JP3802099B2 - Ventilator - Google Patents

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、人工呼吸器に係り、とくに自発呼吸回路を備えた人工呼吸器に関する。
【0002】
【従来の技術】
図4に従来例を示す。この図4において、符号51はモニターポート50を介して患者Pの口元に空気を供給する吸気回路を示し、符号52は患者Pから吐出される空気を外部に放出する呼気回路を示す。また、符号53は、吸気回路51に併設され患者Pに対して所定の呼吸動作を強要する呼吸振動発生手段を示す。この呼吸振動発生手段53には、自発呼吸回路54が併設されている。
【0003】
この呼吸振動発生手段53は、空気圧発生源たるブロア55と、このブロア55からの空気圧を所定周期の振動空気圧に変換するロータリバルブ機構56と、このロータリバルブ機構56からの振動空気圧に付勢されて作動し前述した吸気回路51に所定周期の振動空気圧を印加するダイヤフラム機構57とを備えている。符号56aはロータリバルブ機構56を駆動するロータリバルブ駆動モータを示す。符号53Aは、ロータリバルブ駆動モータ56aおよびブロア55等の電源を示す。
【0004】
ダイヤフラム機構57は、加圧室57Aおよび被加圧室57Bと、この加圧室57Aと被加圧室57Bとの間を仕切ると共に伸縮自在の部材で形成されたダイヤフラム57Cとを備えている。このダイヤフラム57Cの凹凸動作は位置センサ58によって検出され当該ダイヤフラム57Cの動作情報として図示しない制御部に送りこまれるようになっている。
【0005】
吸気回路51は、外部空気と予め準備された酸素(O2 )とを吸入し混合するブレンダ51Aと、このブレンダ51Aから送り出される空気を加湿する加湿器51Bと、この加湿器51Bから送りだされる空気を前述したモニターポート50に案内する吸気パイプ51Cとを備えている。
【0006】
そして、この吸気パイプ51C部分に、前述したダイヤフラム機構57からの呼吸振動が印加され、これによって吸気回路51内の空気が患者Pに対して強制的に送りこまれるようになっている。
【0007】
更に、前述したブロア55とロータリバルブ機構56とは、陽圧回路56Aと陰圧回路56Bとによって連通され、陽圧回路56Aには陽圧の大小をコントロールする陽圧調整バルブ61が、また、陰圧回路56Bには陰圧の大小をコントロールする陰圧調整バルブ62が、各々装備されている。
【0008】
そして、この二つの調整バルブ61,62によって、患者Pに対する振動流供給量と,患者Pの肺内圧に相当する患者口元圧力とを調整することができるようになっている。具体的には、二つの調整バルブ61,62を同時に同角度ずつ調整することでブロア55の陽圧側と陰圧側の圧力バランスをくずし、これによって患者の口元圧力を調整するようになっている。
【0009】
また、自発呼吸回路54は、前述したようにブロア55の陽圧側から固定オリフィス54aを介してバイパスされ、ダイヤフラム機構57の被加圧室57Bの出力回路に連通されている。この自発呼吸回路54には、図4に示すように一方向バルブ65と吸気圧調整バルブ66とが直列接続されている。この内、吸気圧調整バルブ66は、ダイヤフラム機構57から出力される強制空気圧を低減制御する機能を備えている。
【0010】
そして、自発呼吸に際して生じるダイヤフラム57Cの凹凸動作が乱れると、この情報は直ちに位置センサ58によって検出され当該ダイヤフラム57Cの異常動作,即ち自発呼吸情報として図示しない制御部に送りこまれ、同時に吸気圧調整バルブ66が作動し、ダイヤフラム機構57から出力される強制空気圧を低減制御して当該自発呼吸に際しての患者の負担を軽減するようになっている。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例にあっては、例えば患者の口元圧力の調整に際して二つの調整バルブ61,62を閉じていくと、ブロア55の出力側回路が閉じられることからブロア55に負荷がかかり、ブロア吸入の空気温度が上昇すると共に,消費電力が増大するという不都合があった。
【0012】
また、上記従来例にあっては、振動流量と口元圧力の設定をダイヤフラム57Cの動作に依存している。このため、例えば患者Pの容体に合わせて口元圧力を上昇させるため、二つの調整バルブ61,62を操作してダイヤフラム57Cに印加される平均圧E0 を上昇させると、二つの61,62バルブを閉じていくため、ブロアからの流量が減少し、ダイヤフラム57Cの繰り返し動作範囲(動作ストローク)が制限され、これがため振動流量Qが図5に示すように減少するという不都合があった。
【0013】
更に、口元圧力平均値を高めた状態ではダイヤフラム57Cが下流(被加圧室57B側)に偏移してしまい、これがため位置センサ58が場合によっては誤った情報を出力するという不都合が生じ、これがため自発呼吸の検知に支障をきたすという不都合があった。
【0014】
【発明の目的】
本発明は、かかる従来例の有する不都合を改善し、とくに、適度の振動流量を維持しつつ口元圧力の平均圧を患者の容体に合わせて可変設定することが可能な人口呼吸器を提供することを、その目的とする。
