CN205411221U - 一种呼气监护取样装置 - Google Patents
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Abstract
一种呼气监护取样装置,包括功能模块、控制模块和显示屏模块,所述功能模块(100)至少包括监护、采样功能,由三通阀一(101)、二氧化碳传感器(102)、抽气泵(103)、三通阀二(104)和气袋(105)串联而成,所述三通阀一(101)与二氧化碳传感器(102)相连;所述控制模块(200)至少包括中央处理模块、电源模块、移动电源模块;所述显示屏模块(300)为LED屏或TFT屏,显示的信息至少包括呼吸CO2曲线,实时CO2水平和呼吸频率,同时具有异常情况告警和提示的声音和灯光。
Description
技术领域
本发明涉及人体呼出气体取样领域。
背景技术
呼气末二氧化碳分压(pETCO2)可反映人体代谢、通气和循环状态,美国麻醉医师协会(ASA)已规定pETCO2为麻醉期间的基本监测指标之一,在临床麻醉、心肺脑复苏、麻醉后恢复室(PACU)、ICU、院前急救等都有重要的应用价值。
现有的呼气末二氧化碳监测装置功能单一,多数作为呼吸机的一个功能组件用于呼吸监护,其缺点是成本高,体积大不便携带,对不需要使用呼吸机辅助呼吸的病人使用不便。
现有的呼吸监护技术,无法对呼出气体中成分进行采集或是分析监测,而对这些呼气成分浓度的测量可以辅助医生诊断患者疾病,监控疾病状态及观察治疗效果等,例如一氧化氮、一氧化碳与硫化氢已经是目前国际公认的炎症气体信号分子,氢气、甲烷、氨气等也对多种生理疾病的诊断有着重要的价值。
因此,如果能有一种产品,可以随时随地方便的监护病人的呼吸状态,并在监护的同时对其呼气中各种气体分子进行采集,并用专门的气体分析方法进行分析测定,会对临床监护和诊疗更有价值。
制约该产品的技术因素主要是由于潮气呼吸的周期较短,简单的重复采集呼气阶段气体进行测定时,有三个问题:1)不同气体的来源不同,对不同气体的测量需要采集的呼气阶段不同;2)不同呼吸频率会影响到采集到的呼出气分子浓度测定的影响。。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种呼气炎症监护装置,在监护病人的呼吸状态同时,采集对临床诊疗有意义的部位(气道或肺泡)的气体,用于对其中的某些气体分子浓度进行分析测定。
本实用新型所提供的一种呼气监护取样装置,包括功能模块、控制模块和显示屏模块:
所述功能模块(100)至少包括监护、采样功能,由三通阀一(101)、二氧化碳传感器(102)、抽气泵(103)、三通阀二(104)和气袋(105)串联而成,所述三通阀一(101)与二氧化碳传感器(102)相连;
所述控制模块(200)至少包括中央处理模块、电源模块、移动电源模块;
所述显示屏模块(300)为LED屏或TFT屏,显示的信息至少包括呼吸CO2曲线,实时CO2水平和呼吸频率,同时具有异常情况告警和提示的声音和灯光。
所述三通阀一(101)用于切换空气和受试者端,进行零点校准或呼吸监护。与抽气泵(103)后端相连的三通阀二(104)用于切换大气和气袋(105),根据二氧化碳传感器(102)测得的呼气CO2水平和预设条件,将待分析的气体导入气袋,不符合条件的气体排至系统外。
使用呼气监护取样装置采集呼气末或肺泡气时,在采集前,让受试者正常呼吸练习几次,待呼吸曲线平稳后采集满足呼气CO2水平的预设范围的气体,所述呼气CO2水平的预设范围通过同时满足下面两个条件确定:1)第n次呼吸中,呼气CO2水平≥呼气末阈值;2)呼气CO2水平的导数为正值。呼气末阈值通过下面条件确定,第N次的阈值=第N次预计值–B,第N次预计值=a*第N-1次的最高CO2水平+(1-a)*第N-1次预计值,其中第1次预计值=练习时的最高CO2水平–B,a,B为常数。
使用呼气监护取样装置采集呼气前端或气道气时,所述呼气CO2水平的预设范围为:1)B≤呼气CO2水平<呼气末阈值,2)呼气CO2水平的导数为正值。
呼气监护取样装置的三通阀一(101)连接受试者端时,可以是通过鼻氧管采集自主呼吸的受试者的潮气呼吸气体,也可以通过三通转接头接连呼吸机、麻醉机,采集机械通气辅助呼吸的受试者的呼吸气体。
所述呼气监护取样装置采集到的气体适用于气体分析方法进行分析测定,包括化学发光分析仪、色谱质谱光谱仪及电化学传感器技术。
