JPH03205066A - 呼吸装置 - Google Patents

呼吸装置

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Publication number
JPH03205066A
JPH03205066A JP2224536A JP22453690A JPH03205066A JP H03205066 A JPH03205066 A JP H03205066A JP 2224536 A JP2224536 A JP 2224536A JP 22453690 A JP22453690 A JP 22453690A JP H03205066 A JPH03205066 A JP H03205066A
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JP
Japan
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breathing
piston
bag
pressure
oxygen
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JP2224536A
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English (en)
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Frank W Arnoth
フランク・ウイリアム・アーノス
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EIDP Inc
Original Assignee
EI Du Pont de Nemours and Co
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B7/00Respiratory apparatus
    • A62B7/10Respiratory apparatus with filter elements

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)
  • Outer Garments And Coats (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 発明の背景 多様な携帯性の生命維持装置が、深奥の立坑鉱山の如く
危険な作業領域における使用のために以前開発された。
これらの装置は、自蔵形自己救出(S CS R)ユニ
ットとして公知である。それらは、一般に、最高−時間
の呼吸のための酸素供給を設け、鉱山において有毒煙が
存在する状況から逃れる時間を鉱夫に与える。
本発明を要約すれば、加圧呼吸ガス源と、複数の崩壊可
能な導管と導管内に配置されたCO2吸収手段とを有す
る呼吸袋とを備えた小形軽量自蔵形自己救出ユニットで
あり、ユニットは、好ましくはベストの形式において構
成される。
以前利用された5C5Rユニツトにおいて、拡張サービ
スの必要性は、携帯性と平衡を取られた。
所望の一時間の呼吸空気は、一般に二酸化炭素吸収剤と
組み合わされた、圧縮酸素又は空気供給又は酸素生成シ
ステムにより設けられた。そのようなシステムは、しば
しば缶又はタンクに包含された成分を有する。高圧タン
クは、圧縮ガスの高圧力を吸引袋の膨張のために必要と
された低圧力まで低下させるために、重圧力調整器を必
要とする。
酸素の化学的生成に基づくこれらのシステムにおいて、
関連する反応は、一般に発熱を伴い、その結果生成され
た熱は、空気が呼吸される前に熱交換器において消散さ
れなければならず、さらに容積と重量を追加する。
これらと他の因子は、−時間の呼吸空気を設ける一方、
作業中鉱夫によってM統帥に着用されるためには重すぎ
かつかさばり、あるいは容易に保持できず、かつ作業領
域にすぐ隣接して配置できないシステムを生ずる。従っ
て、現在利用可能な5C5Rユニントは、一般に鉱山の
回りの中央保管位置において保管され、緊急における迅
速な配備のために鉱夫にとって利用しがたいものにする
携帯性の増大のほかに、−時間は緊急の場合に鉱夫によ
る安全避難を保証するために時々ぎりぎりであるために
、そのような装置において呼吸空気の使用供給を増大す
ることが望ましい。
発明の要約 本発明は、小形軽量の5C3Rユニツトを設け、容易に
保持又は着用され、そして好ましい実施態様において、
閉回路呼吸装置として最大10時間の使用を供給する。
具体的に、本発明は、加圧された呼吸ガス源と、CO2
吸収手段と、呼吸ガスを使用者の少なくとも一つの呼吸
空洞に解放するための手段と、使用者とCO2吸収手段
の間に呼吸ガスを循環させるための手段とを具備する形
式の携帯性閉回路呼吸装置において、呼吸ガスを循環さ
せるための手段が、呼吸ガス源と動作連結された呼吸袋
を具備し、複数の崩壊可能な導管と、導管を通った流れ
を制御する一方向流手段とを有し、そしてこの場合CO
7吸収手段は、呼吸袋の導管内に配置される。
発明の詳細な説明 軽量、拡張された性能寿命と携帯性の所望の組み合わせ
に寄与する本発明の中心の特徴は、呼吸袋のユニークな
構造である。好ましくは、装置はまた、たわみ多岐管に
よって連結された複数の容器において配置された呼吸ガ
ス源を有する。
本装置は、例えば、バックバンクにある動作要素のすべ
てを含む、特定応用の必要性に合うように構成される。
しかし、本発明の主な特徴は、作業の定型コースにおい
て使用者によって都合良く着用されるベスト又は他の衣
類の如く装置の構成を許容し、そしてそのような構成は
、特に好ましい。
5CSRユニツトにおいて以前使用されたガス容器は、
一般に一つ又は二つの加圧びんを含んだ。
