JP2015512320A - 呼吸補助装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本明細書において開示される数値範囲(例えば、1〜10)への参照は、その範囲内の全ての関係数値への参照(例えば、1、1.1、2、3、3.9、4、5、6、6.5、7、8、9、及び10)を組み込むとともに、その範囲内の関連する数値の任意の範囲(例えば、2〜8、1.5〜5.5、及び3.1〜4.7)を組み込むことも意図され、したがって、本明細書において明示的に開示される全ての範囲の全ての部分範囲もそれにより明示的に開示される。これらは、特に意図されるものの単なる例であり、列挙される最低値と最高値との間の数値の全ての可能な組み合わせが同様に、本明細書に明示的に記載されるものと見なされるべきである。
本発明は、主に呼吸補助装置を流れるガス流の様々な特性を検知するセンサ組立体及び関連付けられたセンサ制御回路に関する。例として、センサ組立体及びセンサ制御システムの一実施形態は、ブロワユニットが加湿ユニットと単一の筐体内で一体化される一体型システムタイプの呼吸補助装置を参照して説明する。しかし、センサ組立体及び関連付けられたセンサ制御システムを、加湿ユニットがブロワユニットとは別記であるモジュールタイプ呼吸補助装置システムで実施してもよいことが理解されるだろう。
図3を参照して、本発明の一実施形態による一体型呼吸補助装置10(呼吸装置)の主筐体を示す。呼吸装置10は、加圧又は高流量ガス流を生成するブロワユニットを備え、ガス流は次に、上述したように加湿ユニットによって加温加湿される。図3に示されないが、呼吸装置10によって生成されたガス流は通常、可撓性送達導管又はチューブを備える患者インタフェースによって患者に送られ、導管又はチューブは、一端部において、呼吸装置10のガス流出口12に接続され、他端部において、ユーザインタフェースに接続され、ユーザインタフェースは通常、鼻カニューラであるか、又は代替的に、鼻マスク、フルフェイスマスク、気管切開接続具、又は任意の他の適するユーザインタフェースであり得る。
動作に当たり、ガスのフロー又は流れは、ガス流入口組立体20からガス流出口12に、呼吸装置10を通る流路を介して輸送される。この実施形態では、流路はガス流入口組立体20で開始され、ガス流入口組立体20において、補足酸素が混合された大気空気等のガス流が呼吸装置10に入り、ベース区画36内の流路の流入セクションを通してチャネリング又は輸送されてから、上記のブロワユニット区画に入る。流路の流入セクションを出た後、ガス流はブロワユニットに入り、ガスは加圧又は加速されて、制御可能な流量を有する高流量ガス流になり、これは通常、高流量加湿治療用の高流量である。そのような用途では、流量は約1L/分〜約100L/分の範囲、より好ましくは約2L/分〜約60L/分の範囲であり得る。流路はブロワユニットを出て、流体接続された(例えば、導管、コネクタ、及び/又はポートを介して)加湿ユニットに入り、そこで、ガス流は加温加湿される。流路は、ガス流が加湿ユニットの流出口18から呼吸装置10のガス流出口12に輸送されたところで終わる。
図14は、ベース区画36の後部に形成される流入アパーチャ58を示す。流入アパーチャ58は、ガス流入口組立体20の背後に配置される。図15を参照して、ガス流流路の流入セクションの第1の実施形態について説明する。ガス流流路の流入セクションは、主筐体のベース区画36内に設けられ、呼吸装置10の後部においてガス流入口組立体20から、ベース区画の出口ポート38まで延び、それから、上記のブロワユニットの流入ポート37に入る。図15に示されるように、示される流路の流入セクションは一般に、矢印XXで示される経路を辿る。
図15〜図17を参照すると、呼吸装置10は、ガス流の様々な特性又はパラメータを検知する、加湿ユニットの前で流路に沿って配置又は設置されるセンサ組立体60を備える。この実施形態では、センサ組立体60は、流路の流入セクションのセンサゾーン、好ましくは、ガス流が安定した流れ特性を有する場合、流路の流入セクションの螺旋部内に設けられる。センサ組立体60は、流路を流れているガス流の1つ又は複数の特性を検出又は検知する1つ又は複数のセンサ、センサ構成要素、又はセンサ装置を受け取って保持するように構成又は適合される図16及び図17に示されるセンサ筐体を備える。図16及び図17は、明確にするために、いかなるセンサもないセンサ組立体60の筐体を示す。筐体及びセンサについて、図19〜図24を参照して更に詳細に説明する。