【0015】
【課題を解決するための手段】
本発明では、モニターポートを介して患者の口元に空気を供給する吸気回路と、患者から吐出される空気を外部に放出する呼気回路と、吸気回路に併設され患者に対して所定の呼吸動作を強要する呼吸振動発生手段と、この呼吸振動発生手段に併設された自発呼吸回路とを備えている。
【0016】
呼吸振動発生手段は、空気圧発生源たるブロアと、このブロアからの空気圧を所定の振動空気圧に変換するロータリバルブ機構と、このロータリバルブ機構からの振動空気圧に付勢されて作動し吸気回路に所定の振動空気圧を印加する加圧室および被加圧室を備えたダイヤフラム機構とを備えて構成されている。
【0017】
また、ブロアの陰圧側に外部空気吸引回路を設けると共に、ブロアの陽圧側とモニターポートとの間に前述した自発呼吸回路を併設する。
【0018】
そして、この自発呼吸回路の下流側を流路分岐パーツによりダイヤフラム機構の加圧室側と患者口元側とに分岐して、ダイヤフラム機構の加圧室および被加圧室の両側から圧力をかける、という構成を採っている。これによって前述した目的を達成しようとするものである。
【0019】
【作 用】
まず、稼働状態において、ブロア5は、外気吸引バルブ6Bbの作動により陰圧側に空気を吸い込み、一方、陽圧側からは自発呼吸回路4として一定の空気量を吐出させる。この場合、陰圧側から空気を吸い込むことにより圧力制御範囲が変えられるため、しぼんでしまった肺に通常より高い圧力(サイ圧)をかけて押し広げることができる。同時に、従来より明らかに大量の空気をブロア5に容易に送り込まれる。このサイ圧は、この二つの圧力調整バルブ12,13を全閉することで形成することができる。
【0020】
更に、自発呼吸回路4はその下流側が前述したようにダイヤフラム機構7の加圧側7Aと患者口元とに分岐されており、これにより、ダイヤフラム7Cに対してはその両側から圧力をかける。このため、ダイヤフラム7Cの前後での圧力バランスが保てるので、平均圧を高めてもダイヤフラム7Cが何れの側に張り付くことなく、その振れ位置が中央部に設定され、位置センサ8の正常動作が確保される。
【0021】
患者Pに送り込まれる振動流は、その大きさがロータリバルブ機構6とダイヤフラム機構7の加圧室側7Aとの間に装備された流量調整バルブ15によって直接制御される。一方、患者口元の平均圧力は、自発呼吸回路4の圧力調整バルブ12と排気圧調整バルブ13とによって、振動流制御とは独立して成されるようになっている。即ち、振動流と患者口元の平均圧力の各値は、独立して個別に且つ自在に可変設定される。
【0022】
【実施例】
以下、本発明の一実施例を図1乃至図3に基づいて説明する。
【0023】
まず、図1において、符号1はモニターポート10を介して患者Pの口元に空気を供給する吸気回路を示し、符号2は患者Pから吐出される空気を外部に放出する呼気回路を示す。また、符号3は、吸気回路1に併設され患者Pに対して所定の呼吸動作を強要する呼吸振動発生手段を示す。この呼吸振動発生手段3には、自発呼吸回路4が併設されている。モニターポート10としては、本実施例ではY字状に形成されたものが使用されている。
【0024】
この呼吸振動発生手段3は、空気圧発生源たるブロア5と、このブロア5からの空気圧を所定周期の振動空気圧に変換するロータリバルブ機構6と、このロータリバルブ機構6からの振動空気圧に付勢されて作動し前述した吸気回路1に所定周期の振動空気圧を印加するダイヤフラム機構7とを備えている。符号6aはロータリバルブ機構6を駆動するロータリバルブ駆動モータを示す。
【0025】
ここで、符号3Aは、ロータリバルブ駆動モータ6aおよびブロア5等の電源を示す。この電源3Aの電力は、ラインノイズフィルタ3B,インバータ3C,ラジオノイズフィルタ3Dを介してブロア5に印加されるようになっている。
【0026】
ダイヤフラム機構7は、加圧室7Aおよび被加圧室7Bと、この加圧室7Aと被加圧室7Bとの間を仕切ると共に伸縮自在の部材で形成されたダイヤフラム7Cとを備えている。このダイヤフラム7Cの凹凸動作は位置センサ8によって検出され当該ダイヤフラム7Cの動作情報として図示しない制御部に送りこまれるようになっている。
【0027】
吸気回路1は、外部空気と予め準備された酸素(O2 )とを吸入し混合するブレンダ1Aと、このブレンダ1Aから送り出される空気を加湿する加湿器1Bと、この加湿器1Bから送りだされる空気を前述したモニターポート10に案内する吸気パイプ1Cとを備えている。そして、この吸気パイプ1C部分に、前述したダイヤフラム機構7からの呼吸振動が印加され、これによって吸気回路1内の空気が患者Pに対して強制的に送りこまれるようになっている。
【0028】
更に、前述したブロア5とロータリバルブ機構6とは、陽圧回路6Aと陰圧回路6Bとによって連通されている。ここで、ブロア5の陰圧側もしくは陰圧回路6Bには、外部空気吸引回路6Baが設けられている。この外部空気吸引回路6Baには外気吸引バルブ6Bbが装備されている。
【0029】
また、ブロア5の陽圧側とモニターポート10との間に、前述した自発呼吸回路4が併設されている。