由上述提供的技术方案可以看出,本实用新型所述的呼气监护取样装置,可以方便的对病人的呼吸状态进行监护,并在监护的同时对临床诊疗有意义的部位(气道或肺泡)的气体进行收集,用于对其中的某些气体分子浓度进行分析测定。本实用新型提供的技术方案使得呼吸监护、呼气采样和呼气分子测定三者可以统一,使得监护的范围扩大。
附图说明
图1为呼气监护取样装置的实现方式。
图2为潮气呼吸时呼气CO2水平曲线及呼气末预设条件的曲线。
具体实施方式
以下为利用所述呼气监护取样装置,在受试者潮气呼吸过程中对呼吸CO2水平进行监护,并对其中呼气末气体进行采集的一个具体实施方式。
使用如图1的呼气监护取样装置时,先打开装置预热2min,期间三通阀一101切换至与空气连接端,CO2传感器测试当前环境中的CO2水平,记录为零点,预热结束后,受试者使用鼻氧管正常潮气呼吸,鼻氧管与三通阀一101相连,三通阀一101切换至受试者端,抽气泵103的抽气流量为100ml/min,抽取呼出气中的一部分气体进入CO2传感器,测量其CO2水平和呼吸频率,将所测CO2水平满足预设条件的气体导入气袋,不满足的排出系统外,重复采集直至气袋充满,气袋体积为150mL。
图2为本次潮气呼吸呼气CO2水平曲线和呼气末预设条件的曲线,其中阈值的计算常数a取0.2,B取3mmHg。
Claims (8)
1.一种呼气监护取样装置,包括功能模块、控制模块和显示屏模块,其特征在于:所述功能模块(100)至少包括监护、采样功能,由三通阀一(101)、二氧化碳传感器(102)、抽气泵(103)、三通阀二(104)和气袋(105)串联而成,所述三通阀一(101)与二氧化碳传感器(102)相连;
所述控制模块(200)至少包括中央处理模块、电源模块、移动电源模块;
所述显示屏模块(300)为LED屏或TFT屏,显示的信息至少包括呼吸CO2曲线,实时CO2水平和呼吸频率,同时具有异常情况告警和提示的声音和灯光。
2.如权利要求1所述的一种呼气监护取样装置,其特征在于:所述三通阀一(101)用于切换空气和受试者端,进行零点校准或呼吸监护。
3.如权利要求1所述的一种呼气监护取样装置,其特征在于:与抽气泵(103)后端相连的三通阀二(104)用于切换大气和气袋(105),根据二氧化碳传感器(102)测得的呼气CO2水平和预设条件,将待分析的气体导入气袋,不符合条件的气体排至系统外,在多次呼吸周期内重复上述操作,直至导入气袋的气流体积达到气袋容积。
4.如权利要求1所述的一种呼气监护取样装置,其特征在于:用于采集呼气末或肺泡气时,在采集前,让受试者正常呼吸练习几次,待呼吸曲线平稳后采集满足呼气CO2水平的预设范围的气体,所述呼气CO2水平的预设范围通过同时满足下面两个条件确定,1)第n次呼吸中,呼气CO2水平≥呼气末阈值,2)呼气CO2水平的导数为正值。
5.如权利要求4所述的一种呼气监护取样装置,其特征在于:呼气末阈值通过下面条件确定,第N次的阈值=第N次预计值–B,第N次预计值=a*第N-1次的最高CO2水平+(1-a)*第N-1次预计值,其中第1次预计值=练习时的最高CO2水平–B,a,B为常数。
6.如权利要求1所述的一种呼气监护取样装置,其特征在于:用于采集呼气前端或气道气时,所述呼气CO2水平的预设范围为:1)B≤呼气CO2水平<呼气末阈值,2)呼气CO2水平的导数为正值。
7.如权利要求1所述的一种呼气监护取样装置,其特征在于:三通阀一(101)连接受试者端时,可以是通过鼻氧管采集自主呼吸的受试者的潮气呼吸气体,也可以通过三通转接头接连呼吸机、麻醉机,采集机械通气辅助呼吸的受试者的呼吸气体。
8.如权利要求1所述的一种呼气监护取样装置,其特征在于:所述装置采集到的气体适用于气体分析方法进行分析测定,包括化学发光分析仪、色谱质谱光谱仪及电化学传感器技术。
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WO2023046165A1 (zh) * | 2021-09-27 | 2023-03-30 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 分离气道的呼气末气体采集装置 |
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