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电位平衡供氧系统及电位平衡供氧方法

阅读:473发布:2020-05-12

IPRDB可以提供电位平衡供氧系统及电位平衡供氧方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明提供一种电位平衡供氧系统,用于将含氧浓度高于周围大气的一含氧气体直接提供给使用者吸入时,平衡该使用者的身体的电位,该系统包含:一含氧气体源,用以提供该含氧气体;一气体导管,连接于该含氧气体源;一呼吸器,连接于该气体导管,以将该含氧气体直接提供给该使用者吸入;一导电构件,与该使用者的身体接触,以传导该使用者的身体的电位;一电位平衡器,用以平衡该电位;以及一导线,将该导电构件与该电位平衡器予以电性连接。,下面是电位平衡供氧系统及电位平衡供氧方法专利的具体信息内容。

1.一种电位平衡供氧系统,包含:

一含氧气体源,用以提供一含氧气体,该含氧气体的含氧浓度高于周围大气,其中,该含氧气体的含氧浓度是25%至50%之间;

一气体导管,连接于该含氧气体源;

一呼吸器,连接于该气体导管,以将该含氧气体直接提供给一使用者吸入;

一导电构件,与该使用者的身体接触,以传导该使用者的身体的电位;

一电位平衡器,包括一接地板及设置于该接地板上的一导线接点,并用以平衡该使用者身体的该电位,其中该接地板与外部电性接地;以及一导线,将该导电构件与该电位平衡器予以电性连接,并用以连接该导线接点,其中,该电位平衡供氧系统同时平衡使用者身体的该电位及提供该含氧气体予该使用者吸入。

2.如权利要求1的电位平衡供氧系统,其中,该电位平衡器设置于该含氧气体源上。

3.如权利要求1的电位平衡供氧系统,其中,该含氧气体源是一变压吸附式制氧机。

4.如权利要求1的电位平衡供氧系统,其中,该含氧气体的含氧浓度是33%至42%。

5.如权利要求1~4中任一项的电位平衡供氧系统,其中,该导电构件设于该呼吸器上,该导线设于该气体导管上。

说明书全文

电位平衡供氧系统及电位平衡供氧方法

技术领域

[0001] 本发明是关于一种电位平衡供氧系统及电位平衡供氧方法,尤其关于一种可于提供含氧浓度高于周围大气的含氧气体给使用者吸入时,平衡使用者的身体的电位之供氧系统及供氧方法。

背景技术

[0002] 供氧系统的主要功能,在于向使用者提供含氧浓度高于周围大气的含氧气体(以下简称含氧气体),以进行医疗或者保健用途。一般大气中的含氧浓度大约为20%,若能将含氧浓度提高达到约25%至50%,则有助于使用者在激烈运动后纾解疲劳与释放压力。而更高的含氧浓度,如70%以上,或者纯氧,亦常用于例如呼吸方面疾病之医疗或保健。
[0003] 就一般供氧系统供应含氧气体之方法而言,常见者如下:(1)变压吸附法(PSA),从周围大气中提取氧气,藉由供氧系统内的分子筛机构,吸收过滤周围大气中的氮气,进而达到提升含氧浓度之效果;(2)电解方式,是对于液态水进行电解而产生氢气与氧气,取其氧气部分加以使用;(3)储存式,将氧气以液态方式高压储存于钢瓶或储槽内,于需要时再行释放使用。

发明内容

[0004] 就医疗保健方面而言,维持使用者的身体的电位平衡,亦是一种受到瞩目的热门议题与诉求。然而,已知的各种供氧系统,并未考虑到使用者于吸入含氧气体时身体的电位平衡。因此,在各种已知的供氧系统中,均未具有在提供含氧气体时平衡身体的电位之设计与功能,所以在提供含氧气体时,无法保证身体的电位维持于平衡。
[0005] 本案发明人有鉴于此种问题,探讨研究在医疗保健方面对于提供含氧气体时同时维持使用者的身体的电位平衡之诉求,进而得出本案发明。
[0006] 为解决上述问题,本发明提供一种电位平衡供氧系统,用于将含氧浓度高于周围大气的一含氧气体直接提供给使用者吸入时,平衡该使用者的身体的电位,该系统包含:一含氧气体源,用以提供该含氧气体;一气体导管,连接于该含氧气体源;一呼吸器,连接于该气体导管,以将该含氧气体直接提供给该使用者吸入;一导电构件,与该使用者的身体接触,以传导该使用者的身体的电位;一电位平衡器,用以平衡该电位;以及一导线,将该导电构件与该电位平衡器予以电性连接。
[0007] 并且,本发明提供一种电位平衡供氧方法,其是用于一电位平衡供氧系统,该系统包含:一含氧气体源,用以提供含氧浓度高于周围大气的一含氧气体;一气体导管,连接于该含氧气体源;一呼吸器,连接于该气体导管,以将该含氧气体直接提供给使用者吸入;一导电构件,与该使用者的身体接触,以传导该使用者的身体的电位;一电位平衡器,设于该含氧气体源,用以平衡该电位;以及一导线,将该导电构件与该电位平衡器予以电性连接,该方法之特征在于,将该含氧气体直接提供给该使用者吸入时,平衡该使用者的身体的电位。
[0008] 依据本发明,能提供含氧气体供使用者吸入,并且同时平衡使用者的身体的电位,以达到更佳的医疗保健之目的。