【0030】
この自発呼吸回路4は、その内部が流路分岐パーツ11を介して前述したダイヤフラム機構7の加圧室7A側に連通されている。また、ダイヤフラム機構7の加圧室7Aと流路分岐パーツ11との間には、外部に向けて配管が分岐され、この分岐された配管部分に、当該自発呼吸回路4内の空気圧を調整する圧力調整バルブ12が装備されている。更に、前述した呼気回路2には、流路分岐パーツ11とモニターポート10との間の配管から分岐して排気圧調整バルブ13が装備されている。
【0031】
そして、この二つの調整バルブ12,13によって、患者Pの肺内圧に相当する患者口元圧力が、吸気回路1側の流量の設定とは独立して調整することができるようになっている。
【0032】
更に、ロータリバルブ機構6とダイヤフラム機構7の加圧室側7Aとの間には、前述した吸気回路1内の空気を患者Pにおくり込む空気の流量を調整するための流量調整バルブ15が装備されている。このため、この患者Pにおくり込む空気の流量は、患者口元圧力のレベル設定とは独立して任意の大きさに設定することができるようになっている。図2乃至図3にこれを示す。図2は平均圧が正常の場合を示し、図2は平均圧をE0 だけ上昇させた場合を示す。即ち、所定の流量を維持しつつ二つの調整バルブ12,13によって平均圧をE0 を適度に可変設定することが可能となっている。
【0033】
次に、上記実施例の動作およびその効果等についてを説明する。
【0034】
まず装置全体を稼働状態に設定すると、ブロア5では、外気吸引バルブ6Bbが作動して陰圧側に空気を吸い込み、一方、陽圧側からは自発呼吸回路4として一定の空気量を吐出させる。この場合、陰圧側から空気を吸い込むことにより圧力制御範囲が変えられるため、サイ圧(Sigh 圧)を確実にかけることができる。ここで、サイ圧とは、しぼんでしまった肺を通常より高い圧力をかけることにより押し広げてガス交換効率向上のために使用する正圧をいう。
【0035】
同時に、従来より明らかに大量の空気をブロア5に送り込むことができるため、ブロア5の負担は明らかに軽減され、かかる点において消費電力が有効に軽減されることとなる。
【0036】
また、上記実施例では、自発呼吸回路4に圧力調整バルブ12および排気圧調整バルブ13が装備されており、これにより、前述したように患者口元圧力が調節される。サイ圧は、この二つの圧力調整バルブ12,13を全閉することで形成することができる。
【0037】
更に、自発呼吸回路4はその下流側が前述したようにダイヤフラム機構7の加圧側7Aと患者口元とに分岐されており、これにより、ダイヤフラム7Cに対してはその両側から圧力をかけることができる。このため、ダイヤフラム7Cの前後での圧力バランスが保てるので、平均圧を高めてもダイヤフラム7Cが何れの側に張り付くことなく、その振れ位置を中央部に設定することができ、従って、自発呼吸の発生を、位置センサ8は直ちに且つ高精度に検知することが可能となる。
【0038】
また、上記実施例では、患者Pに送り込まれる振動流は、前述したようにロータリバルブ機構6とダイヤフラム機構7の加圧室側7Aとの間に装備された流量調整バルブ15によって直接制御されるようになっている。一方、患者口元の平均圧力は、同じく前述したように自発呼吸回路4の圧力調整バルブ12と排気圧調整バルブ13とによって、前述した振動流制御とは独立して成されるようになっている。即ち、上記実施例では振動流と患者口元の平均圧力の各値を、独立して個別に且つ自在に可変設定することができるという利点がある。
【0039】
【発明の効果】
本発明は以上のように構成され機能するので、これによると、外部空気吸引回路の作用によりブロアの陰圧側に外部空気を吸い込むことができ、これによってダイヤフラム機構7の加圧室側7A側に送り込む空気量を任意に設定し得るので加圧室側の圧力制御範囲を比較的大きく確保することができ、このため従来例に比較してより高い口元圧(Sigh 圧)をかけることができ、従って、重症肺疾患患者に対しても装置全体を有効に機能させることができ、更に、患者に対する流量制御と圧力制御とを別々に成し得るので、患者の種々の容体に有効に対応することができ、上述した圧力制御を圧力調整バルブおよび排気圧調整バルブによって成し得るようにしたので、同時にダイヤフラム機構の加圧室と被加圧室の内の圧力を同レベルに設定することができ、このため、ダイヤフラムを中央位置に常時設定し得るので自発呼吸の感知がし易くなり、このため、患者も自発呼吸に際してはその負担を大幅に少なくすることができるという従来にない優れた人工呼吸器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を示すブロック図である。
【図2】図1における実施例の動作を示す線図で、流量と患者口元圧との関係を示す図である。
【図3】図1における実施例の動作を示す線図で、患者口元圧の平均圧の変化と流量との関係を示す図である。
【図4】従来例を示すブロック図である。
【図5】図4における従来例の動作を示す線図で、患者口元圧の平均圧の変化と流量との関係を示す図である。
【符号の説明】
1 吸気回路
2 呼気回路
