾病作用的治疗方法。为了实现这一治疗目标离不开相应的雾化装置,其可将药液转变为气溶胶形态,并经口腔(或鼻腔)吸入药物,从而达到治疗目的。

2、一般来说,单位时间释雾量大的雾化吸入装置能更好地发挥治疗作用,但若短时间内大量雾化液滴进入体内可导致肺水肿,气道内分泌物因被稀释也可能导致气道阻塞。雾化装置如果消毒、干燥不彻底,被污染的回流冷凝液可能导致雾化吸入者被感染。此外,雾化颗粒的大小及粒径分布直接影响药物沉积部位及治疗效果。


技术实现思路

1、针对上述背景技术当中提出雾化治疗过程中,短时间内大量雾化液滴进入体内可导致肺水肿,气道内分泌物因被稀释可能导致气道阻塞;雾化颗粒的大小及粒径分布直接影响药物沉积部位及治疗效果的问题,因而提供一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案内容。

2、其包括盒体,所述盒体的内腔右侧设置有可控气流输送机构,可控气流输送机构的输送端口连接有气流输送管路,且盒体的内腔中间区域设置有药液输送机构,且药液输送机构的末端插入到气流输送管路的内部中;

3、所述气流输送管路包括有内管,包裹固定在内管外圈表面的黄铜外管,以及粘附固定在黄铜外管外圈表面上的10-12片电加热片,且内管的一端与可控气流输送机构的输送端连接,另一端连接有贯穿到盒体外部的波纹管,且波纹管远离内管的一端连接有鼻塞;具体的,在控制伺服电机的转速之后,上壳体和下壳体之间的涡扇叶片转速相应变化,从而让出风管输送的空气量和流速变快或变缓,此时输送到内管内部气流将和锥形集流罩输送的雾化药液混合,并借助波纹管与鼻塞输送到患者体内,而且,鼻塞与波纹管之间通过内外螺纹连接,鼻塞可替换为医用面罩。而在内管输送气流和雾化药液混合之前,电加热片对黄铜外管进行加热处理,热量通过内管和黄铜外管之间的导热硅脂传递到内管内部气流中,从而加热与药液混合的空气,避免较冷的气流刺激患者呼吸道。

4、所述可控气流输送机构包括有外壳,固定连接在外壳内腔中的伺服电机,以及固定在外壳顶部端面的下壳体,且下壳体的顶部端面固定有上壳体,其中,伺服电机的输出轴贯穿到上壳体与下壳体之间并连接有涡扇叶片,且上壳体和下壳体的外侧表面上贯通连接有与内管连接的出风管;

5、所述药液输送机构包括有贯穿固定在内管内部的锥形集流罩,以及转动设置在锥形集流罩后侧端口中的转盘,且转盘的前侧表面上呈环形阵列固定有6-8个雾化喷头,转盘的后侧表面中央位置连接有伺服马达;

6、其中,所述药液输送机构还包括有水泵和增压泵,且水泵的抽水端连接有抽液管,增压泵的送水端连接有排液管,排液管远离增压泵的一端连接有射流器,且射流器远离排液管的端口与转盘的后侧表面接触。

7、具体的,在药液箱的内部安装液位传感器之后,并将药液箱通过补液管道注入此次使用的药液剂量,同时根据患者的治疗情况选择不同的雾化喷头,如需要雾化颗粒较小或较大则顺时针或逆时针旋转转盘切换雾化喷头。在水泵和抽液管将药液箱内部的药液抽取出来后,借助增压泵将药液增压输送到射流器中,此时由于转盘被伺服马达控制旋转了并切换了雾化喷头,射流器输送的药液将通过被切换后的雾化喷头进行雾化,并让雾化后的药液沿着锥形集流罩进入内管内部。

8、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述盒体的顶部表面通过螺钉固定连接有端盖,且盒体的左右两侧表面上开设有供可控气流输送机构进气的进气格栅,所述盒体的左侧表面上安装有控制可控气流输送机构和药液输送机构运作的电源开关,且所述盒体的内腔中安装有控制主板,端盖的顶部表面上安装有一块显示屏幕。

9、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述内管的外圈表面与黄铜外管的内圈表面之间涂抹填充有导热硅脂,所述黄铜外管的外圈表面上分段固定有3-5个抱箍,且抱箍的底部表面均固定连接有支撑柱,支撑柱的底端与盒体的内腔底部侧壁固定连接。

10、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述内管和所述黄铜外管的外表面上均设置有供锥形集流罩贯穿进入的通孔,且通孔的内部均设置有密封胶。

11、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述外壳的底部表面四角通过螺钉锁紧连接在盒体的内腔底部侧壁上,且外壳的底部表面设置有供伺服电机散热的透气孔。

12、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述上壳体和下壳体相互靠近的端面边缘均通过黏合剂粘附固定有一圈密封圈,且上壳体和下壳体相互之间形成供涡扇叶片放置的空腔。

13、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述上壳体和下壳体的外表面上均开设有供出风管贯穿和固定的开口,且所述伺服电机的输出轴贯穿到上壳体和下壳体相互之间形成的空腔中,伺服电机输出轴位于空腔内部的一端通过联轴器与涡扇叶片的底部表面固定连接。

