JP2003339867A - 2成分呼吸ガス混合気の混合を監視するための方法および装置 - Google Patents
2成分呼吸ガス混合気の混合を監視するための方法および装置Info
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Abstract
呼吸ガス混合気の混合を監視するための方法において、
2成分混合気のガス成分を低コストで監視できる方法
と、前記方法を実施するために、寿命が長く、かつ機械
的振動に対して耐久性がある装置とを提供することであ
る。 【解決手段】 混合前の第1のガス成分の水分含有率値
の指示をデータプロセッサへ伝送し、混合前の第2のガ
ス成分の水分含有率値の指示をデータプロセッサへ伝送
し、混合気の水分含有率値を測定し、測定された前記混
合気の水分含有率値をデータプロセッサへ伝送し、前記
データプロセッサにおいて前記3つの水分含有率値を使
用して第1のガス成分および第2ガス成分のうち1つま
たは両ガス成分の量を示す値を求めることによって解決
される。
Description
は吸入麻酔剤供給システムのような機械的呼吸補助装置
によって供給するための2成分呼吸ガス混合気、とりわ
け空気酸素混合気の混合を監視するための方法および装
置に関する。
(N2O)の混合気等のガスが呼吸可能なガスに混合さ
れた混合気を呼吸ガスとして患者に供給するために発明
された機械的呼吸補助装置が公知である。この呼吸補助
装置には、呼吸ガス混合気の第1の成分のための吸気口
が設けられている。この第1の成分は、たとえば空気等
の呼吸可能なガスである。この第1成分は大気から呼吸
補助装置内へ取り込むか、または圧縮ガス源から供給す
ることができる。また呼吸補助装置には、2成分混合気
の第2の成分、たとえば酸素または一酸化二窒素のため
の吸気口、および呼吸ガス混合気のための排気口も設け
られている。この第2成分は、典型的には圧縮ガス源か
ら供給される。しばしば自動流量調整弁が両吸気口のう
ち1つまたは両吸気口に取り付けられ、この自動流量調
整弁を通流するガス流を調整するために操作される。こ
の調整は、呼吸ガスの測定された空気酸素混合気および
所望の空気酸素混合気に依存して行われる。ガスセンサ
が混合気とのガス連通部に配置されており、このガスセ
ンサによって混合気内のどちらか1つの成分、たとえば
酸素レベルが監視され、これを指示する出力が供給され
る。通常コントローラが設けられており、センサおよび
自動流量調整弁に操作可能であるように接続されてい
る。このコントローラによって、関連する吸気口を通流
するガス流がセンサ出力に応答して変化される。このガ
スセンサは典型的には化学センサであり、今日の化学セ
ンサの寿命は、機械的補助装置の予想寿命と比較して限
られている。監視すべき成分、たとえば酸素の常磁特性
を感知するガスセンサが入手可能であり、このガスセン
サの寿命は化学センサの寿命ほど限られてはいない。し
かし、この種のセンサは一般的に高価であり、大部分の
機械的呼吸補助装置において発生する機械的振動に対し
て敏感である。
分混合気のガス成分を低コストで監視できる方法と、前
記方法を実施するために、寿命が長く、かつ機械的振動
に対して耐久性がある装置とを提供することである。
1のガス成分の水分含有率値の指示をデータプロセッサ
へ伝送し、混合前の第2のガス成分の水分含有率値の指
示をデータプロセッサへ伝送し、混合気の水分含有率値
を測定し、測定された前記混合気の水分含有率値をデー
タプロセッサへ伝送し、前記データプロセッサにおいて
前記3つの水分含有率値を使用して第1のガス成分およ
び第2ガス成分のうち1つまたは両ガス成分の量を示す
値を求めることによって解決される。
分の量は、両ガス成分の湿度のレベルおよび混合気の湿
度のレベルを比較することによって間接的に求められ
る。こうすることにより、比較的頑強で安価な湿度セン
サによって、従来使用されてきたガスセンサを代用する
ことができる。
し、ひいては本方法の精度を向上させるため、ガス成分
のうち1つに水分を付加するのが有効である。
定のレベルに到達するように水分を付加する。こうする
ことによって、選択されたガス成分の湿度レベルの監視
部に湿度センサを接続する必要がなくなり、所定の湿度
レベルの値を直接提供することができる。
装置2が概略的に示されている。この呼吸補助装置2
は、一般的に公知のように構成されているので、ここで
