控温、隔离多功能医疗救助帐篷转让专利

申请号 : CN201410383241.9

文献号 : CN105317247B

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发明人 : 郑静晨杨钧李晓雪郝昱文

申请人 : 郑静晨杨钧李晓雪郝昱文

摘要 :

本发明公开了一种控温、隔离多功能医疗救助帐篷,其包括支架、柔性篷体,支架将篷体支起后内部形成一个活动空间;所述活动空间的一侧设置有具有开/合结构的帐篷门;活动空间内包括有风淋室和病室;帐篷的侧面墙体为多层构造,就其横截面而言,从外到内依次为:防水密封层、保温层、换热器、导热介质层、隔热层;救助帐篷还包括用于对所述换热器进行制冷或制热的温控系统;换热器通过管路与温控系统连接。本发明装备更加先进,为灾害救援过程中能及时安置伤员,防止伤员病情进一步恶化,以及现场构建无尘无菌手术室对伤员实施手术治疗,有效降低了伤员的伤残率和死亡率。

权利要求 :

1.一种控温、隔离多功能医疗救助帐篷,其特征在于,其包括支架、柔性篷体,支架将篷体支起后内部形成一个活动空间;所述活动空间的一侧设置有具有开/合结构的帐篷门;

活动空间内包括有除尘除菌的风淋室、安置和治疗病人的病室;所述风淋室设置在帐篷门处,人和仪器设备经风淋室进入病室;

构成活动空间的篷体包括侧面墙体和篷顶,所述侧面墙体为多层构造,就其横截面而言,从外到内依次为:防水密封层、保温层、换热器、导热介质层、隔热层;

所述救助帐篷还包括用于对所述换热器进行制冷或制热的温控系统;换热器通过管路与温控系统连接。

2.如权利要求1所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述病房内近顶部设置有等压仓,等压仓内部为从上向下逐渐放大的喇叭形状;等压仓底板上设置有多个微小通孔,等压仓上部开口通过管路与换气系统连接;所述换气系统通过所述微小通孔将外部空气吹入所述病房,或将所述病房内的空气过滤后排出;当所述换气系统向所述病房内吹入气体时,所述病房内形成一定正压;当所述换气系统向外排出气体时,所述病房内形成一定的负压。

3.如权利要求1所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述侧面墙体上设置有被动换气孔,被动换气孔上设置有空气过滤器。

4.如权利要求1所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述导热介质层中的导热介质由气态或液态导热介质制成;所述温控系统包括制冷单元、制热单元以及温度控制单元;所述侧面墙体上设置有温度传感器,所述温度传感器与所述温度控制单元连接。

5.如权利要求2所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述换气系统包括气泵、空气过滤装置和换气智能控制系统;换气智能控制系统包括帐篷内部空气质量监控器、帐篷外部空气质量监控器、智能终端、控制器以及三位四通电磁阀;智能终端根据所述监控器的所检测到的数据通过控制器控制气泵正向或反向运转,即向帐篷内输送空气或抽出空气;智能终端通过控制电磁阀的工位使气体在空气过滤装置中定向通过。

6.如权利要求5所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述空气过滤装置包括依次顺序连接等离子消毒模块、微粒收集模块、化学消减模块以及空气吸附模块;所述等离子杀毒模块包括一个具有强电场的腔体,腔体内充斥着等离子体、氧化性物质,从气泵中吹出的气体从所述腔体一端输入孔通入,从另一端的输出孔输出,空气中的有害物质在腔体中电离分解;所述微粒收集模块内设置有形成静磁场的正负电极,从所述腔体的输出孔输出的气体在所述正负电极间流过,气体中被电离的颗粒物被所述正负电极吸附;所述化学消减模块则用于还原消减所述微粒收集模块中输出气体中氧化物物质;所述空气吸附模块包括活性炭过滤层和微小颗粒过滤层,用于进一步对从所述化学消减模块中输出的气体进行过滤。

7.如权利要求3所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述空气过滤器包括活性炭过滤层、微小颗粒过滤层。

8.如权利要求1所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述风淋室的顶部和侧面设置有风淋喷头,风淋室底部一侧设置有尘埃收集器;压缩空气从风淋喷头吹出,用于去除人和设备上的尘土和病菌。

9.如权利要求8所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述风淋室侧面的所述风淋喷头倾斜向下与侧面成30-45°。

10.如权利要求8所述医疗救助帐篷,其特征在于,所述风淋室底板上的用于清除鞋子底部尘土的粘性地垫。

说明书 :