図18A〜図18Cを参照して、ベース区画36内のガス流流路の流入セクションの第2の実施形態について説明する。図面中の同様の参照符号は、図14〜図17を参照して説明した第1の実施形態の螺旋流入口流路と同様の構成要素を表す。この第2の実施形態では、流路の流入セクションは、ベース区画36の流入アパーチャ58と出口ポート38との間のより短くより直接的な流路である。より短くより直接的な流路により、ベース区画でのガス滞留時間が短縮され、それにより、周囲の電子構成要素に起因するガスの加熱が低減する。
上記実施形態では、センサ組立体60はセンサゾーンに配置され、流路の流入セクションはブロワユニット前にある。しかし、センサ組立体は代替的に、加湿ユニット前の流路の任意の他の適する部分にあるセンサゾーンに配置してもよい。特に、流路のセンサゾーンは、ブロワユニットの前又は後を含め、流路内の、加湿ユニットの上流(すなわち、前)の任意の位置に配置し得る。
温度センサ及び流量センサ
図19、図20、及び図22を参照すると、センサ組立体のこの実施形態には、温度センサ82及び流量センサ84を受けて保持する搭載アパーチャ78、80が設けられる。例えば、温度センサ搭載アパーチャ78が、センサ筐体の本体の上壁68に設けられ、温度センサを受けて保持するように構成される。同様に、別個の流量センサ搭載アパーチャ80が、センサ筐体62の本体63の上壁68に設けられ、流量センサを受けて保持するような形状又は構成を有する。センサ82、84は、摩擦嵌合、スナップ嵌め、又は任意の他の結合若しくは固定構成で各搭載アパーチャ78、80内に保持し得る。温度センサには、任意選択的に、赤外線放射遮蔽構成要素を設けることもできる。
この実施形態では、超音波ガス組成センサが実施され、更に詳細に後述するように、非侵襲的クロスフロービーム、超音波エネルギーのパルス又は波に基づく2成分ガス分析を使用して、ガス流内の2成分ガス混合物の相対ガス濃度を検知するように構成される。
図20を参照すると、トランスデューサ100、102の電気端子又はコネクタ100a、102aは、センサ筐体の本体63の側から突出し、温度センサ82及び流量センサ84の電気端子82a、84aは、本体63の上壁68の外面においてアクセス可能である。可撓性配線織物又はテープ112が、センサ筐体の側及び上面にわたり延びて、センサの電気端子への配線接続を提供し得る。配線112は、呼吸装置10のセンサ制御システム及び回路まで延び、センサ制御システム及び回路は、これより更に後述するように、センサを制御するように構成される。
流量センサ84は、センサ筐体の検知通路86を通って流れるガス流110の、例えば毎分リットル数単位での流量を検知し、代表的な流量信号152を生成するように構成され、この信号は、センサ制御システム150内の流量モジュール154によって受信され処理される。モータ速度センサ120も、好ましくは、モータ速度、例えば、ブロワユニットモータの毎分回転数(rpm)を検知するためにブロワユニットに設けられる。モータ速度センサ120は代表的なモータ速度信号156を生成し、この信号は、モータ速度モジュール158によって受信され処理される。
温度モジュール160は、センサ筐体の検知通路86を通って流れるガス流の温度を表す、温度センサ82によって生成される温度信号162を受信して処理するように構成される。この実施形態では、温度センサ82は、トランスデューサ100と102との間の音響ビーム路の近傍でのガス流の温度を検知するように構成される。
式中:
・Tcorrectedは、補償後の補正された温度であり、
・Tsensorは、信号162によって表される、温度センサ82によって検知される温度であり、
・ΔTは、呼吸装置の現在の動作状況に基づいて計算又は予測される温度誤差
である。
