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医疗呼吸回路用空气通风过滤结构

项目分类:过滤器 发布时间:2022-05-03 ID:610853
  • 医疗呼吸回路用空气通风过滤结构
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  这款空气通风过滤结构主要适配医用呼吸支持设备的气路回路,在临床场景中承担气路通断过程中的空气杂质拦截、冷凝水缓冲与气流稳压作用,可直接串接在呼吸设备的进气端与患者呼吸管路之间,避免外部环境中的浮尘、气溶胶颗粒随供气气流进入设备内部核心气路元件,同时也能阻挡患者呼出气流中的水汽、大颗粒分泌物反向倒灌进入设备阀体,降低设备内部气路污染、阀片卡滞的故障概率。从结构设计来看,整体采用立式筒状腔体布局,腔体上下设置端盖限位结构,内部预留了标准尺寸的滤材安装腔,可适配常规的圆形过滤棉、高分子滤膜滤芯,滤材安装位设置了环形压合台阶,装配时通过上下腔体的卡扣压合即可完成滤材的固定,无需额外粘接或紧固件,

  日常更换滤材时只需拔开两端快插接口即可完成整体拆卸,维护操作无需专用工具。两侧的气路接口采用同规格的阶梯式快插结构,接口外壁设置了环形防滑棱,可适配临床常用的标准口径呼吸管路,插拔时的轴向拔脱力控制在15-25N区间,既可以避免设备转运、患者体位变动时管路意外脱落,也不会因为插拔力过大导致管路弯折或接口开裂。顶部设置的小直径堵头结构为预留的测压接口,日常使用时通过橡胶堵头密封,需要校检气路压力、监测气道压时可直接拔出堵头连接测压管路,无需额外在管路上开孔加装三通,减少了气路额外的泄漏点。整体腔体的壁厚根据3D打印成型工艺做了均匀化处理,所有转角位置均设置了R2以上的圆角过渡,避免打印过程中出现应力集中导致的层间开裂,

  同时内部流道做了顺滑过渡处理,气流从侧方接口进入腔体后,会沿筒壁形成旋流,大颗粒杂质在离心力作用下会沉降到腔体底部的沉渣区,不会直接附着在滤材表面造成局部堵塞,有效延长滤材的单次使用寿命。安装边界方面,整体结构的最大外轮廓直径控制在60mm以内,轴向总高度不超过90mm,两侧接口的中心距为72mm,安装时只需保证两端管路连接后预留10mm以上的操作空间即可完成插拔维护,可直接固定在呼吸设备的侧方支架上,也可直接串接在管路中段随管路布置,不会占用过多的设备周边空间。流道设计上,进气端到滤材表面的距离设置为20mm的缓冲腔,避免高速气流直接冲击滤材局部导致滤材破损,出气端设置了15mm的稳压腔,

  经过滤后的气流在稳压腔内完成流速均衡后再进入下游管路,避免气流紊流导致的供气压力波动,提升呼吸支持过程中的气流稳定性。腔体采用半透明材质制作时,可直接从外部观察内部滤材的污染程度与沉渣区的积液量,无需拆开结构即可判断是否需要更换滤材或清理积液,日常巡检时可快速判断部件工作状态,减少临床运维的工作量。两端接口与腔体的连接位置做了加厚处理,加厚区域的壁厚比常规腔体壁厚多1.2mm,可承受反复插拔带来的应力载荷,经过1000次以上的插拔循环后不会出现接口根部开裂的问题。滤材压合位置的环形台阶设置了0.8mm的压缩余量,当滤材装入后,台阶面会压缩滤材边缘0.8mm,保证滤材与腔体之间无旁通间隙,避免未经过滤的气流从滤材边缘缝隙短路流向下游,保证过滤效率符合呼吸气路的卫生要求。

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