控温、隔离多功能医疗救助帐篷

技术领域

[0001] 本发明涉及到灾害中伤员救治装置,特别涉及到一种控温、隔离多功能医疗救助帐篷。

背景技术

[0002] 我国是个自然灾害频发的国家,各类生产、生活等突发事故灾难也日益增多,常导致严重的人员伤亡。及时、有效的现场救治和快速、安全的转运后送是降低灾后伤员伤死率、伤残率的关键。在现场救治和转运过程中,伤员在各类有害或恶劣环境下需要便携式、多功能救治、防护和隔离装备的保护。比如对有毒化学品泄漏、化学武器袭击等外部环境被污染的情况下,需要对伤员进行快速的防化保护;而对于传染性病人则需要对该病人进行防传染隔离。在严寒气候条件下,及失血性休克伤员低体温需要进行升温保暖救治措施;对于中暑、热射病及颅脑损伤等高热伤员,则需要进行物理降温的救治手段。
[0003] 但是目前,我国在各类有害或恶劣环境下,便携式、多功能伤员救治、防护和隔离特殊装备的研发领域远远落后于美国、德国等欧美发达国家。救援用装备技术的落后,使得各级救援队伍无法应对日益复杂的灾害救援任务的要求。在救援过程中,由于很多伤员得不到及时而有效的救护和隔离,造成伤员在现场救治和转运过程中暴露时间较长导致二次损伤增加伤亡,甚至传染源的扩散而给救援工作带来更大的被动。

发明内容

[0004] 为解决上述问题,本发明的目的在于提供以一种控温、隔离多功能医疗救助帐篷。该帐篷不仅能够防风、防雨,而且还可以根据伤员情况调整帐内温度,而且还可以实现对伤员的防化保护或防传染的隔离。该帐篷试图满足各类有害或恶劣环境下,伤员救治、防护和隔离的特殊需要,有效降低灾后伤员的伤死率和伤残率。必要时,为医疗手术提供一种无菌环境在灾害现场进行手术治疗。
[0005] 为实现上述目的,本发明一种控温、隔离多功能医疗救助帐篷包括支架、柔性篷体,支架将篷体支起后内部形成一个活动空间;所述活动空间的一侧设置有具有开/合结构的帐篷门;
[0006] 活动空间内包括有除尘除菌的风淋室、安置和治疗病人的病室;所述风淋室设置在帐篷门处,人和仪器设备经风淋室进入病室;
[0007] 构成活动空间的篷体包括侧面墙体和篷顶,所述侧面墙体为多层构造,就其横截面而言,从外到内依次为:防水密封层、保温层、换热器、导热介质层、隔热层;篷顶由柔性防水保温材料制成。
[0008] 所述救助帐篷还包括用于对所述换热器进行制冷或制热的温控系统;换热器通过管路与温控系统连接。
[0009] 进一步,所述病房内近顶部设置有等压仓,等压仓内部为从上向下逐渐放大的喇叭形状;等压仓底板上设置有多个微小通孔,等压仓上部开口通过管路与换气系统连接;所述换气系统通过所述微小通孔将外部空气吹入所述病房,或将所述病房内的空气过滤后排出。
[0010] 进一步,所述侧面墙体上设置有被动换气孔,被动换气孔上设置有空气过滤器。
[0011] 进一步,当所述换气系统向所述病房内吹入气体时,所述病房内形成一定正压;当所述换气系统向外排出气体时,所述病房内形成一定的负压。
[0012] 进一步,所述导热介质层中的导热介质由气态或液态导热介质制成;优选地,导热介质为导热硅胶或导热硅脂。
[0013] 进一步,所述篷顶双层设计,其包括柔性防水保温水层和柔性核辐射屏蔽层;所述侧面墙体还包括柔性核辐射屏蔽层,该辐射屏蔽层由柔性核辐射屏蔽材料制成;所述核辐射屏蔽材料为核辐射屏蔽合金铅纤维机织物或含有钽的复合纤维。
[0014] 进一步,所述温控系统包括制冷单元、制热单元以及温度控制单元;所述侧面墙体上设置有温度传感器,所述温度传感器与所述温度控制单元连接。
[0015] 进一步,所述换气系统包括气泵、空气过滤装置和换气智能控制系统;换气智能控制系统包括帐篷内部空气质量监控器、帐篷外部空气质量监控器、智能终端、控制器以及三位四通电磁阀;智能终端根据所述监控器的所检测到的数据通过控制器控制气泵正向或反向运转,即向帐篷内输送空气或抽出空气;智能终端通过控制电磁阀的工位使气体在空气过滤装置中定向通过。
[0016] 进一步,所述空气过滤装置包括依次顺序连接等离子消毒模块、微粒收集模块、化学消减模块以及空气吸附模块;所述等离子杀毒模块包括一个具有强电场的腔体,腔体内充斥着等离子体、氧化性物质,从气泵中吹出的气体从所述腔体一端输入孔通入,从另一端的输出孔输出,空气中的有害物质在腔体中电离分解;所述微粒收集模块内设置有形成静磁场的正负电极,从所述腔体的输出孔输出的气体在所述正负电极间流过,气体中被电离的颗粒物被所述正负电极吸附;所述化学消减模块则用于还原消减所述微粒收集模块中输出气体中氧化物物质;所述空气吸附模块包括活性炭过滤层和微小颗粒过滤层,用于进一步对从所述化学消减模块中输出的气体进行过滤。
[0017] 进一步,所述空气过滤器包括活性炭过滤层、微小颗粒过滤层。
[0018] 进一步,所述风淋室的顶部和侧面设置有风淋喷头,风淋室底部一侧设置有尘埃收集器;压缩空气从风淋喷头吹出,用于去除人和设备上的尘土和病菌。
[0019] 进一步,所述风淋室侧面的所述风淋喷头倾斜向下与侧面成30-45°。
[0020] 进一步,所述风淋室底板上的用于清除鞋子底部尘土的粘性地垫。
[0021] 与现有技术相比,本发明能在灾害现场快速将伤员进行隔离处理,并根据伤员的病情随时调节帐篷内的温度,缓解病人痛苦。在必要时,利用该帐篷在灾害现场构建无菌手术室,及时对病人进行手术治疗,避免伤情的延误。