3 呼吸振動発生手段
4 自発呼吸回路
5 ブロア
6 ロータリバルブ機構
6Ba 外部空気吸引回路
7 ダイヤフラム機構
7A 加圧室
7B 被加圧室
11 流路分岐パーツ
12 圧力調整バルブ
13 排気圧調整バルブ
15 流量調整バルブ
[0001]
[Industrial application fields]
The present invention relates to a ventilator, and more particularly to a ventilator provided with a spontaneous breathing circuit.
[0002]
[Prior art]
FIG. 4 shows a conventional example. In FIG. 4, reference numeral 51 indicates an intake circuit that supplies air to the mouth of the patient P via the monitor port 50, and reference numeral 52 indicates an exhalation circuit that discharges air discharged from the patient P to the outside. Reference numeral 53 denotes a breathing vibration generating means that is attached to the inspiratory circuit 51 and forces the patient P to perform a predetermined breathing motion. The breathing vibration generating means 53 is provided with a spontaneous breathing circuit 54.
[0003]
The breathing vibration generating means 53 is energized by the blower 55 that is an air pressure generation source, a rotary valve mechanism 56 that converts the air pressure from the blower 55 into a vibration air pressure of a predetermined period, and the vibration air pressure from the rotary valve mechanism 56. And a diaphragm mechanism 57 that applies oscillating air pressure of a predetermined period to the intake circuit 51 described above. Reference numeral 56 a denotes a rotary valve drive motor that drives the rotary valve mechanism 56. Reference numeral 53A denotes a power source for the rotary valve drive motor 56a, the blower 55, and the like.
[0004]
The diaphragm mechanism 57 includes a pressurizing chamber 57A and a pressurized chamber 57B, and a diaphragm 57C formed of a stretchable member that partitions the pressurized chamber 57A and the pressurized chamber 57B. The uneven operation of the diaphragm 57C is detected by the position sensor 58 and sent to a control unit (not shown) as operation information of the diaphragm 57C.
[0005]
The intake circuit 51 is fed from a blender 51A for sucking and mixing external air and oxygen (O 2 ) prepared in advance, a humidifier 51B for humidifying the air sent from the blender 51A, and the humidifier 51B. And an intake pipe 51C for guiding the air to the monitor port 50 described above.
