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通氣控制裝置和具有該通氣控制裝置的呼吸面罩設備的制造方法_3

文檔序號:8952106閱讀:來源:國知局

[0051]熱濕交換器240用于對吸入的氣體進行溫化和濕化,以減少呼吸道失水。熱濕交換器240為被動濕化型,即當氣體呼出時,將呼出氣體內的水分和熱量保留下來,以對吸入氣體進行加熱濕化,使水分和熱量被循環利用。這種類型的熱濕交換器240結構小巧、使用簡便、成本較低,因此可以做成一次性消耗品,沒有滋生細菌的危險和清洗消毒的麻煩;也沒有電和熱的危險,可在一定程度上避免濕化不足或濕化過度。熱濕交換器240或腔體210上設置有用于與呼吸面罩20通氣的面罩通氣口。熱濕交換器240與腔體210連通,以使呼氣和吸氣都經由該熱濕交換器240。在圖2A-2B所示的實施例中,面罩通氣口 241設置在熱濕交換器240上。面罩通氣口 241用于與呼吸面罩20通氣。面罩通氣口 241例如連接至呼吸面罩20的面罩通孔。在其他實施例中,可以在面罩通氣口 241處設置連接結構242。該連接結構242用于將通氣控制裝置200可拆卸地連接至呼吸面罩20。連接結構242例如可以為卡扣連接結構、螺紋連接結構或彈性體抱緊連接結構等。這樣,可以隨時更換通氣控制裝置200,并且可以將該通氣控制裝置200設計成可以直接應用于現有的CPAP呼吸面罩,以降低患者的使用成本。另外,腔體210還包括接口 211。熱濕交換器240在該接口 211處可拆卸地連接至腔體210,以與熱濕交換器240與接口 211通氣。熱濕交換器240上可以設置與接口 211相匹配的接口 243,使熱濕交換器240和腔體210可拆卸地連接。接口可以采用多種形式的,例如包括錐形軸孔壓緊固定形式、卡扣形式、螺紋連接形式或彈性體抱緊形式等。熱濕交換器240和腔體210也可以制作成一體不可拆分的。在后文的實施例中,還將介紹面罩通氣口設置在腔體210上的實施例。
[0052]在一個優選實施例中,熱濕交換器240包括殼體、疏水膜和吸水及親水層。疏水膜填充在殼體內。疏水膜在殼體內可以呈折疊狀。吸水及親水層附著在疏水膜的表面。疏水膜的材質可以為聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氨酯(HJR)、聚酯(PES)、聚乳酸(PLA)、聚己酸內酯(PCL)、聚丙烯(PP)、聚酯(PES)中的一種或多種。吸水及親水層可以由吸水材料和親水材料制成。吸水材料可以為各種天然或改進高分子累吸水性樹脂和/或人工合成吸水性樹月旨。親水性材料含有親水性基團,這些基團比如:-C00H、-S03H、-0H、等等,這些基團有極性,可與水相吸。
[0053]在一個優選實施例中,熱濕交換器240中還設置有過濾組件,用于過濾顆粒和/或微生物。作為示例,過濾組件可以包括PM2.5過濾網、PMlO過濾網和/或活性炭過濾組件。PM2.5過濾網、PMlO過濾網和活性炭過濾組件都可以是市場上可買到的。作為示例,過濾組件可以包括醋酸乙烯樹脂粘合硼硅酸鹽超細玻璃纖維,其具有抗普通細菌和病毒、炭疽桿菌、肺結核、HBV病毒和HCV病毒的特性。作為示例,過濾組件可以包括聚合物納米纖維過濾層,其中聚合物納米纖維過濾層還可以包括殺菌物質(例如銀)。過濾組件可以設置在熱濕交換器240的殼體內。
[0054]在另一組實施例中,面罩通氣口可以設置在腔體上。如圖4所示,腔體410上設置有面罩通氣口 411,腔體410上還設置有輸氣口 412。雖然圖中示出的腔體410大體上呈圓柱形,但是在未示出的其他實施例中,腔體410還可以具有其他任意形狀,只要能夠形成可以與呼吸面罩進行通氣的密封空間即可。腔體410的體積不限,以佩戴舒適為佳。腔體410可以由柔性材料或剛性材料制成。該腔體410甚至可以與呼吸面罩20的面罩主體21形成的空腔成一體,例如采用模制工藝使腔體410與面罩主體21 —體成型。作為示例,腔體410與空腔可以形成為兩個可以明顯區分并連通的腔。作為示例,腔體410也可以做成空腔的一部分,也就是說,針對圖4所示的實施例,可以利用呼吸面罩的空腔的一部分作為腔體410,將輸氣口 412直接形成在面罩主體21上。優選地,面罩通氣口 411處設置有連接結構413,該連接結構413用于將通氣控制裝置400可拆卸地連接至呼吸面罩20。連接結構413例如可以為卡扣連接結構、螺紋連接結構或彈性體抱緊連接結構等。這樣,可以隨時更換通氣控制裝置400,并且可以將該通氣控制裝置400設計成可以直接應用于現有的CPAP呼吸面罩,以降低患者的使用成本。另外,熱濕交換器440在輸氣口 412處可以可拆卸地連接至閥組件420或腔體410,以使熱濕交換器440與輸氣口 412連通。作為示例,腔體410可以包括將熱濕交換器440可拆卸地連接至腔體410的接口。作為示例,閥組件420上可以包括這樣的接口。接口的結構可以采用錐形軸孔壓緊固定、螺紋連接、插接、彈性體抱緊連接或卡扣連接等等,只要能使熱濕交換器440與輸氣口 412連通即可。熱濕交換器440與腔體410或者與閥組件420也可以制作成一體不可拆分的。
