无创呼吸机ppt为什么不设计成双管路

鸟牌呼吸机豪华型
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产品/服务:呼吸机&
品 牌:鸟牌&
型 号:vela&
规 格:1500&
最小起订量:1 台&&
供货总量:100 台
发货期限:自买家付款之日起
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有效期至:长期有效
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鸟牌呼吸机豪华型,我公司独家提供,绝无水货,原装进口,品质保证
绝对的豪华配置
对于繁忙的医疗工作来说,
功能齐全且适应不同医疗环境的呼吸机可大大提高临床工作效率。
VELA系列呼吸机凭借其全面地配置和强大的功能,能完成从成人的机械通气治疗;单独的无创通气模块,强大的漏气补偿功能保证有创通气和无创通气的序贯结合;紧凑便携的设计,超长的电池续航时间,让VELA在病房/急症/转运等各个医疗场所都能大显身手,正真实现了机械通气在不同形式,不同地点之间的无缝连接。
任何医疗场合都能尽显身手。
VELA的多功能配置使之能够完成任何医疗场合的救治任务,一台就可以解决许多临床问题,而不用购置多台呼吸机。
内置专利增压涡轮,提供和压缩机一样的输出流量,压力和更迅捷的反应速度,充分改善人机同步性,降低患者额外的呼吸功耗。智能化的操作平台,加上久经考验并享有业界最长的五年/4万小时保修时间的涡轮,解决您的后顾之忧。
内置电池拥有6小时的续航能力,而VELA的高效涡轮和高/低压氧气接口,彻底解决了长时间运转的气源问题,使得长途转运病人更安全,在运送途中也能得到最专业的通气治疗。
功能齐备的有创通气
VELA拥有所有传统的通气模式,还整合了目前最新最稳定的智能通气功能,不仅拥有呼吸间的双重控制通气,还具有专利的呼吸机内闭环通气模式。Machine volume能在一次呼吸内连续监测评估患者的自主呼吸情况,自动调整通气压力和流量,保证最佳的通气量和最佳的人机同步性。实现全程智能化通气,全程守护病人的通气治疗。具有高级设置功能的有创通气模式可用于临床复杂病情的治疗,创新的双重呼气切换设计保证了患者呼吸过程中无阻抗,最大程度程度上避免了人机对抗。而诸如漏气补偿,湿化器补偿,海拔补偿这些通气补偿功能也保证了通气治疗安全稳定的进行。
专业的无创通气
VELA拥有独立的无创通气模块,当切换无创通气模块式后,漏气补偿能力将会自动增加到50升/分,同时各个报警参数也可以相应调整,给病人一个专业的无创通气治疗环境。和其他无创呼吸机不同的是,除自主呼吸模式外,VELA还提供了无创通气下的A/CSIMV模式,使临床治疗有更多地选择,也进一步保证了医疗安全。双管路呼吸回路的设计,辅之最高20升/分可调节的基础气流,从根本上解决了无创通气重复好像的问题,更有效的排出二氧化碳。双路回路的低阻力系统也极大改善了无创气舒适度,提高人机依从性,达到最佳的治疗效果。
操作简便的大屏幕
vela拥有10.4寸高分辨率全彩色触摸屏,操作。显示一体化。所有参数更改只需按触-转钮-确认三步即可,操作简便直观,大大缩短了操作培训的时间。全中文操作界面,三级报警,事件自动储存,所有操作均有中文提示。
强大的监测功能
VELA独特的总览界面可自由按需配置显示参数,任何参数都可根据临床需要自由组合显示,一切信息一目了然。实时描记3种呼吸波形,两种呼吸环,每个呼吸环都可以储存,对比,帮助临床判断病程发展和治疗效果。24小时动态趋势可以帮助您回顾患者病情,