ガス組成センサシステムは、超音波2成分ガス検知システムとして構成される。上述したように、この実施形態でのガス組成検知システムは、センサ筐体の検知通路の両側に設けられる一対の超音波トランスデューサ構成要素100、102を備える。トランスデューサ構成要素のうちの一方である100は、検知通路を通るガス流の方向に略直交する方向において、通路にわたり単方向超音波又は音響ビーム波又はパルスを他方の超音波トランスデューサに送信する超音波送信器として構成され、他方の超音波トランスデューサは、通路の他方の側で、送信された超音波又はパルスを受信する超音波受信器として構成される。この実施形態では、トランスデューサ構成要素100、102は、通常、狭い帯域幅で動作する圧電セラミックトランスデューサ素子又は任意の他の適する、動作可能な超音波トランスデューサ素子であり得る。この実施形態では、トランスデューサ素子は、約25kHzの周波数で動作するが、これは所望に応じて変更し得る。好ましい形態では、動作周波数は、ガス組成検知がユーザにとって無音であるように、人間の可聴音響スペクトルよりも上であり、且つ/又はノイズ源からの干渉を低減又は最小化するのに十分に高い周波数であるように選択される。
図26A〜図26Eを参照して、クロスフロー超音波ビーム又はパルスの送受信によってガス流を通る音速を検知するガス組成検知システムの超音波トランスデューサの様々な代替の構成について説明する。同様の参照符号は同様の構成要素を表す。
1.加温加湿されたガス流を提供するように構成される呼吸補助装置であって、ガス供給を受け取るように構成されるガス流入口と、ガス供給から加圧ガス流を生成するように構成されるブロワユニットと、加圧ガス流を加温加湿するように構成される加湿ユニットと、加温加湿されたガス流のガス流出口と、ガス流入口からブロワユニット及び加湿ユニットを通してガス流出口に呼吸装置を通るガス流の流路と、流路内において、加湿ユニットの前に設けられるセンサ組立体であって、ガス流内の1つ又は複数のガス濃度を検知する超音波ガス組成センサシステムを備える、センサ組立体とを備える、呼吸補助装置。
Claims (21)
- 加温加湿されたガス流を提供するように構成される呼吸補助装置であって、
ガス供給を受け取るように構成されるガス流入口と、
前記ガス供給から加圧ガス流を生成するように構成されるブロワユニットと、
前記加圧ガス流を加温加湿するように構成される加湿ユニットと、
前記加温加湿されたガス流のガス流出口と、
前記ガス流入口から前記ブロワユニット及び前記加湿ユニットを通して前記ガス流出口に前記呼吸補助装置を通る前記ガス流の流路と、
前記流路内において、前記加湿ユニットの前に設けられるセンサ組立体であって、前記ガス流内の1つ又は複数のガス濃度を検知する超音波ガス組成センサシステムを備える、センサ組立体と、
を備える、呼吸補助装置。 - 前記超音波ガス組成センサシステムは送信器と受信器との送受信器対を備え、前記送受信器対は、前記送信器から前記受信器に、前記ガス流を通してクロスフロー音響パルスを送信して、前記センサ組立体の近傍での前記ガス流内での音速を検知するように動作可能である、請求項1に記載の呼吸補助装置。
- 前記送信器と受信器との送受信器対は、前記音響パルスが、前記ガス流の流れる方向に略直交する方向において前記ガス流を移動するように配置される、請求項2に記載の呼吸補助装置。
- 前記送信器と受信器との送受信器対は、前記音響パルスが、前記ガス流の流れる方向に対して傾斜するが、直交はしないクロスフローで前記ガス流を移動するように配置される、請求項2に記載の呼吸補助装置。
- 前記送信器と受信器との送受信器対は、送信器として構成されるトランスデューサと、受信器として構成されるトランスデューサを備えて、単方向音響パルスを送信する、請求項2〜4の何れか一項に記載の呼吸補助装置。
- 前記送信器と受信器との送受信器対は、双方向音響パルスを送信するように構成される一対の送信器−受信器トランスデューサを備える、請求項2〜4の何れか一項に記載の呼吸補助装置。
- 前記送信器及び前記受信器は、前記ガス流の流れる方向に関連して互いに位置合わせされ、前記流路を挟んで互いに面する、請求項5又は6に記載の呼吸補助装置。
- 前記送信器及び前記受信器は、前記ガス流の流れる方向において互いから変位される、請求項5又は6に記載の呼吸補助装置。
- 前記音響パルスは、前記送信器と前記受信器との間で直接的なビーム路を有する、請求項8に記載の呼吸補助装置。