14、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述上壳体的顶部表面设置有进风口,且下壳体的底部表面上开设有供伺服电机输出轴贯穿和转动的圆孔,圆孔的内部设置有与伺服电机输出轴适配的密封轴承。

15、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述盒体的内腔中间区域固定连接有药液箱,所述抽液管远离水泵的一端贯穿到药液箱的内部中,且药液箱的外表面上安装有贯穿到盒体外部的补液管道。

16、在上述一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置的技术方案中,优选地:所述伺服马达的外壳表面固定在盒体的内腔侧壁上,且所述转盘的内部开设有呈环形阵列的6-8个射流孔,射流孔的前侧端口分别与雾化喷头的进液口连接,射流孔的后侧端口表面分别和射流器的出液端口紧密接触,其中,6-8个所述雾化喷头的雾化孔径分别在1-10μm。

17、由上述技术方案可知,本发明提供一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

18、本发明的技术方案中通过气流输送管路和可控气流输送机构相互配合,实现输送雾化药液的气流流速和流量得到控制,根据患者的治疗目的来选择送药量,且能够避免大量送药造成患者不适的问题。此外,借助药液输送机构对药液的雾化颗粒大小进行调整,使得药物能够更有效地到达目标区域,防止药物沉积在咽部和支气管而降低药物的利用率。



技术特征:

1.一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,包括盒体(1),其特征在于:所述盒体(1)的内腔右侧设置有可控气流输送机构(4),可控气流输送机构(4)的输送端口连接有气流输送管路(3),且盒体(1)的内腔中间区域设置有药液输送机构(5),且药液输送机构(5)的末端插入到气流输送管路(3)的内部中;

2.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述盒体(1)的顶部表面通过螺钉固定连接有端盖(2),且盒体(1)的左右两侧表面上开设有供可控气流输送机构(4)进气的进气格栅,所述盒体(1)的左侧表面上安装有控制可控气流输送机构(4)和药液输送机构(5)运作的电源开关,且所述盒体(1)的内腔中安装有控制主板,端盖(2)的顶部表面上安装有一块显示屏幕。

3.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述内管(31)的外圈表面与黄铜外管(36)的内圈表面之间涂抹填充有导热硅脂,所述黄铜外管(36)的外圈表面上分段固定有3-5个抱箍(35),且抱箍(35)的底部表面均固定连接有支撑柱(34),支撑柱(34)的底端与盒体(1)的内腔底部侧壁固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述内管(31)和所述黄铜外管(36)的外表面上均设置有供锥形集流罩(51)贯穿进入的通孔,且通孔的内部均设置有密封胶。

5.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述外壳(41)的底部表面四角通过螺钉锁紧连接在盒体(1)的内腔底部侧壁上,且外壳(41)的底部表面设置有供伺服电机(42)散热的透气孔。

6.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述上壳体(44)和下壳体(43)相互靠近的端面边缘均通过黏合剂粘附固定有一圈密封圈,且上壳体(44)和下壳体(43)相互之间形成供涡扇叶片(45)放置的空腔。

7.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述上壳体(44)和下壳体(43)的外表面上均开设有供出风管(46)贯穿和固定的开口,且所述伺服电机(42)的输出轴贯穿到上壳体(44)和下壳体(43)相互之间形成的空腔中,伺服电机(42)输出轴位于空腔内部的一端通过联轴器与涡扇叶片(45)的底部表面固定连接。

8.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述上壳体(44)的顶部表面设置有进风口,且下壳体(43)的底部表面上开设有供伺服电机(42)输出轴贯穿和转动的圆孔,圆孔的内部设置有与伺服电机(42)输出轴适配的密封轴承。

9.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述盒体(1)的内腔中间区域固定连接有药液箱(6),所述抽液管(510)远离水泵(59)的一端贯穿到药液箱(6)的内部中,且药液箱(6)的外表面上安装有贯穿盒体(1)外部的补液管道。

10.根据权利要求1所述的一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,其特征在于:所述伺服马达(54)的外壳表面固定在盒体(1)的内腔侧壁上,且所述转盘(53)的内部开设有呈环形阵列的6-8个射流孔(56),射流孔(56)的前侧端口分别与雾化喷头(52)的进液口连接,射流孔(56)的后侧端口表面分别和射流器(55)的出液端口紧密接触,其中,6-8个所述雾化喷头(52)的雾化孔径分别在1-10μm。


技术总结
本发明公开了一种流量流速和颗粒大小可控的雾化装置,本发明涉及医用雾化器技术领域,现提出如下方案,其包括盒体,所述盒体的内腔右侧设置有可控气流输送机构,可控气流输送机构的输送端口连接有气流输送管路,且盒体的内腔中间区域设置有药液输送机构,且药液输送机构的末端插入到气流输送管路的内部中。本发明的技术方案中通过气流输送管路和可控气流输送机构相互配合,实现输送雾化药液的气流流速和流量得到控制,根据患者的治疗目的来选择送药量,且能够避免大量送药造成患者不适的问题。此外,借助药液输送机构对药液的雾化颗粒大小进行调整,使得药物能够更有效地到达目标区域,防止药物沉积在咽部和支气管而降低药物的利用率。

技术研发人员:钱鑫,唐才林,张宏,周娟,徐艳菊
受保护的技术使用者:贵州省人民医院
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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