[0006]
Then, the respiratory vibration from the diaphragm mechanism 57 described above is applied to the intake pipe 51C, so that the air in the intake circuit 51 is forcibly sent to the patient P.
[0007]
Further, the blower 55 and the rotary valve mechanism 56 described above are communicated by a positive pressure circuit 56A and a negative pressure circuit 56B. The positive pressure circuit 56A has a positive pressure adjusting valve 61 for controlling the magnitude of the positive pressure. The negative pressure circuit 56B is provided with a negative pressure adjusting valve 62 for controlling the magnitude of the negative pressure.
[0008]
The two adjustment valves 61 and 62 can adjust the amount of vibration flow supplied to the patient P and the patient mouth pressure corresponding to the intrapulmonary pressure of the patient P. Specifically, by adjusting the two adjusting valves 61 and 62 simultaneously by the same angle, the pressure balance between the positive pressure side and the negative pressure side of the blower 55 is broken, and thereby the mouth pressure of the patient is adjusted.
[0009]
Further, as described above, the spontaneous breathing circuit 54 is bypassed from the positive pressure side of the blower 55 via the fixed orifice 54a and communicated with the output circuit of the pressurized chamber 57B of the diaphragm mechanism 57. As shown in FIG. 4, a one-way valve 65 and an intake pressure adjustment valve 66 are connected in series to the spontaneous breathing circuit 54. Among these, the intake pressure adjustment valve 66 has a function of reducing and controlling the forced air pressure output from the diaphragm mechanism 57.
[0010]
If the uneven operation of the diaphragm 57C generated during spontaneous breathing is disturbed, this information is immediately detected by the position sensor 58 and sent to a control unit (not shown) as abnormal operation of the diaphragm 57C, that is, spontaneous breathing information. 66 is operated, and the forced air pressure output from the diaphragm mechanism 57 is controlled to be reduced to reduce the burden on the patient during the spontaneous breathing.
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the above-described conventional example, for example, when the two adjustment valves 61 and 62 are closed at the time of adjusting the patient's mouth pressure, the output side circuit of the blower 55 is closed. There was a disadvantage that the power consumption increased as the intake air temperature rose.
[0012]
In the above conventional example, the setting of the vibration flow rate and the mouth pressure depends on the operation of the diaphragm 57C. Therefore, for example, in order to increase the mouth pressure in accordance with the condition of the patient P, when the two pressure adjusting valves 61 and 62 are operated to increase the average pressure E 0 applied to the diaphragm 57C, the two 61 and 62 valves are increased. Therefore, the flow rate from the blower is reduced, and the repetitive operation range (operation stroke) of the diaphragm 57C is limited, which causes a disadvantage that the vibration flow rate Q is reduced as shown in FIG.
[0013]
Further, in the state where the mouth pressure average value is increased, the diaphragm 57C shifts to the downstream side (the pressurized chamber 57B side), which causes inconvenience that the position sensor 58 outputs erroneous information in some cases, For this reason, there was an inconvenience that it hinders detection of spontaneous breathing.
[0014]
OBJECT OF THE INVENTION
The present invention provides an artificial respirator capable of improving the disadvantages of such a conventional example, and in particular, capable of variably setting the average pressure of the mouth pressure according to the patient's condition while maintaining a moderate vibration flow rate. Is the purpose.
[0015]
[Means for Solving the Problems]
In the present invention, an inspiratory circuit that supplies air to the patient's mouth via the monitor port, an expiratory circuit that discharges air discharged from the patient to the outside, and a predetermined breathing operation performed on the patient that is provided in the inspiratory circuit. Compulsory breathing vibration generating means and a spontaneous breathing circuit attached to the breathing vibration generating means are provided.
[0016]
The breathing vibration generating means is a blower that is an air pressure generation source, a rotary valve mechanism that converts the air pressure from the blower into a predetermined vibration air pressure, and is actuated by the vibration air pressure from the rotary valve mechanism to act on the intake circuit. And a diaphragm mechanism including a pressurized chamber for applying the oscillating air pressure and a pressurized chamber.
[0017]
In addition, an external air suction circuit is provided on the negative pressure side of the blower, and the above-described spontaneous breathing circuit is provided between the positive pressure side of the blower and the monitor port.