[0055]對于進氣閥和排氣閥組合在一起的閥組件,熱濕交換器440可以通過連接至腔體410或連接至閥組件420而設置在輸氣口 412處,如圖4所示。由于熱濕交換器440與輸氣口 412連通,經輸氣口 412排出的氣體中的水分和熱量在經過熱濕交換器440時被保留下來。呼氣時,氣體首先經過熱濕交換器440,被保留下來的水分和熱量濕化和溫化后經過輸氣口 412進入腔體410,最終到達呼吸面罩20。類似于圖2A-2B所示地,熱濕交換器440也可以設置在腔體420與呼吸面罩20之間。
[0056]在另一個實施例中,如圖5所示,可以將熱濕交換器540設置在腔體510內。熱濕交換器540可以可拆卸地設置在腔體510內,也可以與腔體510制作成一件式構件。面罩通氣口 511設置在腔體510上。優選地,閥組件520采用可拆卸的方式連接至腔體510的輸氣口 512。這樣,在腔體510能夠可拆卸地連接至呼吸面罩20的實施例中,可以定期地將腔體510拆卸下來,以便整體地清洗或更換腔體510和里面的熱濕交換器540。返回參見圖2A-2B以及圖3,對于進氣口與排氣口分開設置的實施例,優選地,將熱濕交換器設置在腔體與呼吸面罩之間,并且使熱濕交換器可拆卸地連接至腔體和呼吸面罩;或者將熱濕交換器設置在腔體內,并且使腔體可拆卸地連接至呼吸面罩和閥組件。這樣可以定期地將熱濕交換器拆卸下來清洗或更換。
[0057]下面將結合附圖對閥組件和腔體的多個實施例進行詳細描述。可以理解,下述的腔體和閥組件可以與上述的任一種熱濕交換器相結合。
[0058]在一組實施例中,參見圖4,閥組件420設置在輸氣口 412處,以控制輸氣口 412的氣體流通。該閥組件420具有進氣通道和排氣通道。進氣通道和排氣通道均通過輸氣口412與腔體410連通。閥組件420構造為在腔體410內的壓力P1小于或等于大氣壓P。時使進氣通道導通;且在腔體410內的壓力Pr^大氣壓P。之差Z P大于或等于預定值時使排氣通道導通。也就是說,進氣通道只有在腔體410內的壓力P1小于或等于大氣壓P。時才導通,一旦腔體410內的壓力P1大于大氣壓P。立即關斷。同樣地,排氣通道只有在腔體410與大氣壓之差Z P大于或等于預定值時才導通,一旦腔體410與大氣壓之差Z P小于預定值立即關斷。當患者吸氣時,腔體410內的氣SP1降低,低于大氣壓P。,進氣通道導通,此時排氣通道截止,對應患者的吸氣相。當患者呼氣時,腔體410內的氣SP1增大,高于大氣壓匕。當腔體410內的氣壓PJI大到與大氣壓P。之差」P高于某一預定值時,排氣通道導通,此時進氣通道關斷,對應患者的呼氣相。
[0059]在一個實施例中,閥組件420包括第一閥機構422和第二閥機構423。如圖4所不,第一閥機構422設置在輸氣口 412處。第一閥機構422具有關閉輸氣口 412的第一關閉位置和打開輸氣口 412的第一開啟位置。在第一閥機構422上設置有通孔422B。第二閥機構423設置在通孔422B處。第二閥機構223具有關閉通孔422B的第二關閉位置和打開通孔422B的第二開啟位置。通過兩個閥機構的相互配合,可以利用患者的進氣氣流和呼氣氣流自動地控制它們的開啟和關閉,進而實現吸氣無阻力或小阻力和呼氣正壓。
[0060]在一個實施例中,一方面,第一閥機構422和第二閥機構423可以相互協作,在原始位置和通氣位置之間可移動。原始位置是指未由于呼吸作用對第一閥機構422和第二閥機構423施加外力的狀態。此時第一閥機構422和第二閥機構423均處于各自的關閉位置。第一閥機構422和第二閥機構423處于該原始位置時,輸氣口 412關閉。腔體410內的壓力卩:與大氣壓P c之差」P大于或等于該預定值時,第二閥機構423跟隨第一閥機構422 —起移動,移動至通氣位置(向右移動)。此時第一閥機構422處于第一開啟位置,而第二閥機構423處于第二關閉位置。輸氣口 412開啟,形成排氣通道。在該實施例中,第二閥機構423可以設置在第一閥機構222上。這樣,呼氣時,腔體410內的壓力P1不斷增大。當腔體410內的壓力?:與大氣壓P。之差」P小于預定值時,第一閥機構422和第二閥機構423始終處于原始位置,輸氣口 412關閉。一旦腔體410內的壓力?:與大氣壓P。之差」P大于或等于該預定值,第二閥機構
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