は本発明を理解するために必要な要素のみを説明する。
のための)吸気口4および(本実施例では大気のため
の)吸気口6が設けられている。本願の発明から逸脱す
ることなく、呼吸ガスの他の成分をこの実施例の空気お
よび酸素の代わりに、または空気および酸素に付加して
供給することもできる。
おり、呼吸補助装置2内において、酸素および空気それ
ぞれのための内部流路となっている。導管8は酸素吸気
口4と混合ユニット12とを、自動流量調整弁14を介
して接続している。この自動流量調整弁14は、混合ユ
ニット12の一部とすることができる。導管10は空気
吸気口6を混合ユニット12に接続し、本実施例では排
気口16にも接続する。導管10内の二方弁18は自動
的に操作され、混合ユニット12か空気排気口16のい
ずれかを空気吸気口に接続する。本実施例ではファン2
0が、導管10に接続されて配置されている。このファ
ン20は、吸気口6を介して呼吸補助装置2外部から空
気を引き込むように動作する。択一的に、空気を引き込
むための他の手段、たとえばポンプを設けるか、または
吸気口6を外部圧縮ガス源に接続することができる。
イクルにわたって継続的に動作し、二方弁18は患者の
呼吸サイクルの排気フェーズ中に空気流を排気口16へ
転向するように操作される。導管22は、混合ユニット
12から排気口24までの、ガスのための内部流路を提
供する。この排気口24は、患者のチューブ回路の吸気
側に接続され、患者の気道へ供給(onward transmissio
n)するために使用される。別の導管26は、患者のチ
ューブ回路の排気側に接続して使用される吸気口28を
排気口30に接続する。導管26は、空気のための導管
10と同様に、水分交換ユニット32にも接合されてい
る。この水分交換ユニット32は公知のようにして、導
管26から通流してくる排気ガスから水分を抽出し、こ
の水分を、導管10から通流してくる吸気ガスへ供給す
る。他の公知の給湿器を水分交換ユニット32の代わり
に使用することもできる。有利には、給湿器がある量の
水蒸気を導管10内の空気に導入することにより、導管
10から混合ユニット12へ通過する空気が所定の相対
湿度に調整される。
される酸素および実質的に乾燥した空気に導入すること
もできる。2つの成分間の湿度差が効率的に、下記に説
明される計算で生じる実質的なエラーを回避できる程度
に大きいことが重要である。それゆえ、混合ユニット1
2へ供給される両成分のうち1つが実質的に水分を含ま
ないことが望ましい。
気の水分含有率は未知であるため、たとえばハニウェル
(Honeywell)社から市販されている、電気的キャパシ
タンスの変化を監視するために動作する水分センサ34
が設けられている。この水分センサ34は、給湿器32
と混合ユニット12との間の位置における空気の相対湿
度値を調整するために使用される。同様のセンサ36、
38は、酸素(センサ36)および酸素‐空気混合気
(センサ38)の相対湿度値を調整するために設けられ
ている。空気および酸素のうち1つまたは双方の相対湿
度が既知であれば、それに関連するセンサを省略するこ
とができる。
れぞれ、呼吸補助装置2内の空気、酸素、空気‐酸素混
合気の相対湿度レベルを表し、これらの出力はデータプ
ロセッサ40へ供給される。このデータプロセッサ40
は、標準的なプログラミング技術を使用してプログラミ
ングされたマイクロコンピュータとすることができる。
望ましいのは、導管10内の空気および導管8内の酸素
のうち1つまたは双方の湿度レベルがたとえばゼロに固
定されていることである。こうすることによって、湿度
が固定されているガスの相対湿度レベルの値をデータプ
ロセッサ40へ、発明的でない多くの方法で送出するこ
とができる。この値はたとえば、データプロセッサ40
内の記憶装置へプリロードするか、または動作可能であ
るようにデータプロセッサ40に接続されたデータ入力
装置(図示されていない)、たとえばキーボードまたは
タッチスクリーンを使用してユーザによって入力するこ
とができる。
の数式にしたがって、空気に付加された酸素のパーセン
テージを計算するようにプログラミングされている: RHO2・x+RHAir・y=RHMIX (1) RHO2は、付加された酸素の相対湿度値であり、RH
Airは空気の相対湿度値であり、RHMixは、酸素
‐空気混合気の相対湿度値である。