容量高达1500条的事件记录薄可以帮助你关注病人的全过程治疗情况。
和少数最高档的呼吸机一样,VELA也可以选配呼末二氧化碳模块。可连续观察,
动态显示,其趋势回顾和波形记录是常规血气检查无法比拟的。
ETCO2监测在评估肺通气,气管插管状态,
呼吸到疾病整段以及评价循环灌注方面有极其重要的作用。
呼吸肌力测定
VELA可以通过MIP工具直接测算病人的最大吸气负压,更准确的评价估算患者自主呼吸能力和呼吸肌恢复状态,从而给临床撤机提供直观有效的数据。
可调节时间的同步雾化功能
雾化治疗作为ICU治疗的重要组成部分不可或缺,而机械通气时雾化治疗又成为一大难题。
VELA独创的可调时间的同步雾化器,治疗时间可从一分钟至60分钟内任意调节,更符合临床需要,
而与患者吸气同步触发的设计,避免了药液非正常消耗而影响治疗效果。
做雾化是加用过滤器可有效保护呼吸机传感器。
更多贴心设计
VELA外观精巧耐磨,所有表面均可使用酒精擦拭清洁,
特殊的弧形设计有效防止呼吸机进水,智能散热系统保证呼吸机更耐用,
VELA为您提供了与病人监测系统以及医院信息系统兼容的通迅协议,
另外,还配备了可用于教学的视频输出和并行打印机接口
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专利名称一种双管路气液制动系统的制作方法
技术领域本实用新型涉及一种制动系统,尤其涉及一种双管路气液制动系统。
背景技术现有牵引车与挂车的制动系统为牵引车制动时,制动总泵输出制动液,使得牵引车轮分泵工作,车辆减速,这时,后边的挂车仍然由于惯性向前运动,冲击制动总泵,输出制动液使得第一挂车减速或停止,然后第二、第三挂车依次类推工作,使得整列挂车制动。由于不是同步制动,使得制动时间滞后,使得刹车时间延长,刹车不及时、不可靠,容易发生事故。
实用新型内容本实用新型针对现有技术的不足,提供了一种双管路气液制动系统。本实用新型一种双管路气液制动系统,在牵引车轮和挂车车轮上分别设置有制动分泵,在牵引车上固定有空气压缩机、总储气筒、牵引车储气筒、气压调节器和双腔制动阀,在第二节挂车上固定有紧急继动阀和挂车储气筒,所述空气压缩机的压缩空气输出口分别通过单向阀与总储气筒和牵引车储气筒连接,所述总储气筒和牵引车储气筒分别与压力表连接,所述总储气筒一路与双腔制动阀的挂车制动腔连接,一路通过气压调节器与空气压缩机的松压阀端口连接,一路通过快速接头及管道与固定在第二挂车上的紧急继动阀连接,所述牵引车储气筒与双腔制动阀的牵引车制动腔连接,所述双腔制动阀的牵引车制动腔通过第一控制阀与牵引车空气加力泵连接,所述牵引车空气加力泵与牵引车制动分泵连接;所述双腔制动阀的挂车制动腔通过快速接头和管道与所述紧急继动阀连接,所述紧急继动阀与挂车储气筒连接,所述紧急继动阀分别与各挂车的空气加力泵连接,所述各挂车的空气加力泵分别与各自挂车的制动分泵连接。
作为优选,所述的各挂车的空气加力泵分别与各自挂车的制动分泵之间设有控制阀。作为优选,所述的总储气筒和牵引车储气筒分别与双针气压压力表连接。作为优选,所述的双腔制动阀与制动灯开关及制动灯连接。作为优选,所述的管道为软管。作为优选,所述的紧急继动阀为同步紧急继动阀或超前紧急继动阀。本实用新型能再牵引车制动的同时,其挂车与牵引车能实现同步制动,制动同步性高,牵引车与挂车分别制动。