[0018]
The branches downstream of the spontaneously breathing circuit by the flow path branch part into a pressurizing chamber side and the patient mouth-side of the diaphragm mechanism, that apply pressure from both sides of the pressure chamber and the pressure chamber of the diaphragm mechanism , Is adopted. This is to achieve the above-mentioned purpose.
[0019]
[Operation]
First, in the operating state, the blower 5 sucks air to the negative pressure side by the operation of the outside air suction valve 6Bb, and discharges a constant amount of air as the spontaneous breathing circuit 4 from the positive pressure side. In this case, since the pressure control range can be changed by sucking air from the negative pressure side, it is possible to push the swollen lungs by applying higher pressure (thin pressure) than usual. At the same time, a clearly larger amount of air than before is easily fed into the blower 5. The rhino pressure can be formed by fully closing the two pressure regulating valves 12 and 13.
[0020]
Further, as described above, the spontaneous breathing circuit 4 is branched to the pressurizing side 7A of the diaphragm mechanism 7 and the patient's mouth as described above, whereby pressure is applied to the diaphragm 7C from both sides. For this reason, the pressure balance before and after the diaphragm 7C can be maintained. Therefore, even if the average pressure is increased, the diaphragm 7C does not stick to either side, and the deflection position is set at the center, and the normal operation of the position sensor 8 is ensured. Is done.
[0021]
The magnitude of the oscillating flow sent to the patient P is directly controlled by the flow rate adjusting valve 15 provided between the rotary valve mechanism 6 and the pressurizing chamber side 7A of the diaphragm mechanism 7. On the other hand, the average pressure at the patient's mouth is made independent of the oscillating flow control by the pressure adjustment valve 12 and the exhaust pressure adjustment valve 13 of the spontaneous breathing circuit 4. That is, the values of the vibration flow and the average pressure at the patient mouth are variably set independently and freely.
[0022]
【Example】
An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS.
[0023]
First, in FIG. 1, reference numeral 1 indicates an intake circuit that supplies air to the mouth of the patient P via the monitor port 10, and reference numeral 2 indicates an expiratory circuit that discharges air discharged from the patient P to the outside. Reference numeral 3 denotes a breathing vibration generating means that is attached to the inspiratory circuit 1 and forces the patient P to perform a predetermined breathing motion. The breathing vibration generating means 3 is provided with a spontaneous breathing circuit 4. As the monitor port 10, a Y port is used in this embodiment.
[0024]
The breathing vibration generating means 3 is energized by the blower 5 which is an air pressure generation source, the rotary valve mechanism 6 which converts the air pressure from the blower 5 into the vibration air pressure of a predetermined cycle, and the vibration air pressure from the rotary valve mechanism 6. And a diaphragm mechanism 7 that applies oscillating air pressure of a predetermined cycle to the intake circuit 1 described above. Reference numeral 6 a denotes a rotary valve drive motor that drives the rotary valve mechanism 6.
[0025]
Here, reference numeral 3A denotes a power source for the rotary valve drive motor 6a, the blower 5, and the like. The power of the power source 3A is applied to the blower 5 via a line noise filter 3B, an inverter 3C, and a radio noise filter 3D.
[0026]
The diaphragm mechanism 7 includes a pressurizing chamber 7A and a pressurized chamber 7B, and a diaphragm 7C formed of a stretchable member that partitions the pressurized chamber 7A and the pressurized chamber 7B. The uneven motion of the diaphragm 7C is detected by the position sensor 8, and is sent to a control unit (not shown) as operation information of the diaphragm 7C.
[0027]
The intake circuit 1 is fed from a blender 1A for sucking and mixing external air and oxygen (O 2 ) prepared in advance, a humidifier 1B for humidifying the air sent from the blender 1A, and the humidifier 1B. And an intake pipe 1C for guiding the air to the monitor port 10 described above. Then, the respiratory vibration from the diaphragm mechanism 7 described above is applied to the inspiratory pipe 1C portion, so that the air in the inspiratory circuit 1 is forcibly sent to the patient P.
[0028]
Further, the blower 5 and the rotary valve mechanism 6 described above are communicated with each other by a positive pressure circuit 6A and a negative pressure circuit 6B. Here, the negative pressure side of the blower 5 or the negative pressure circuit 6B is provided with an external air suction circuit 6Ba. The external air suction circuit 6Ba is equipped with an external air suction valve 6Bb.
[0029]
Further, the spontaneous breathing circuit 4 described above is provided between the positive pressure side of the blower 5 and the monitor port 10.