- 前記音響パルスは、前記送信器と前記受信器との間で間接的であり、1つ又は複数の反射を経るビーム路を有する、請求項8に記載の呼吸補助装置。
- 前記送信器トランスデューサと受信器トランスデューサとの対は、クロスフロー音響パルスを送信し、エコーリターンパルスを受信するように構成される単一の送信器−受信器の形態である、請求項2〜4の何れか一項に記載の呼吸補助装置。
- 前記超音波ガス組成センサシステムは、前記送信器から前記受信器に、前記ガス流を通して流れに沿った音響パルスを送信して、前記センサ組立体の近傍での前記ガス流内での音速を検知するように動作可能な送信器トランスデューサと受信器トランスデューサとの対を備える、請求項2に記載の呼吸補助装置。
- 前記超音波ガス組成センサシステムの前記送信器トランスデューサと受信器トランスデューサとの対に動作可能に接続され、前記ガス流を通る音速を検知し、前記音速を示す音速信号を生成するように前記トランスデューサ対を動作させるように構成されるセンサ制御システムを更に備える、請求項2〜12の何れか一項に記載の呼吸補助装置。
- 前記センサ制御システムは、少なくとも、前記ガス流を通る前記音速を示す前記信号に基づいて、前記ガス流内の前記ガス濃度を示す1つ又は複数のガス濃度信号を生成するように構成される、請求項13に記載の呼吸補助装置。
- 前記センサ組立体は温度センサを更に備え、前記温度センサは、前記センサ組立体の近傍での前記ガス流の温度を測定し、代表的な温度信号を生成するように構成され、前記センサ制御システムは、前記音速信号及び前記温度信号に基づいて、前記ガス流内の前記ガス濃度を示す1つ又は複数のガス濃度信号を生成するように構成される、請求項13又は14に記載の呼吸補助装置。
- 前記センサ組立体は湿度センサを更に備え、前記湿度センサは、前記センサ組立体の近傍での前記ガス流内の湿度を測定し、代表的な湿度信号を生成するように構成され、前記センサ制御システムは、前記音速信号及び前記湿度信号に基づいて、前記ガス流内の前記ガス濃度を示す1つ又は複数のガス濃度信号を生成するように構成される、請求項13又は14に記載の呼吸補助装置。
- 前記センサ組立体は、前記センサ組立体の近傍での前記ガス流の温度を測定し、代表的な温度センサを生成するように構成される温度センサと、前記センサ組立体の近傍での前記ガス流内の湿度を測定し、代表的な湿度信号を生成するように構成される湿度センサとを更に備え、前記センサ制御システムは、前記音速信号、前記温度信号、及び前記湿度信号に基づいて、前記ガス流内の前記ガス濃度を示す1つ又は複数のガス濃度信号を生成するように構成される、請求項13又は14に記載の呼吸補助装置。
- 前記センサ制御システムは、前記ガス流内の酸素濃度を表すガス濃度信号を生成するように構成される、請求項13〜17の何れか一項に記載の呼吸補助装置。
- 前記センサ制御システムは、前記ガス流内の二酸化炭素濃度を表すガス濃度信号を生成するように構成される、請求項13〜17の何れか一項に記載の呼吸補助装置。
- 前記センサ組立体は、本体を備えるセンサ筐体を備え、前記本体は、中空であり、第1の開放端部と第2の開放端部との間に延びる周壁によって画定され、それにより、前記本体内において前記壁の間に検知通路を画定し、前記検知通路を通って、前記ガス流は、前記本体の前記第1の端部と前記第2の端部との間に延びる流軸の方向に流れることができ、前記送信器トランスデューサと受信器トランスデューサとの対は、前記検知通路の対向する壁又は側に配置される、請求項2〜19の何れか一項に記載の呼吸補助装置。
- 前記センサ筐体は、
2つの離間された側壁と、前記側壁の間に延びる上壁及び下壁とを備えて、前記本体に沿って、その前記第1の端部と前記第2の端部との間に前記検知通路を画定する本体と、
前記本体の対向する壁に配置される一対のトランスデューサ搭載組立体であって、それぞれが、前記本体の前記検知通路にわたり、前記トランスデューサ対の各トランスデューサが位置合わせされ、互いに面するよう前記トランスデューサ対の各トランスデューサを受けて保持するように構成される、一対のトランスデューサ搭載組立体と、
を備える、請求項20に記載の呼吸補助装置。
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