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图以及具体实施例对本实用新型作进一步描述,在此实用新型的示意性实施例以及说明用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。参照图1,本实用新型一种双管路气液制动系统,在牵弓I车轮和挂车车轮上分别设置有制动分泵,在牵引车19上固定有空气压缩机1、总储气筒4、牵引车储气筒20、气压调节器2和双腔制动阀6,在第二节挂车上固定有紧急继动阀11和挂车储气筒12,所述空气压缩机I的压缩空气输出口分别通过单向阀3与总储气筒4和牵引车储气筒20连接,所述总储气筒4和牵引车储气筒20分别与压力表5连接,所述总储气筒4 一路与双腔制动阀6的挂车制动腔连接,一路通过气压调节器2与空气压缩机I的松压阀端口连接,一路通过快速接头8及管道与固定在第二挂车上的紧急继动阀11连接,所述牵引车储气筒20与双腔制动阀6的牵引车制动腔连接,所述双腔制动阀6的牵引车制动腔通过第一控制阀21与牵弓I车空气加力泵18连接,所述牵弓I车空气加力泵18与牵弓I车制动分泵连接;所述双腔制动阀6的挂车制动腔通过快速接头8和管道9与所述紧急继动阀11连接,所述紧急继动阀11与挂车储气筒12连接,所述紧急继动阀11分别通过第二控制阀22、第三控制阀23、第四控制阀24与第一挂车17的第一空气加力泵10、第二挂车15的第二空气加力泵16、第三挂车13的第三空气加力泵14连接,所述各挂车的空气加力泵分别与各自挂车的制动分泵连接,所述的总储气筒4和牵引车储气筒20分别与双针气压压力表5,所述的双腔制动阀6与制动灯开关7及制动灯连接,所述的紧急继动阀11为同步紧急继动阀。本实用新型能再牵引车制动的同时,其挂车与牵引车能实现同步制动,制动同步性高,牵引车与挂车分别制动。以上显示和描述了本实用新型的基本原理和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只是说明本实用新型的原理,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。
权利要求1.一种双管路气液制动系统,其特征在于:在牵引车轮和挂车车轮上分别设置有制动分泵,在牵引车上固定有空气压缩机、总储气筒、牵引车储气筒、气压调节器和双腔制动阀,在第二节挂车上固定有紧急继动阀和挂车储气筒,所述空气压缩机的压缩空气输出口分别通过单向阀与总储气筒和牵引车储气筒连接,所述总储气筒和牵引车储气筒分别与压力表连接,所述总储气筒一路与双腔制动阀的挂车制动腔连接,一路通过气压调节器与空气压缩机的松压阀端口连接,一路通过快速接头及管道与固定在第二挂车上的紧急继动阀连接,所述牵引车储气筒与双腔制动阀的牵引车制动腔连接,所述双腔制动阀的牵引车制动腔通过第一控制阀与牵引车空气加力泵连接,所述牵引车空气加力泵与牵引车制动分泵连接;所述双腔制动阀的挂车制动腔通过快速接头和管道与所述紧急继动阀连接,所述紧急继动阀与挂车储气筒连接,所述紧急继动阀分别与各挂车的空气加力泵连接,所述各挂车的空气加力泵分别与各自挂车的制动分泵连接。
2.根据权利要求1所述的一种双管路气液制动系统,其特征在于:所述的各挂车的空气加力泵分别与各自挂车的制动分泵之间设有控制阀。
3.根据权利要求1所述的一种双管路气液制动系统,其特征在于:所述的总储气筒和牵引车储气筒分别与双针气压压力表连接。
4.根据权利要求1所述的一种双管路气液制动系统,其特征在于:所述的双腔制动阀与制动灯开关及制动灯连接。
5.根据权利要求1所述的一种双管路气液制动系统,其特征在于:所述的管道为软管。
6.根据权利要求1所述的一种双管路气液制动系统,其特征在于:所述的紧急继动阀为同步紧急继动阀或超前·紧急继动阀。
