JP2002515297A - 機械的ベンチレーターのための呼気弁 - Google Patents
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Abstract
Description
に関し、特に、閉鎖機能手段と呼気圧力制御手段が単一の機構に組み合わされた
薄型(高さの低い)調節自在呼気弁組立体に関する。
に接続する空気供給導管に付設された呼気弁を通して呼気する(息を吐き出す)
ことを可能にする。呼気弁(以下、単に「弁」とも称する)は、吸気中はベンチ
レーターの呼気駆動出力からの圧縮空気によって閉鎖されているが、呼気段階中
は開放して患者が大気へ息を吐き出す(呼気する)のを可能にする。医療上の理
由から呼気中大気圧より高い、正の終端呼気圧(PEEP)と称される高背圧を
設定することが有利な場合がある。この圧力は、従来は、呼気弁の下流側で呼気
弁に取り付けられた別個のPEEP弁によって設定されている。
立体は患者の呼吸チューブに取り付けられ、そのチューブが患者の気管に取り付
けられるので、呼気弁組立体の重量と嵩(大きさ)が少くとも患者に不快感を与
えることがあり、最悪の場合は、チューブが外れたり、患者の組織を損傷したり
することがある。
少限にすることが望ましい。従来技術においては、呼気弁組立体において呼気弁
をPEEP弁から外すと、空気流経路に存在する幾つかの直角コーナーが呼気弁
組立体を通る空気流をある程度阻害する原因となった。
によって嵩、重量及び構造の複雑さを大幅に削減する呼気弁組立体を提供する。
本発明の呼気弁組立体(以下、単に「弁組立体」とも称する)は、占有スペース
を最小限にするように患者と、ベンチレーターと呼気駆動チューブをほぼ整列さ
せることができる。本発明の弁組立体においては不必要な流れ障害が、鋭い流路
コーナーを排除し、ベンチレーターの流れ検出機構に必要とされる流れ制限障害
物(制流器)を呼気兼PEEP弁とベンチレーターチューブの両方に実質的に整
列して配置することによって除去される。
レーター58(図2a)からベンチレーターチューブ54を通って流れ、ポート
12から呼気弁組立体10に流入し、呼気弁組立体10に対して直角に配置され
ている流れトランスジューサチューブ(以下、単に「流れトランスジューサ」と
も称する)46に流入する。流れトランスジューサチューブ46内では、制流器
14が圧力センサーチューブ接続部16と18の間に測定可能な圧力差を創出す
るのに十分な圧力降下を設定する。この圧力降下がベンチレーターによって用い
られて患者への流出入空気流を測定する。
いるが、患者チューブ46からはずれている(心違い関係にある)。PEEP弁
組立体20は、図1a及び図5に示されるように呼気(矢印23)を大気24へ
排出し、ばね26の調節自在の付勢力に抗して作動する弁部材22を具備してい
る。ばね26の付勢力は、ねじ付きキャップ28によって調節することができる
。吸気中は、PEEP弁組立体20の空気流は、呼気駆動ホース56を通して伝
えられるベンチレーターの呼気駆動機構からの空気圧によって作動される別個の
バルーン式ポペット呼気弁32によって遮蔽されている。呼気弁32はチューブ
46に直角に延長しているので、呼気駆動ホース56、ベンチレーターホース5
4及び流れセンサーホース34,36は、チューブ46に対して横断方向に両方
向に延長しており、複雑で扱いにくい構造となっている。又、チューブ46とP
EEP弁組立体20の間に2つの鋭い曲がり角(コーナー)が存在するので、流
れに対する抵抗を示す渦流を惹起し、吸気(矢印37)及び呼気の両方を困難に
する。
呼気弁組立体40を比較すれば分かるように、上述した従来技術の構造は、呼気
弁組立体を比較的サイズが大きく、複雑なものとする。
においては、吸気も、呼気も、Y字管42を通って流れる。Y字管42では、ベ
ンチレーターチューブ44が約22.5°の角度48で患者チューブ46へ延長
しており、患者チューブ46の軸線の反対側(図2a及び2bの上側)では、呼
気兼PEEP弁組立体(以下、単に「弁組立体」とも称する)50が約22.5
°の同様な角度で患者チューブ46へ延長している。
線との間の角度は約45°であるから、図2にみられるように、ベンチレーター
ホース54と呼気駆動ホース56とをベンチレーター58へ至る途中で容易に互