附图说明

[0009] 图1是显示本发明实施例1的构成。
[0010] 图2A是显示含氧气体源11的构成。
[0011] 图2B是显示实施例1之中的气体导管21的构成。
[0012] 图2C是从剖面显示实施例1之中的呼吸器31的构成。
[0013] 图2D是显示实施例1之中的导电构件41的构成。
[0014] 图2E是显示实施例1之中的电位平衡器51的构成。
[0015] 图2F是显示实施例1之中的导线61的构成。
[0016] 图3是显示本发明实施例2的构成。
[0017] 图4A是显示实施例2之含氧气体源111的构成。
[0018] 图4B是显示实施例2之气体导管121的构成。
[0019] 图4C是从剖面显示实施例2之呼吸器131的构成。
[0020] 【元件符号说明】
[0021] 1、101…供氧系统
[0022] 2…使用者
[0023] 11、111…含氧气体源
[0024] 13、113…进气口
[0025] 15、115…分子筛
[0026] 17、117…供气口
[0027] 21、121…气体导管
[0028] 23、123…一端
[0029] 25、125…另一端
[0030] 31、131…呼吸器
[0031] 33、133…呼吸器本体
[0032] 35、135…气体入口
[0033] 37、137…气体出口
[0034] 39…导管
[0035] 41…导电构件
[0036] 43…导电构件本体
[0037] 45、145…身体侧接点
[0038] 47、147…导线侧接点
[0039] 49、61、149…导线
[0040] 51、151…电位平衡器
[0041] 53、153…接地板
[0042] 57、157…导线接点
[0043] 63、163…导线体
[0044] 65…绝缘外覆件
[0045] 67、167…一端
[0046] 69、169…另一端
[0047] 139…内部空间
[0048] A…大气
[0049] O…含氧气体