[0030]
The spontaneous breathing circuit 4 is communicated with the inside of the diaphragm mechanism 7 via the flow path branch part 11 to the pressurizing chamber 7A side. Further, a piping is branched outwardly between the pressurizing chamber 7A of the diaphragm mechanism 7 and the flow path branching part 11, and the air pressure in the spontaneous breathing circuit 4 is adjusted to the branched piping portion. A pressure regulating valve 12 is provided. Further, the above-described exhalation circuit 2 is equipped with an exhaust pressure adjusting valve 13 branched from a pipe between the flow path branching part 11 and the monitor port 10.
[0031]
The two adjustment valves 12 and 13 allow the patient mouth pressure corresponding to the intrapulmonary pressure of the patient P to be adjusted independently of the flow rate setting on the intake circuit 1 side.
[0032]
Furthermore, between the rotary valve mechanism 6 and the pressurizing chamber side 7A of the diaphragm mechanism 7, a flow rate adjusting valve 15 for adjusting the flow rate of the air that feeds the air in the intake circuit 1 to the patient P is provided. Has been. For this reason, the flow rate of the air that flows into the patient P can be set to an arbitrary magnitude independently of the level setting of the patient mouth pressure. This is shown in FIGS. FIG. 2 shows a case where the average pressure is normal, and FIG. 2 shows a case where the average pressure is increased by E 0 . That is, the average pressure E 0 can be appropriately variably set by the two regulating valves 12 and 13 while maintaining a predetermined flow rate.
[0033]
Next, operations and effects of the above embodiment will be described.
[0034]
First, when the entire apparatus is set to the operating state, the blower 5 operates the outside air suction valve 6Bb to suck air into the negative pressure side, and discharges a constant amount of air as the spontaneous breathing circuit 4 from the positive pressure side. In this case, since the pressure control range can be changed by sucking air from the negative pressure side, it is possible to reliably apply a sigh pressure (Sigh pressure). Here, the rhino pressure refers to a positive pressure that is used to expand the deflated lung by applying a higher pressure than usual to improve gas exchange efficiency.
[0035]
At the same time, since a larger amount of air can be sent to the blower 5 than before, the burden on the blower 5 is clearly reduced, and the power consumption is effectively reduced in this respect.
[0036]
Further, in the above embodiment, the spontaneous breathing circuit 4 is equipped with the pressure adjustment valve 12 and the exhaust pressure adjustment valve 13, thereby adjusting the patient mouth pressure as described above. The rhino pressure can be formed by fully closing the two pressure regulating valves 12 and 13.
[0037]
Further, as described above, the spontaneous breathing circuit 4 is branched to the pressurizing side 7A of the diaphragm mechanism 7 and the patient's mouth as described above, so that pressure can be applied to the diaphragm 7C from both sides. For this reason, the pressure balance before and after the diaphragm 7C can be maintained. Therefore, even if the average pressure is increased, the diaphragm 7C can be set to the central portion without sticking to any side, and therefore the spontaneous breathing can be performed. The position sensor 8 can detect the occurrence immediately and with high accuracy.
[0038]
Further, in the above embodiment, the oscillating flow sent to the patient P is directly controlled by the flow rate adjusting valve 15 provided between the rotary valve mechanism 6 and the pressurizing chamber side 7A of the diaphragm mechanism 7 as described above. It is like that. On the other hand, the average pressure at the patient mouth is made independent of the above-described vibration flow control by the pressure adjusting valve 12 and the exhaust pressure adjusting valve 13 of the spontaneous breathing circuit 4 as described above. . That is, the above embodiment has an advantage that the values of the vibration flow and the average pressure at the patient mouth can be variably set independently and freely.
[0039]
【The invention's effect】
Since the present invention is configured and functions as described above, according to this, external air can be sucked into the negative pressure side of the blower by the action of the external air suction circuit, and thereby the pressure chamber side 7A side of the diaphragm mechanism 7 can be sucked. Since the amount of air to be sent can be arbitrarily set, the pressure control range on the pressurizing chamber side can be secured relatively large, and therefore, a higher mouth pressure (Sigh pressure) can be applied compared to the conventional example, Accordingly, the entire apparatus can be effectively functioned even for patients with severe lung disease, and furthermore, the flow control and pressure control for the patient can be performed separately, so that it can effectively cope with various patient conditions. Since the pressure control described above can be performed by the pressure adjustment valve and the exhaust pressure adjustment valve, the pressure in the pressurized chamber and the pressurized chamber of the diaphragm mechanism are simultaneously set to the same level. For this reason, since the diaphragm can be always set at the center position, it becomes easy to detect spontaneous breathing. Therefore, the burden on the patient can be greatly reduced in spontaneous breathing. An excellent respirator can be provided.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a diagram showing the operation of the embodiment in FIG. 1 and showing the relationship between the flow rate and patient mouth pressure.