专利摘要本实用新型公开了一种双管路气液制动系统,现有技术中的制动系统牵引车与挂车的制动不同步,使得安全性能降低。本实用新型的空气压缩泵分别通过单向阀与总储气筒和牵引车储气筒连接,所述总储气筒和牵引车储气筒分别与压力表连接,总储气筒一路与双腔制动阀的挂车制动腔连接,一路通过气压调节器与空气压缩机的松压阀端口连接,一路通过快速接头及管道与固定在第二挂车上的紧急继动阀连接,牵引车储气筒与双腔制动阀的牵引车制动腔连接,牵引车制动腔与牵引车空气加力泵及制动分泵连接,挂车制动腔与紧急继动阀及挂车储气连接,紧急制动阀与各挂车的空气加力泵及制动分泵连接,本实用新型制动速度快,可靠性高,安全性能好。
文档编号B60T11/10GKSQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者张作彬 申请人:天津市博瑞特旅游观光火车有限公司一、呼吸机的基本结构和各部件作用
(一)基本结构
呼吸机一般由主机、空氧混合器、气源、湿化器、外部管道组成。&
整机结构如吲2- 5所示。整机南电控箱、机械臂、电源线、气路箱、氧气输气管、小车、脚轮、模拟肺、疏水器、温度探头导线、压力采样口、湿化器、吸气端口、螺纹管、呼气活瓣等组成。
(二)各部件作用
1.呼吸机的气源一般分为电动供气和压缩气源两种。如果呼吸机心电动机为动力,通过压缩泵或折叠式皮囊等装置产生一定的正压气流,向患者供气,称为电动方式。如果呼吸机采用压缩气 泵,经过过滤、减压、湿化等处理后,再通过管 道向患者供气,称为气动方式。 电动呼吸机结构比较复杂,适应范围较 广。气动呼吸机比较简单、轻便,但只适于压 缩气源供应方便的场合使用。气源是提供患 者呼吸所需要的气体部分。
2.主机提供呼吸管理的装置。呼吸机的主机由控制电路、机械运动部件及气路组 成,它把空氧混合气体,按照设定的参数,包括通气量、压力、流量、容量、呼吸频率、吸呼比及选定的通气方式给患者供气。 主机面板有三个区域,参数显示区主要硅示气道压力、压力上限设置、压力下限设置、潮气量、吸呼比、呼吸频率、通气方式选择。参数设置区用于各种参数的设置调整。报警区,压力报管:监测潮气量,监测患者的实际潮气量;每分通气量监测:监测患者的实际每分通气量;总计频率监测:监测患者的实际呼吸频率;系统报警提不和患者通气故障提示,从上至下 为氧气不足、压力上限、压力下限、窒息。
3.湿化加热装置替代鼻腔、口腔对吸八气体的湿化升温功能。主机向患者提供气体加以湿化的装置,称为湿化器。雾化器是将液体雾化处理的装置。气体的湿化、液体雾化,可以对患者的气管、支气管黏膜起到保护作用。通常该部件还具有加热装置,即加热湿化或加热雾化,以便使气体接近人的体温,减少对患者的刺激。湿化作用常用蒸汽发生器或雾化器来实现。
(l)蒸汽发生器:蒸汽发生器是将水加温产生水蒸气来增加吸气中的含量。它是比较 符合生理要求的,因为它与口鼻腔的作用一样,使吸人气体既加温叉湿化,构造比较简单。 蒸发器中可加入挥发性药物,如枇杷叶、复方安息得高等,但不能用非挥发性或受热破坏的 药物。另外,高热患者也不宜用蒸汽吸人。 蒸汽发生器串联于呼吸机吸气管道之中,它和呼吸道的连接管道要尽量短些,以减少蒸汽的凝聚。
恒温装置如果失控,水温将会剧增,可能造成呼吸道烫伤事故,因此要经常观测水温,或 加控温双回路保险。
(2)雾化器:雾化器是应用气体射流原理,将水滴撞击成微小颗粒,悬浮于气流之中,输 入呼吸道进行湿化的装置。雾滴不同于蒸汽,前者为水滴,后者为水分子。水蒸气受温度限制,而雾滴与温度无关。颗粒越多,密度越大,空气的含水量越高。雾粒直径大于60&m,在口腔、咽喉即行沉降,小于0.5&m者,虽可进入肺泡但不会沉降,仍随呼气排出,所以雾滴过大、过小不能起到湿化作用。当雾滴直径为3~6&m时,可沉降于呼吸道及肺泡中,能起到良好的湿化作用。雾化液中可加入抗生素、支气管舒张剂等药 物作为呼吸道局部疾病治疗使用。此种雾化器以压缩气体为动力,喷出气体由于减压和并 发效应,其温度明显低于室温。在室温较低时,要进行加热,防止对呼吸道产生刺激。 近年来逐渐推广超声雾化器,利用超声波将水滴击散为雾滴。具有雾滴均匀、有效颗粒 密度高、没有噪声等优点,并附有加热装髓,可以调节吸气温度和流量。&
