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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113842528A(43)申请公布日2021.12.28(21)申请号202010600323.X(22)申请日2020.06.28(71)申请人南京理工大学地址210094江苏省南京市孝陵卫200号(72)发明人钟汉贵时岩王霞(74)专利代理机构南京理工大学专利中心32203代理人张祥(51)Int.Cl.A61M16/00(2006.01)A61M16/12(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称一种压差控制的高流量通气方法和系统(57)摘要本发明提出了一种压差控制的高流量通气方法和系统,所述方法用于将空气和氧气的混合气体输送至患者的鼻腔或气道,所述方法具体包括:获得输送混合气体管路的位于气体流动方向上不同位置的压差,通过所述压差控制混合气体的流量大小。通过以下公式具体实现混合气体的流量大小的控制:Q=a+c*P,其中,Q为通气流量差,P为所述压差,a为气体温湿度系数,c为管径系数。本发明可实现气道压差控制下的流量调节的高流量通气模式(flowregulationdifferentialpressurecontrol‑FRDPC)和压差控制双水平流量释放通气高流量通气模式(BilevelFlowReleaseVentilationmode—BiFRV),可以最大限度地减少气流压力对气道/肺泡的损伤,克服了目前只有流量调节易产生过度通气的医源性损伤的高流量治疗缺点,使病人治疗更加安全有效。CN113842528ACN113842528A权利要求书1/1页1.一种压差控制的高流量通气方法,所述方法用于将空气和氧气的混合气体输送至患者的鼻腔或气道,其特征在于,获得在混合气体输送管路的气体流动方向上不同位置的压差,通过所述压差控制混合气体的流量大小。2.根据权利要求1所述的压差控制的高流量通气方法,其特征在于,获得压差的输送管路气体流动方向上不同位置位于人体外部。3.根据权利要求1或2所述的压差控制的高流量通气方法,其特征在于,通过所述压差控制混合气体的流量大小具体包括:当所述压差变大时,增大混合气体的流量;当所述压差变小时,减小混合气体的流量。4.根据权利要求1或2所述的压差控制的高流量通气方法,其特征在于,通过公式(1)具体实现混合气体的流量大小的控制:Q=a+c*P(1)其中,Q为通气流量差,P为所述压差,a为气体温湿度系数,c为管径系数;所述a和c的获得方法为:当增加流量Q1时,压差为P11,当增加流量Q2时,压差为P22,根据公式(1)得出:5.一种压差控制的高流量通气系统,其特征在于,包括流量调节器(2)、压差控制器(3)、压差管(7)、呼吸管路(6)、气道导管或高流量鼻导管(8),空气和氧气的混合气体经过所述流量调节器(2)后通过呼吸管路(6)与压差管(7)进口连接,所述压差管(7)的出口与所述气道导管或高流量鼻导管(8)连接;所述压差控制器(3)用于获取压差管(7)气体流动方向上不同位置的压差并根据所述压差控制流量调节器(2)调节混合气体的流量大小。6.根据权利要求5所述的压差控制的高流量通气系统,其特征在于,还包括空氧混合器(1),空气和氧气经过所述空氧混合器(1)后流入所述流量调节器(2)。7.根据权利要求5所述的压差控制的高流量通气系统,其特征在于,还包括加温湿化器(4),所述加温湿化器(4)设置于所述流量调节器(2)和压差管(7)之间。8.根据权利要求5所述的压差控制的高流量通气系统,其特征在于,还包括Y形接头(9)、呼气回路(10)、呼气阀(11)、呼气阀控制器(12),所述流量调节器(2)通过呼吸管路(6)与Y形接头(9)的一个接口连接,所述呼气阀(11)通过所述呼气回路(10)与Y形接头(9)的第二个接口连接,所述Y形接头(9)的第三个接口与压差管(7)连接,所述呼气阀控制器(12)分别与压差控制器(3)和呼气阀(11)连接,所述压差控制器(3)根据获取的所述压差通过所述呼气阀控制器(12)控制呼气阀(11)的开度。9.根据权利要求5-8任一项所述的压差控制的高流量通气系统,其特征在于,还包括压差管路(5),所述压差管路(5)连接所述压差管(7)气体流动方向上不同位置与压差控制器(3)。10.一种高流量呼吸湿化治疗仪,其特征在于,所述高流量呼吸湿化治疗仪包括权利要求5-9任一项所述的压差控制的高流量通气系统。2CN113842528A说明书1/5页一种压差控制的高流量通气方法和系统技术领域[0001]本发明属于医疗呼吸设备或高流量治疗设备技术领域,涉及向患者提供呼吸支持与治疗系统,特别是一种压差控制的高流量通气方法和系统。背景技术[0002]湿化经鼻高流量通气/氧疗(Humidifiedhighf