FIG. 3 is a diagram showing the operation of the embodiment in FIG. 1 and showing the relationship between the change in the average pressure of the patient mouth pressure and the flow rate.
FIG. 4 is a block diagram showing a conventional example.
5 is a diagram showing the operation of the conventional example in FIG. 4, and is a diagram showing the relationship between the change in the average pressure of the patient mouth pressure and the flow rate.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Inhalation circuit 2 Expiratory circuit 3 Breathing vibration generating means 4 Spontaneous breathing circuit 5 Blower 6 Rotary valve mechanism 6Ba External air suction circuit 7 Diaphragm mechanism 7A Pressurization chamber 7B Pressurized chamber 11 Channel branch part 12 Pressure adjustment valve 13 Exhaust pressure Adjustment valve 15 Flow adjustment valve

Claims (3)

モニターポートを介して患者の口元に空気を供給する吸気回路と、患者から吐出される空気を外部に放出する呼気回路と、前記吸気回路に併設され患者に対して所定の呼吸動作を強要する呼吸振動発生手段と、この呼吸振動発生手段に併設された自発呼吸回路とを有し、
前記呼吸振動発生手段が、空気圧発生源たるブロアと、このブロアからの空気圧を所定の振動空気圧に変換するロータリバルブ機構と、このロータリバルブ機構からの振動空気圧に付勢されて作動し前記吸気回路に所定の振動空気圧を印加する加圧室および被加圧室を備えたダイヤフラム機構とを備え、
前記ブロアの陰圧側に外部空気吸引回路を設けると共に、前記ブロアの陽圧側と前記モニターポートとの間に前記自発呼吸回路を併設し、
この自発呼吸回路の下流側を流路分岐パーツにより前記ダイヤフラム機構の加圧室側と患者口元側とに分岐して、前記ダイヤフラム機構の加圧室および被加圧室の両側から圧力をかけたことを特徴とする人工呼吸器。
An inspiratory circuit that supplies air to the patient's mouth via the monitor port, an expiratory circuit that discharges air discharged from the patient to the outside, and a breath that is attached to the inspiratory circuit and forces the patient to perform a predetermined breathing action Having a vibration generating means and a spontaneous breathing circuit attached to the breathing vibration generating means;
The breathing vibration generating means is operated by being energized by the oscillating air pressure from the blower serving as an air pressure generating source, the rotary valve mechanism for converting the air pressure from the blower into a predetermined oscillating air pressure, and the rotary valve mechanism. And a diaphragm mechanism having a pressurized chamber and a pressurized chamber for applying a predetermined oscillating air pressure,
An external air suction circuit is provided on the negative pressure side of the blower, and the spontaneous breathing circuit is provided between the positive pressure side of the blower and the monitor port,
The downstream side of this spontaneous breathing circuit was branched into the pressurizing chamber side and the patient mouth side of the diaphragm mechanism by flow path branch parts, and pressure was applied from both sides of the pressurizing chamber and the pressurized chamber of the diaphragm mechanism. A ventilator characterized by that.
前記請求項1記載の人工呼吸器において、
前記ダイヤフラム機構の加圧室と流路分岐パーツとの間に,当該自発呼吸回路内の空気圧を調整する圧力調整バルブを装備すると共に、前記呼気回路に,前記流路分岐パーツと前記モニターポートとの間の配管から分岐して排気圧調整バルブを装備したことを特徴とする人工呼吸器。
The ventilator of claim 1, wherein
A pressure adjusting valve for adjusting the air pressure in the spontaneous breathing circuit is provided between the pressurizing chamber of the diaphragm mechanism and the flow path branching part, and the flow path branching part, the monitor port, A ventilator characterized by having an exhaust pressure adjustment valve that branches off from the pipe between the two.
前記請求項2記載の人工呼吸器において、
前記ロータリバルブ機構と前記ダイヤフラム機構の加圧室側との間に、流量調整バルブを装備したことを特徴とする人工呼吸器。
The ventilator of claim 2, wherein
A ventilator comprising a flow rate adjusting valve between the rotary valve mechanism and the pressurizing chamber side of the diaphragm mechanism.
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