いに平行な状態に延長させることができる。かつ又、ホース54及び56は、患
者ホース60にほぼ直線上に整列している。センサー継手64,66から延長さ
せる細いセンサーホース61,63は、ホース54と56を平行に延長させるた
めにエルボ継手65,67によって容易に向きを定めることができる。
いる。制流器62は、患者から弁組立体50への空気流に対する障害(流れ制限
)と同じ障害をベンチレーターチューブ44から患者へ向かう空気流に対しても
課するように、流れトランスジューサ46の軸線の方向に細長くされている。セ
ンサー継手64,66は、制流器62内に流れトランスジューサ46の軸線上に
取り付けられている。
に組み入れている。詳述すれば、弁組立体50は、マッシュルーム又はバルーン
状ダイアフラム式呼気弁68を含む。呼気弁68は、開放すると、導管70から
の空気を環状間隙72及びスロット74を通して大気へ逃がす。PEEP制御弁
(単に「PEEP弁」とも称する)即ち呼気弁68は、可動ばね受座78に保持
されたばね76によって閉鎖位置へ付勢されている。ばね受座78は、呼気駆動
ホース56のためのコネクタ80と一体的に形成されている。又、ばね受座78
とは、ガイドアーム82も一体的に形成されており、ガイドアーム82は、チャ
ンネル84に沿って軸方向に摺動するが、軸線86の周りに回転しないようにチ
ャンネル84によって回り止めされている。
すことによって弁組立体50の軸方向に移動させることができる。キャップ88
の偶発的な抜けは、キャップ88の内周面に形成された歯90(図4参照)ばね
受座78の上面に形成された補完形状の半径方向の溝92に係合していることに
よって防止される。かくして、PEEP機能手段のばね付勢力(従って、患者が
受ける正の終端呼気圧)を必要に応じて調節することができる。
。これは、弁68のチャンバー94を呼気駆動ホース56及び通路96からの空
気圧に露呈させることによって達成される。ベンチレーター58の駆動機構がチ
ャンバー94を加圧すると、図2bの弁68が閉鎖され、呼気によっても、吸気
流の圧力によっても開放することができない。
立体は、本発明の1つの好ましい実施形態を例示したに過ぎない。従って、本発
明は、ここに例示した実施形態の構造及び形状に限定されるものではなく、いろ
いろな実施形態が可能であり、いろいろな変更及び改変を加えることができるこ
とを理解されたい。
Claims (5)
- 【請求項1】 機械的に通気される患者のための呼気弁組立体であって、 (a)患者に接続することができるように構成された第1導管と、 (b)ベンチレーターに接続することができるように構成された第2導管と、 (c)大気に対して開放自在であるが、常態ではばね付勢弁によって閉鎖され
ている第3導管と、 (d)該第3導管と実質的に同軸に配置され、呼気駆動圧源及び前記弁に接続
することができるように構成された第4導管と、 (e)前記第3導管内に設けられており、常態では前記閉鎖位置へばね付勢さ
れている弁とから成り、 (f)該弁は、回転自在キャップと、該キャップを回動することによって前記
ばねの付勢力を変更するように構成された軸方向に移動自在のばね受座を具備し
ており、 (g)該弁は、更に、前記第4導管からの呼気駆動圧に露呈され、該呼気駆動
圧によって閉鎖されロックされるように構成されたチャンバーを含むことを特徴
とする呼気弁組立体。 - 【請求項2】 前記第2導管と第3導管の軸線は、前記第1導管の軸線の両
側に鋭角をなして配置されており、該第1、第2及び第3導管は、互いに連通し
ていることを特徴とする請求項1に記載の呼気弁組立体。 - 【請求項3】 前記鋭角は、22.5°であることを特徴とする請求項2に
記載の呼気弁組立体。 - 【請求項4】 (h)前記第1導管内の、前記第2導管及び第3導管との接
続部に配置された制流器と、 (i)該制流器は、前記第1導管の軸線方向に細長いことを特徴とする請求項
1に記載の呼気弁組立体。 - 【請求項5】 前記軸方向に移動自在のばね受座は、前記第3及び第4導管
の軸線の周りに回転しないように回り止めされていることを特徴とする請求項1
に記載の呼気弁組立体。
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