これらは、実質的な容積を生じ、標準作業条件下で結果
の装置の着用を妨げた。本発明の好ましい実施態様によ
り、呼吸ガスは、たわみ多岐管によって連結された複数
の容器の間に分配される。一般に、4つ以上の容器が、
着用者の回りの容器の重量と容積の均一な分布のために
好ましい。たわみ連結は、使用中の破砕を防止するため
に、コイル内にたわみ支持物を有するコイル状毛管によ
って設けられる。
第1図は、前面図Aと背面図Bにより、ベスト(ves
t)の形式において発明の装置を示す。この実WaSに
おいて、ベストは、3つのシェルから作製される。内側
シェル12は、着用者の身体に接して快適な軽量の呼吸
可能な織物である。外側シェル14は、呼吸装置の構成
要素のための重い保護被覆である。中間シェル(図示さ
れていない)は、呼吸システムを支持しかつ包含するた
めに、16.18と20の如く織物区画室を据え付けら
れる。
外側シェルにおいて、22と24の如くジッパ−開口が
あり、マウスピース26と、呼吸管28と、酸素オン/
オフ・レバー30と、ゲージ31へのそれぞれの接近を
使用者に設ける。多岐管35における酸素制御弁32と
2つの酸素シリンダー34と36は、区画室工8に位置
し、そして多岐管43における3つの付加的な酸素シリ
ンダー38.40と42が、共に区画室16にある。こ
れは、ベストの両側に等しく酸素供給システムの容積と
重量を分布させる。
ベストの下方背中に沿って通過する高圧力連結管44は
、区画室16における酸素シリンダー多岐管43を区画
室18における酸素シリンダー多岐管35に連結する。
低圧力供給管46は、酸素弁32を呼吸袋多岐管48に
連結する。呼吸管28はまた、区画室20に位置する呼
吸袋50の一部である多岐管48に連結される。内側シ
ェルは、不ンクと前面のジッパ−付き縁に沿って外側シ
ェルに縫われ、そしてベルクロ・フック及びループ・フ
ァスナーを使用してそでぐりの回りに着脱可能に連結さ
れる。中間シェルは、好ましくは、底部背中と前方縁、
及び前面ジッパ−付き縁とネックに沿って外側シェルに
着脱可能に連結される。これは、ベストの製造と洗浄、
及び呼吸システム構成要素の配置と交換を容易にする。
本発明の中心の特徴は、呼吸ガス源と動作連結された呼
吸袋であり、複数の崩壊可能な導管と、導管を通った流
れをJl!統的に制御する一方向流手段とを有し、そし
て呼吸袋の導管内に配置されCO2吸収手段を有する。
第2図は、本発明において使用される代表的な呼吸袋の
概略的な断面図である。この図に示された如く、呼吸袋
は、多岐管48と拡大/崩壊可能な袋52を含む。多岐
管48は、呼吸管28と供給管46のための連結を有し
、そして一方又は逆止め弁75と77を含む。袋52は
、54と56の如く、8つの導管に分割される。導管は
、第3A図、第3B図と第3CIEIにおいて詳細に示
される。各導管内に、セル58.60.62と64があ
る。内側仕切り66.68と70は、セルを形成するた
めに、導管56の外壁と協同する。
仕切りと導管は、多様なポリマー・フィルムがら作製さ
れ、そして例えば、接着剤結合又は跨電密閉によって組
み立てられる。しがし、熱密閉が、特に有効な製造方法
であることが見いだされ、モして熱密閉可能なフィルム
が、相応して好ましい。
そのようなフィルムは、例えば、低密度ポリエチレン(
LDPE)と、少なくとも一つの外面に8いて熱密閉可
能な材料を有する多様なポリマー・ラミネートを含む。
導管54と56が、第3A図において拡大され、そして
第3B図において崩壊されて示される。
CO2吸収手段又はスクラバーは、呼吸袋の導管内に配
置される。それは、好ましくは、導管において、そして
特に、吸収手段へのガスの露呈を最大にするために各導
管において、セルの内側にはめ合わされる。多様なco
2スクラバーが本発明において使用されるが、特に好ま
しいものは、本明細書において参照された、1988年
5月20日出願の同時係属共通譲渡の特許出願第07/
228.059号において十分に記載された如く、水酸
化リチウムと、シートにおいて複合かつ配列された繊維
とを含むものである。このCO3吸収材シートは、一般
に、長く狭いく形細片又はベルトの形式において不織ポ
リプロピレンの被覆に縫われる。第3C図において、こ
れらのベルト72の一つが、蛇腹式に仕切り66.68
と70の上に折り畳まれる。代替的に、ベルトは、ベル
トの所望の形状と位置を保持するために、折り畳みにお
いて縫われた継ぎ目を使用する。ベルトは、74の如く
、導管56の幅と同一幅である。明確性のために、ベル
トは、第3A図と第3B図において示されない。操作に
おいて、使用者の呼気は、吐出ガスが導管56のセル5
8.60.62と64を通過する時、CO□スクラバー
・ベルト72上を移行し、そして好ましくは通過する。
導管間に、76と78の如く通路がある。第3C図tコ
おいて、使用者の呼気は、導管54から通路76を通っ
て導管56へと通過し、そして第3C図の底部において
矢印によって示された如く、セル58.60.62と6
4を通って上昇する。
このようにして、CO2吸収材は、呼吸袋の全体にわた
って実質的に一様に分布される。代替的に、CO2吸収
材は、呼吸袋の壁に取り付けられた半透膜のバケッXこ
おいて設けられる。
本呼吸装置は、好ましくは、呼吸ガスを解放するための
手段として、減圧及び調整手段と、呼吸袋にガス流を起
動する手段と、呼吸袋を迅速に膨らます手段と、呼吸袋
の収縮を感知しかつ再膨張を起動する手段とを含む、呼
吸ガス源と流体連通にある酸素又はガス流制御システム
を具備する。
第4図は、本発明において使用される好ましいガス流制
御システムと組み合わされた加圧ガス源を示す。ガス源
は、5つの高圧ンリンダー34.36.38.40と4
2を含み、シリンダ一端部管継ぎ手80.82.84.