よび空気の割合なので、 x+y=1 (2) x=(RHMIX−RHAir)/(RHO2−RHAir) (3) 空気はすでに約20.9%の酸素を含んでいるので、酸
素すべてのパーセンテージ(%O2)は、 %O2=(x+y・0.209)・100 (4) 計算された前記パーセンテージに依存する信号がデータ
プロセッサ40から送出され、本実施例ではコントロー
ルユニット42へ供給される。このコントロールユニッ
ト42は、対応する導管8、10から混合ユニット12
へ通流する酸素および空気の相対的な割合を調整するた
めに使用される制御信号を形成するのに使用される。付
加的または択一的に、前記のように計算されたパーセン
テージが期待値からの偏差を示すと、感知式の警報器
(図示されていない)が作動されるようにすることもで
きる。本実施例ではコントロールユニット42は、酸素
管路8に所属する流量調整弁14を自動的に調整するよ
うに構成されている。こうすることにより、混合ユニッ
ト12への酸素を調整し、ひいては所望の混合気を得る
ことができる。
は以下のように一般化し、2つのどのような成分(Co
mp1およびComp2)から成る混合気(Mix)の
成分でも計算するのに適用することができる: RHComp1・x+RHComp2・y=RHMix (5) x+y=1 (6) x=(RHMix−RHComp2)/(RHComp1−RHComp2) (7) さらにありがたいことに、成分ガスComp1、Com
p2のうち1つまたは双方を複成分混合気とすることも
でき、呼吸補助装置の吸気口へ直接供給するか、あるい
は呼吸補助装置内部において成分ガスから生成し、対応
する吸気口へ供給することができる。また、2つの成分
ガスComp1、Comp2の混合気自体が別の2成分
混合気の成分を構成することもできる。この別の2成分
混合気の混合は、本発明の方法および装置を使用して監
視することができる。
装置を概略的に示した図である。
Claims (6)
- 【請求項1】 第1のガス成分および第2のガス成分を
含む呼吸ガス混合気の混合を監視するための方法におい
て、 混合前の第1ガス成分の水分含有率値をデータプロセッ
サに指示するステップと、 混合前の第2ガス成分の水分含有率値をデータプロセッ
サに指示するステップと、 混合気の水分含有率値を測定するステップと、 混合気の測定された前記水分含有率値をデータプロセッ
サに指示するステップと、 前記データプロセッサにおいて、混合気内の前記第1ガ
ス成分および前記第2ガス成分のうち1つまたは双方の
量を示す値を、得られた前記水分含有率値を使用して求
めるステップとを含むことを特徴とする方法。 - 【請求項2】 水分を第1ガス成分および第2ガス成分
のうち1つに導入する付加的なステップを含む、請求項
1記載の方法。 - 【請求項3】 水分を、所定の水分レベルに到達するよ
うに導入する、請求項2記載の方法。 - 【請求項4】 第1のガス成分および第2のガス成分を
含む呼吸ガス混合気の混合を監視するための監視装置に
おいて、 データプロセッサ(40)と、混合前の第1ガス成分の
水分含有率値を検出するために動作する第1の手段(3
4)と、混合前の第2ガス成分の水分含有率値を検出す
るために動作する第2の手段(36)と、呼吸ガス混合
気の水分含有率値を測定するために動作するセンシング
手段(38)とが設けられており、 前記第1手段(34)は、得られた第1ガス成分の水分
含有率値を前記データプロセッサ(40)へ送出し、 前記第2手段(36)は、得られた第2ガス成分の水分
含有率値を前記データプロセッサ(40)へ送出し、 前記データプロセッサ(40)は、混合気内の前記第1
ガス成分および前記第2ガス成分のうち1つまたは双方
の量を示す値を、得られた水分含有率値を使用して求
め、前記値に依存して出力を供給するように構成されて
いることを特徴とする監視装置。 - 【請求項5】 水分を、第1ガス成分および第2ガス成
分のうち1つに導入するように適合された給湿器(3
2)が設けられている、請求項4記載の監視装置。 - 【請求項6】 前記第1手段および第2手段のうち1つ
または双方はセンサ(34、36)を有し、 前記センサは、水分含有率値を測定し、データプロセッ
サ(40)へ供給するために動作する、請求項4または
5記載の監視装置。
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