附图说明

[0022] 图1为本发明防护罩使用示意图;
[0023] 图2为本发明防护罩立体示意图;
[0024] 图3为保温垫横截面结构放大示意图;
[0025] 图4为换气系统结构示意图;
[0026] 图5为空气过滤装置结构示意图;
[0027] 图6为换气智能控制装置结构示意图。

具体实施方式

[0028] 下面结合附图对本发明的具体实施方式进行说明。
[0029] 如图1-2所示,本发明一种控温、隔离多功能医疗救助帐篷包括支架(未示出)、柔性篷体100,支架将篷体100支起后内部形成一个活动空间200;活动空间200的一侧设置有具有开/合结构的帐篷门210;
[0030] 活动空间200内包括有除尘除菌的风淋室220、安置和治疗病人的病室230;风淋室220设置在帐篷门处,人和仪器设备经风淋室220进入病室230;风淋室220的顶部和侧面设置有风淋喷头221,风淋室底部一侧设置有尘埃收集器222;压缩空气从风淋喷头吹出,用于去除人和设备上的尘土和病菌。风淋室底板上设有用于清除鞋子底部尘土的粘性地垫223。
[0031] 如图1、图3所示,构成活动空间的篷体包括侧面墙体150和篷顶110,侧面墙体150为多层构造,就其横截面而言,从外到内依次为:防水密封层151、保温层152、换热器153、导热介质层154、隔热层155。用于对换热器153进行制冷或制热的温控系统300通过管路与换热器153连接。
[0032] 防水密封层周边通过密封拉链与帐篷的防潮地垫密封连接。导热介质层154为密封绝缘袋体,内部装有导热介质,导热介质可以由固态、气态或液态导热介质制成;优选地,导热介质为导热硅胶或导热硅脂。
[0033] 另外,为了应对类似日本福岛核泄漏等类似的核泄漏灾害,本发明救助帐篷还可以增加了核辐射屏蔽功能。篷顶双层设计,其包括柔性防水保温水层和柔性核辐射屏蔽层;侧面墙体还包括柔性核辐射屏蔽层,该辐射屏蔽层由柔性核辐射屏蔽材料制成;核辐射屏蔽材料为核辐射屏蔽合金铅纤维机织物或含有钽的复合纤维。侧门墙体的柔性核辐射屏蔽层可设置在防水密封层和保温层之间。
[0034] 温控系统300包括制冷单元、制热单元以及温度控制单元(未示出);换热器153可以为盘管式、翅片式或其他形式的换热器,并与制冷单元和制热单元连接,工作时,制冷单元或制热单元对换热器进行制冷或制热,换热器首先与导热介质层内的导热介质进行热量交换,导热介质在导热介质层内快速传递,然后透过隔热层对病房进行制冷或制热。由于换热器在侧面墙体内间隔设置,由此倾向于导致侧面墙体制热或制冷不均匀,而导热介质层的设置则很好地解决了该问题,换热器不直接对病房加热或制冷,而是间接地通过导热介质层传输,而导热介质层的快速传递热量,则使得所有侧面墙体温度更加均匀,并且热量传输更轻柔,由此,整个病房内的人员不会明显感受到强制制冷或加热的感觉,使人感觉更加舒服。
[0035] 隔热层可以由较厚棉布或帆布制成,其目的是避免人员直接与作为热源或冷源的导热介质层接触,致使其烫伤或冻伤皮肤。
[0036] 病房内还可以设置有温度传感器(未示出),温度传感器与温度控制单元连接,温度控制单元根据温度传感器的感知温度时刻控制病房内的温度处于设定范围内。