超声波是用电子振荡器、驱动压电陶瓷产生的,工作频率为l 5-2MHz,雾粒直径为0.5-10&m。雾化器串联于吸气通道,其工作受呼吸相控制,吸气时有雾化,呼气时停止,间 断工作,有效使用。 气道湿化:机械通气时的气道湿化包括主动湿化和被动湿化。主动湿化指在呼吸机管 路内应用加热湿化器进行呼吸气体加温加湿(包括不含加热导线,含吸气管路加热导线,含吸气、吁气双管路加热导线),被动湿化指应用人工鼻(热湿交换器)吸收患者呼出气体的热 量和水分,进行吸人气体昀加温、加湿。不论何种湿化,都要求近端气道内的气体温度达到 37℃,相对湿度超过100%,以维持黏膜细胞完整、纤毛正常运动及气道分泌物的排出,以及 降低VAP的发生率。人工鼻可较好地进行加温、加湿,与加热型湿化器相比,不增加堵塞 呼嗷机管路的发生率,并可保持远端呼吸机管路的清洁。罔其能增Ⅲ气道阻力,无效腔容积及吸气做功,故不推荐在慢性呼吸衰竭,尤其是撤机困难的患者使用。
4.空氧混合器空氧混合器的输入气体可以是压缩空气、环境空气或压缩氧气。氧气 在空气中占21%,因此,利用压缩空气、环境空气也可作为呼吸机的气源,供给呼吸困难的 患者进行治疗。对换气功能有障碍的患者,氧浓度必须适当提高,才能满足治疗需求。此时 空氧混合器可接压缩氧气源并根据病情变化适当稠整氧浓度,然后将气体送到呼吸机主机。 为空氧混合器提供的压缩氧气一般用氧气瓶供给,其中装有纯度为98%的压缩氧气。&
新的氧气瓶压力达15MPa(约150kg/cm2),使用时.将氧气瓶中的纯氧经减压器减压后,送 到空氧混合器。吸氧浓度大于50%为高浓度氧,除特殊病例需短期使用高浓度氧外,一般 浓度均不超过40%,但不低于30%。 氧浓度低而且通气量不足的话,气体变换困难,会导致缺氧、二氧化碳潴留产生呼吸性 酸中毒。反之,氧浓度过高,对呼吸道和肺组织也有损害作用,它抑制呼吸中枢,加重二氧化碳滞留,同样产生呼吸性酸中毒,导致二氧化碳麻醉、昏迷、甚至死亡。因此,吸氧浓度必须视病情发展不断调整和严格控制。&
空氧混合器附有输出氧气压力、流量、氧浓度的监护及报警功能,可以有效地控制吸氧浓度。定压型和定量型呼吸机的空氧混合器有两种不同的方式。 多数定压型呼吸机使用的空氧混合装置都是利用射流原理制成。氧气通过小孔喷嘴形 成高速气体射流时产生负压,吸引喷嘴口附近的空气来稀释氧浓度。渊整空气的进入量可控制空氧混合比例,从而改变吸氧浓度。稀释空气量受到吸气流速和时间的影响,吸氧浓度允许在34%-100%范围调节,实际氧浓度一般均在34%-40%。
地址: 北京市丰台区方庄环岛金芳公寓
电话: 400-630-0408
传真: 010-美国鸟牌VELA呼吸机,豪华型VELA呼吸机
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30*30.5*36.8
参考价格:
200.00元/台
产品说明:
供货总量:
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联系人王祥燕(女士) 经理 
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