1.一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)的外部活动连接有密封盖(2),所述密封盖(2)的外部固定连接有进气接头(3),所述外壳(1)的内侧固定连接有罩体(4),所述罩体(4)的表面开设有气孔(5),所述罩体(4)的内部滑动连接有检测壳(6),所述检测壳(6)的外部固定连接有弹绳(7),所述检测壳(6)的表面开设有开口(8),所述检测壳(6)的外部固定连接有透气膜(9),所述检测壳(6)的内壁开设有通道(10),所述罩体(4)的内部固定连接有通电触条(11),所述罩体(4)的外部固定连接有排气接头(12),所述外壳(1)的外部固定连接有蜂鸣器(13),所述外壳(1)的外部固定连接有卡环(14),所述卡环(14)的外部活动连接有固定杆(15)。
2.根据权利要求1所述的一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,其特征在于:所述密封盖(2)与外壳(1)的位置相对应且规格相匹配,所述外壳(1)的内部添加有氢氧化钠和氧化钙颗粒,所述进气接头(3)与外壳(1)的位置相对应且规格相匹配。
3.根据权利要求1所述的一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,其特征在于:所述罩体(4)与外壳(1)的位置相对应且规格相匹配,所述气孔(5)与外壳(1)的位置相对应且规格相匹配。
4.根据权利要求1所述的一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,其特征在于:所述检测壳(6)与罩体(4)滑动密封连接,所述弹绳(7)的两端分别固定连接在罩体(4)的内部和检测壳(6)的外部。
5.根据权利要求1所述的一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,其特征在于:所述透气膜(9)与开口(8)的位置相对应且规格相匹配,所述通道(10)与开口(8)的位置相对应且规格相匹配。
6.根据权利要求1所述的一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,其特征在于:所述检测壳(6)的内部添加有胶状氢氧化钠,所述检测壳(6)与通电触条(11)的位置相对应且规格相匹配,所述排气接头(12)与检测壳(6)的位置相对应且规格相匹配,所述固定杆(15)与卡环(14)摩擦紧固连接。
7.根据权利要求1所述的一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,其特征在于:所述通电触条(11)与蜂鸣器(13)电连接,所述通电触条(11)触发,其内部电路由断路变为通路,进而使得蜂鸣器(13)通电。
一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐\n技术领域\n[0001] 本实用新型涉及医疗麻醉的技术领域,具体为一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐。\n背景技术\n[0002] 在医疗手术操作过程为了减轻病人的疼痛感需要对病人身体进行局部和全部麻醉,进行麻醉操作就必须使用麻醉机,为了防止使用麻醉机的患者将呼出的二氧化碳吸入,一般在麻醉机的呼吸回路中设置钠石灰罐装置,以将患者呼出的二氧化碳排入钠石灰罐中进行相应的化学和物理处理后再进入呼吸回路,但是现有的钠石灰罐在进行二氧化碳净化处理中会出现过载失效造成病人呼出的二氧化碳不能被完全吸收净化,这样就会使得未处理的二氧化碳重新被病人吸收,从而造成病人麻醉期间缺氧,现有的钠石灰罐不能在吸收二氧化碳达到饱和过程自动检测和自动警报,从而增加麻醉手术的风险和难度。\n实用新型内容\n[0003] 为解决上述现有的钠石灰罐在进行二氧化碳净化处理中会出现过载失效造成病人呼出的二氧化碳不能被完全吸收净化,这样就会使得未处理的二氧化碳重新被病人吸收,从而造成病人麻醉期间缺氧,现有的钠石灰罐不能在吸收二氧化碳达到饱和过程自动检测和自动警报,从而增加麻醉手术的风险和难度的问题,实现以上自动检测、自动警报、安全、可靠的目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,包括外壳,所述外壳的外部活动连接有密封盖,所述密封盖的外部固定连接有进气接头,所述外壳的内侧固定连接有罩体,所述罩体的表面开设有气孔,所述罩体的内部滑动连接有检测壳,所述检测壳的外部固定连接有弹绳,所述检测壳的表面开设有开口,所述检测壳的外部固定连接有透气膜,所述检测壳的内壁开设有通道,所述罩体的内部固定连接有通电触条,所述罩体的外部固定连接有排气接头,所述外壳的外部固定连接有蜂鸣器,所述外壳的外部固定连接有卡环,所述卡环的外部活动连接有固定杆。\n[0004] 所述密封盖与外壳的位置相对应且规格相匹配,所述外壳的内部添加有氢氧化钠和氧化钙颗粒,所述进气接头与外壳的位置相对应且规格相匹配。\n[0005] 进一步的,所述罩体与外壳的位置相对应且规格相匹配,所述气孔与外壳的位置相对应且规格相匹配。\n[0006] 进一步的,所述检测壳与罩体滑动密封连接,所述弹绳的两端分别固定连接在罩体的内部和检测壳的外部。\n[0007] 进一步的,所述透气膜与开口的位置相对应且规格相匹配,所述通道与开口的位置相对应且规格相匹配。\n[0008] 进一步的,所述检测壳的内部添加有胶状氢氧化钠,所述检测壳与通电触条的位置相对应且规格相匹配,所述排气接头与检测壳的位置相对应且规格相匹配,所述固定杆与卡环摩擦紧固连接。\n[0009] 进一步的,所述通电触条与蜂鸣器电连接,所述通电触条触发,其内部电路由断路变为通路,进而使得蜂鸣器通电。