[0037] 防水密封层、保温层、隔热层以及导热介质层的袋体材质都为柔性环保材料,换热器的连接管路为柔性软管。防水密封层可由橡胶或塑料材料制成,保温层由柔性保温材料制成。
[0038] 如图2和4所示,病房230内顶部设置有等压仓250,等压仓250内部为从上向下逐渐放大的喇叭形状;等压仓底板251上设置有多个微小通孔252,等压仓250上部开口通过管路与换气系统500密封连接;换气系统500通过微小通孔252将外部空气吹入病房230,或将病房230内的空气过滤后排到帐篷外。
[0039] 侧面墙体150上设置有被动换气孔151,被动换气孔上设置有空气过滤装置。空气过滤装置包括活性炭过滤层或微小颗粒过滤层。
[0040] 当所换气系统向所述病房内吹入气体时,病房内形成一定正压;当换气系统向外排出气体时,病房内形成一定的负压。
[0041] 如图5和6所示,换气系统500包括气泵、空气过滤装置和换气智能控制系统;换气智能控制系统包括帐篷内部空气质量监控器、帐篷外部空气质量监控器、智能终端、控制器以及三位四通电磁阀。智能终端可以为具有数据处理和逻辑运算功能的工业计算机或单片机。智能终端根据监控器的所检测到数据通过控制器控制气泵正向或反向运转,即向帐篷内输送空气或抽出空气。智能终端通过控制电磁阀的工位使得气体在空气过滤装置中定向通过。
[0042] 空气过滤装置520包括等离子消毒模块521、微粒收集模块522、化学消减模块523以及空气吸附模块524;气泵510将空气依次吹入和吹过等离子消毒模块521、微粒收集模块522、化学消减模块523以及空气吸附模块524。
[0043] 等离子消毒模块521包括一个具有强电场的腔体,腔体内充斥着等离子体、氧化性物质,从气泵中吹出的气体从所述腔体一端输入孔通入,从另一端的输出孔输出,空气中的有害物质在腔体中电离分解,同时对空气中病毒进行灭活;微粒收集模块522内设置有形成静磁场的正负电极,从所述腔体的输出孔输出的气体在所述正负电极间流过,气体中被电离的颗粒物被所述正负电极吸附;化学消减模块523则用于还原消减微粒收集模块252中输出气体中氧化物物质;空气吸附模块524包括活性炭过滤层和微小颗粒过滤层,用于进一步对从化学消减模块中输出的气体进行过滤。
[0044] 当灾害现场环境恶化或被化学物质污染时,换气系统将过滤消毒后的空气吹入帐篷内,帐篷内部形成一定正压,该正压有效防止帐篷外部的被污染的大气直接渗入帐篷内,同时,帐篷内的空气通过被动换气孔排出。
[0045] 而当病人患有恶性传染疾病时,换气系统则将帐篷内的空气吸出,帐篷内活动空间会形成一定的负压,该负压会阻止帐篷内的空气从缝隙或孔逃出,帐篷外的空气则通过被动换气孔进入罩内。
[0046] 由此,本发明的帐篷具有防化隔离和防传染隔离的双重功效。
[0047] 被动换气孔中的空气过滤器则可为包括活性炭过滤层和微小颗粒过滤层中一层或两层。
[0048] 使用时,根据伤情和外部环境启动温控系统对帐篷制冷或制热,启动换气系统对伤员进行防化隔离或防传染隔离。与现有技术相比,本发明装备更加先进,为灾害救援过程中能及时安置伤员,防止伤员病情进一步恶化,以及现场构建无尘无菌手术室对伤员实施手术治疗,有效降低了伤员的伤残率和死亡率。