具体实施方式

[0050] <实施例1>(制氧机)
[0051] 以下参照图式说明本发明实施形态之实施例1。
[0052] 图1是显示本发明实施例1的构成。
[0053] 如图所示,供氧系统1是用于提供可让使用者2吸入之含氧气体O,其包含:含氧气体源11、气体导管21、呼吸器31、导电构件41、电位平衡器51以及导线61。
[0054] 图2是显示实施例1之中的部分构成,其中,图2A是显示含氧气体源11的构成。
[0055] 含氧气体源11,用于提供含氧浓度高于周围大气A之含氧气体O。在本实施例中,含氧气体源11是一变压吸附式(PSA)制氧机,提供含氧浓度约33%~42%之含氧气体O。含氧气体源11包含:进气口13、分子筛15、供气口17。含氧气体源11从进气口13吸入周围大气A,透过分子筛15滤除一部分大气A中的氮气以提高含氧浓度,成为提高含氧浓度之含氧气体O从供气口17供应而出。
[0056] 图2B是显示实施例1之中的气体导管21的构成。
[0057] 气体导管21,是中空管状体,可供含氧气体O流通。气体导管21的一端23连接于前述含氧气体源11之供气口17(图2A),而另一端25连接至后详述之呼吸器31之气体入口35(图2C)。
[0058] 图2C是从剖面显示实施例1之中的呼吸器31的构成。
[0059] 呼吸器31,用于让使用者2直接吸入含氧气体O。本实施例中,呼吸器31是设计成鼻架型,可固定于使用者2的口部及/或鼻部,其包含呼吸器本体33、气体入口35、气体出口37以及内部导管39。
[0060] 呼吸器本体33,其上设有气体入口35、气体出口37以及内部导管39。
[0061] 气体入口35与前述气体导管21的一端25相连接,以供含氧气体O流入呼吸器31。
[0062] 气体出口37可连接于使用者2的口部及/或鼻部,以让使用者2直接吸入含氧气体O。于本实施例中,气体出口37是可置于使用者2之鼻孔内。
[0063] 内部导管39设于呼吸器本体33内,连接气体入口35与气体出口37。于本实施例中,内部导管39是由呼吸体本体33之中空部分所形成。
[0064] 图2D是显示实施例1之中的导电构件41的构成。
[0065] 导电构件41,接触于使用者2,并用于传导使用者2之电位V。导电构件41包含:导电构件本体43、身体侧接点45、导线侧接点47、导线49。
[0066] 导电构件本体43,是一种可接触于使用者的身体的结构,于本实施例中是环带式,其上设有身体侧接点45、导线侧接点47及导线49。
[0067] 身体侧接点45,是由具有良好导电性之导体制成,具体而言可为金属等材质,其中,宜为不易引起使用者2过敏之材质,例如金、银、铂、钛及其合金等。当导电构件41固定于使用者2的身体时,身体侧接点45直接与使用者2的身体相接触而电性连接。
[0068] 导线侧接点47,是由具有良好导电性之导体制成,与后详述之导线61电性连接。此外,身体侧接点45与导线侧接点47藉由导线49而电性连接。
[0069] 身体侧接点45、导线侧接点47、导线49可由具有良好导电性的同一材质一体构成,亦可分别由具有良好导电性之不同材质构成。此外,在不同实施例中,导电构件41亦可整体由具有良好导电性的同一材质一体构成。
[0070] 图2E是显示实施例1之中的电位平衡器51的构成。
[0071] 电位平衡器51,用于对使用者2之电位V进行平衡。本实施例中,电位平衡器51包含接地板53与导线接点57。
[0072] 接地板53是由大体积之具有良好导电性之导体制成,藉由大体积导体之电位平衡效应,对于电位V进行平衡。接地板53亦可额外与外部进行电性接地。此时,就安全上的考量而言,宜藉由稽纳二极体(Zener diode)等方式设置安全防护。
[0073] 接地板53上设有导线接点57,其与后详述之导线61之导线体63的另一端69(图2F)电性连接。
[0074] 图2F是显示实施例1之中的导线61的构成。
[0075] 导线61,将导电构件41与电位平衡器51予以电性连接。导线61包含导线体63以及绝缘外覆件65。导线体63由导电性良好之导体制成,绝缘外覆件65是由绝缘性材质制成,包覆于导线体63之外作为保护。
[0076] 导线体63的一端67是电性连接于导电构件41的导线侧接点47,而另一端69是电性连接于电位平衡器51之导线接点57。
[0077] 以下详细描述本实施例1之供氧系统1之运作流程,首先,将呼吸器31与导电构件41固定至使用者2的相应身体部位,使气体出口37与身体侧接点45分别连接与接触于使用者2。
[0078] 其次,使周围大气A经由进气口13进入含氧气体源11,并经由分子筛15滤除一部分氮气,成为提高含氧浓度之含氧气体O并从供气口17供应而出。
[0079] 从供气口17供应的含氧气体O,从气体导管21的一端23流入,经过含氧气导管21而到达另一端25。
[0080] 含氧气体O从气体导管21的另一端25,经由气体入口35流入呼吸器31,经由呼吸器本体内的内部导管39,最终从气体出口37让使用者2直接吸入。
[0081] 此时,使用者的身体的电位V,经由导电构件41的身体侧接点45,流经导线49,而从导线侧接点47传导至导线61中,到达导线体63的一端67。
[0082] 电位V从导线体63的一端67传导至另一端69,并到达电位平衡器51之导线接点57,此时电位平衡器51对于电位V进行平衡。其结果,使得使用者2的身体的电位V平衡。
[0083] 藉此,在含氧气体源11提供可让使用者2吸入之含氧气体O时,藉由电位平衡器51对使用者2的身体的电位V进行平衡。