\n[0010] 本实用新型提供了一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐。具备以下有益效果:\n[0011] 1、该避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,通过检测壳内部胶状氢氧化钠与未吸收的二氧化碳发生化学反应,从而增加了检测壳的质量,检测壳在重力作用下滑动直至通电触条接触,进而实现自动检测出外壳内部二氧化碳过滤达到饱的状态,提高了钠石灰罐的实用性,有效的防止钠石灰罐过滤二氧化碳饱和造成麻醉病人缺氧的事件发生,提高了麻醉手术的安全性。\n[0012] 2、该避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,通过蜂鸣器提示操作人员外壳内部的氢氧化钠和氧化钙吸收二氧化碳达到饱和,进而实现自动警报,提高了钠石灰罐的可靠性,同时使得钠石灰罐内部二氧化碳的过滤饱和状态得以科学精确的检测,降低了麻醉手术的难度和工作量。\n附图说明\n[0013] 图1为本实用新型内部局部剖视结构示意图;\n[0014] 图2为本实用新型图1中A处结构示意图;\n[0015] 图3为本实用新型图1中B处结构示意图;\n[0016] 图4为本实用新型图1中C处结构示意图;\n[0017] 图5为本实用新型图1中D处结构示意图。\n[0018] 图中:1、外壳;2、密封盖;3、进气接头;4、罩体;5、气孔;6、检测壳;7、弹绳;8、开口;\n9、透气膜;10、通道;11、通电触条;12、排气接头;13、蜂鸣器;14、卡环;15、固定杆。\n具体实施方式\n[0019] 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。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。\n[0020] 该避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐的实施例如下:\n[0021] 实施例:\n[0022] 请参阅图1-图5,一种避免二氧化碳蓄积的便携式钠石灰罐,包括外壳1,外壳1的外部活动连接有密封盖2,密封盖2的外部固定连接有进气接头3,外壳1的内侧固定连接有罩体4,罩体4的表面开设有气孔5,罩体4的内部滑动连接有检测壳6,检测壳6的外部固定连接有弹绳7,检测壳6的表面开设有开口8,检测壳6的外部固定连接有透气膜9,检测壳6的内壁开设有通道10,罩体4的内部固定连接有通电触条11,罩体4的外部固定连接有排气接头\n12,外壳1的外部固定连接有蜂鸣器13,外壳1的外部固定连接有卡环14,卡环14的外部活动连接有固定杆15。\n[0023] 密封盖2与外壳1的位置相对应且规格相匹配,外壳1的内部添加有氢氧化钠和氧化钙颗粒,进气接头3与外壳1的位置相对应且规格相匹配。\n[0024] 罩体4与外壳1的位置相对应且规格相匹配,气孔5与外壳1的位置相对应且规格相匹配。\n[0025] 检测壳6与罩体4滑动密封连接,弹绳7的两端分别固定连接在罩体4的内部和检测壳6的外部,通过检测壳6内部胶状氢氧化钠与未吸收的二氧化碳发生化学反应,从而增加了检测壳6的质量,检测壳6在重力作用下滑动直至通电触条11接触,进而实现自动检测出外壳1内部二氧化碳过滤达到饱的状态,提高了钠石灰罐的实用性,有效的防止钠石灰罐过滤二氧化碳饱和造成麻醉病人缺氧的事件发生,提高了麻醉手术的安全性。\n[0026] 透气膜9与开口8的位置相对应且规格相匹配,通道10与开口8的位置相对应且规格相匹配。\n[0027] 检测壳6的内部添加有胶状氢氧化钠,检测壳6与通电触条11的位置相对应且规格相匹配,排气接头12与检测壳6的位置相对应且规格相匹配,固定杆15与卡环14摩擦紧固连接。\n[0028] 通电触条11与蜂鸣器13电连接,通电触条11触发,其内部电路由断路变为通路,进而使得蜂鸣器13通电,通过蜂鸣器13提示操作人员外壳1内部的氢氧化钠和氧化钙吸收二氧化碳达到饱和,进而实现自动警报,提高了钠石灰罐的可靠性,同时使得钠石灰罐内部二氧化碳的过滤饱和状态得以科学精确的检测,降低了麻醉手术的难度和工作量。\n[0029] 在使用时,用户手动调节固定杆15在卡环14的外部摩擦转动并通过固定杆15对外壳1进行安装固定,便于外壳1的使用,用户将病人呼出的气管连接到进气接头3的外部,将病人呼入的气管连接到排气接头12的外部,同时病人呼出的气体通过进气接头3穿过密封盖2进入外壳1的内部,呼出气体中的二氧化碳在水蒸气的辅助作用下与氢氧化钠反应生成碳酸钠,二氧化碳在水蒸气的辅助作用下与氧化钙反应生成碳酸钙,从而使得病人呼出的气体中没有二氧化碳和水蒸气,过滤后的气体通过气孔5进入罩体4的内部,同时气体穿过透气膜9通过开口8进入检测壳6的内部,同时过滤后的气体中没有二氧化碳所以不能与检测壳6内部的胶状氢氧化钠反应,气体通过通道10流入排气接头12的内部输送到病人的呼入气管内部。\n[0030] 当外壳1内部氢氧化钠和氧化钙过滤二氧化碳达到饱和状态,病人呼出的二氧化碳不能被外壳1内部的氢氧化钠和氧化钙完全吸收,同理二氧化碳气体通过气孔5进入罩体\n4的内部,同时二氧化碳气体穿过透气膜9通过开口8进入检测壳6的内部,同时二氧化碳气体与检测壳6内部的胶状氢氧化钠反应生成碳酸钠,二氧化碳被胶状氢氧化吸收使得检测壳6的质量增加,检测壳6质量增加在重力作用下在罩体4的内部滑动,检测壳6滑动使得弹绳7伸长,检测壳6滑动直至与通电触条11接触,进而使得蜂鸣器13通电,蜂鸣器13通电发出警报声提示用户,同时及时替换钠石灰罐。\n[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有引用任何外部专利数据! |
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