[0084] 以上,即是本实施例1之详细运作流程。
[0085] <实施例2>(供氧面罩)
[0086] 以下参照图式说明本发明另一实施型态,即实施例2。
[0087] 图3是显示本发明实施例2的构成,本实施例2与实施例1之主要差别在于电位平衡器是设于含氧气体源,导电构件是设于呼吸器,且导线是设于气体导管。
[0088] 如图所示,实施例2之供氧系统101是用于提供可让使用者2吸入之含氧气体O,其包含:含氧气体源111、气体导管121、呼吸器131。
[0089] 图4A是显示实施例2之含氧气体源111的构成。
[0090] 含氧气体源111,用于提供含氧浓度高于周围大气A之含氧气体O。在本实施例中,含氧气体源111亦是一变压吸附式(PSA)制氧机。含氧气体源111包含:进气口113、分子筛115、供气口117、电位平衡器151。含氧气体源111从进气口113吸入周围大气A,透过分子筛115滤除一部分大气A中的氮气以提高含氧浓度,成为提高含氧浓度之含氧气体O并从供气口117供应而出。
[0091] 电位平衡器151,用于对使用者2之电位V进行平衡。本实施例中,电位平衡器151设于含氧气体源111,其包含接地板153与导线接点157。
[0092] 接地板153是由大体积之具有良好导电性之导体制成,藉由大体积导体之电位平衡效应,对于电位V进行平衡。接地板153亦可额外与外部进行电性接地。此时,就安全上的考量而言,宜藉由稽纳二极体等方式设置安全防护。
[0093] 接地板153上设有导线接点157,其与后详述之导线体163的一端169(图4B)电性连接。
[0094] 图4B是显示实施例2之气体导管121的构成。
[0095] 气体导管121,是中空管状体,可供含氧气体O流通。气体导管121一端123连接于前述含氧气体源111之供气口117,另一端125连接至后详述之呼吸器131之气体入口135(图4C)。
[0096] 本实施例中,气体导管121埋设有导线体163,其一端167连接于后详述之呼吸器131之导线侧接点147(图4C),而另一端169连接于电位平衡器151之导线接点157,将呼吸器131与电位平衡器151予以电性连接。
[0097] 图4C是从剖面显示实施例2之呼吸器131的构成。
[0098] 呼吸器131,用于让使用者2直接吸入含氧气体O。本实施例中,呼吸器131是设计成面罩型,可固定于使用者2的口部及/或鼻部,其包含呼吸器本体133、气体入口135、气体出口137、内部空间139。
[0099] 呼吸器本体133上设有气体入口135、气体出口137,并形成有内部空间139。
[0100] 气体入口135与前述气体导管121的一端125相连接,以供含氧气体O流入呼吸器131。
[0101] 气体出口137可连接于使用者2的口部及/或鼻部,以让使用者2直接吸入含氧气体O。于本实施例中,气体出口137是可同时罩于使用者2之口鼻。
[0102] 气体入口135与气体出口137是经由内部空间139而相连通。
[0103] 并且,呼吸器131于气体入口135与气体导管121连接之处,设有导线侧接点147,于气体出口137与使用者2的身体接触之处,设有身体侧接点145。导线侧接点147与身体侧接点145是藉由导线149而电性连接。
[0104] 身体侧接点145,是由具有良好导电性之导体制成,具体而言可为金属等材质,其中,宜为不易引起使用者2过敏之材质,例如金、银、铂、钛及其合金等。当呼吸器131固定于使用者2的身体时,身体侧接点145直接与使用者2的身体相接触而电性连接。
[0105] 身体侧接点145、导线侧接点147、导线149可由具有良好导电性的同一材质一体构成,亦可分别由具有良好导电性之不同材质构成。
[0106] 以下详细描述本实施例2之供氧系统101之运作流程,首先,将呼吸器131固定至使用者2的相应身体部位,使气体出口137连接于使用者2的口部及/或鼻部,此时身体侧接点145亦同时接触于使用者2。
[0107] 其次,使大气A经由进气口113进入含氧气体源111,并经由分子筛115滤除一部分氮气,成为提高含氧浓度之含氧气体O并从供气口117供应而出。
[0108] 从供气口117供应的含氧气体O,从气体导管121的一端123流入,经过含氧气导管121而到达另一端125。
[0109] 含氧气体O从气体导管121的另一端125,经由气体入口135流入呼吸器131,经由内部空间139,最终从气体出口137让使用者2直接吸入。
[0110] 此时,使用者的身体的电位V,经由呼吸器131的身体侧接点145,流经导线149,而从导线侧接点147传导至导线体163的一端167。
[0111] 电位V从导线体163的一端167传导至另一端169,并到达电位平衡器151之导线接点157,此时电位平衡器151对于电位V进行平衡。其结果,使得使用者2的身体的电位V平衡。
[0112] 以上,即是本实施例2之详细运作流程。
[0113] 以上藉由图式及实施例来详细说明本发明,但本发明之范围不限定于上述实施例,所属技术领域中具有通常知识者,依据本发明说明书、图式及申请专利范围记载之内容所能思及的各种变形与变更,均属于本发明之范畴内。
[0114] 产业上利用性:本发明可应用于提供让使用者吸入含氧气体并且同时平衡使用者的身体的电位之各种医疗与保健器材。
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