86と88と、高圧コイル状管セグメント90.92.
44.94と96を介して一緒に多岐化される。シリン
ダーを一緒に多岐化するために使用されたコイル状管は
、よじれを防止し、そして装置の柔軟性と着用の快適性
を付加する。コイル状管と旋回可能に連結された端部管
継ぎ手は、酸素アセンブリを偏向させ、かつウェストに
おいて使用者の身体に順応させる。
コイル状管90の最終セグメントは、高圧酸素を酸素調
整器32#こ連結する。
第5図は、第4図において要素32として示された、本
発明において使用される好ましいガス制御システムの概
略図である。高圧力酸素が、98において侵入し、そし
て低圧力酸素が、100において放出される。
5000 8000psiから約30psiの最終調整
圧力に酸素圧力を集合的に減圧し、停止条件から酸素流
を起動し、最小レベルの酸素供給を維持するために約1
.5slpmの一定流量率を設けるシステムに対して5
つの異なるセクションがある。さらに、弁は、最初に呼
吸袋を迅速に膨らまし、それから消費された酸素を置き
換え、そして消費中(呼吸回路における圧力は約2〜5
インチ水よりも低い真空圧力まで降下する)収縮する時
、呼吸袋を再膨張させるために、30s1pmの要求流
量を設ける。これは、ラッチ・セクション95と要求セ
クション102によって設けられる。
好ましい制御弁は、小形、軽量であり、かつベストとし
て構成された発明の装置のプロフィル内にはまるという
点において、他の望ましい特徴を設ける。さらに、一定
流量は、低流量状況においてオフにされ、要求流量機能
が利用されている間、システムからの酸素漏れを減する
。システム動作は、一つの弁ハンドルから制御され、緊
急において使用者による混乱を回避する。そして使用者
は、制御弁から酸素を゛引き出す″必要なしに、膨張さ
れた呼吸袋から酸素を容易に引き出し、これにより使用
者の疲労を最小にする。
特に有益な制御弁の特徴は、多段階減圧弁と、全システ
ムの小形軽量特性の達成に重要な小形軽量装置における
減圧、調整、起動及び要求機能の組み合わせである。
笈5図において、減圧器91は、入り口98から空洞9
9に圧縮ガスを送られる。好ましい減圧器は、3つの減
圧ピストンIO6,108と110と対応するピストン
棒105.107と109とを有し、中実軸の回りに配
置され(図においてインラインに示される)、かつ共通
圧力室III/111″を有する。各ピストン棒は、オ
リフィス118.120と122を通った流量を制限す
るために、円すい弁座(113,115と117)に対
してポール(112,114と116)を保持する。ポ
ールは、酸素と圧縮障害に耐性があり、そしてそれに応
じて、炭化タングステン又はサファイアの如く材料から
準備される。ピストン106.108と110は、各々
、異なる直径を有するが、同一セットのバネ抑制座金1
24.124″ト124“と、同一直径のピストン棒(
そしてこのため棒領域)が、組み立ての簡単性のために
使用される。こうして、変位は、ピストン領域の関数で
あり、大直径の高領域ピストン110は、低圧力におい
て弁座117に対してポール116を保持する。バネは
、123の如く中間容積において、大気に通気される。
室Ill/111’における圧力が、下流の高流量要求
又は使用中のシリンダー圧力の減少のために降下する時
、小ピストン106は、ポール112を通過した流量を
許容するタメlこ、バネ124によって変位される。室
111/l l I’ における圧力のいっそうの縮小
により、ピストン108は、ポール114を通過した流
量を許容するために、バネ124’lこよって変位され
、そして最後に、ピストン110は、ポール116を通
過した流量を許容するために、バネ124′″によって
変位される。これは、所望の流量が高要求及び減少供給
条件下で維持されることを許容する。初期圧力の降圧は
、有孔性金属制限器126と128、及びポール112
.114と116で行われる。次の降圧は、ポール13
2で行われ、バネ136によって開に駆り立てられ−る
ピストン134に作用する室133における圧力によっ
て抑制される。酸素システムがオフにされた平衡におい
て、ポール112.114.116と132を通過した
流量はなく、そして室133における圧力は、5000
psiシリンダー圧力により、約30〜50psiであ
る。
減圧システムは、呼吸ガスの初期源からの圧力から調整
器によって制御される中間圧力への減圧において生成さ
れたエネルギーを分配する。
図に示された特定の実施態様において、酸素システムは
、最初に、起動弁ハンドル30を含む起動セク/ヨン1
40を取り囲む抑制ストラップ138を除去し、それか
ら約180度ハンドル30を回転させることによりオン
にされる。ストラップの除去は、ピストン144を右に
移動させ、室133からの加圧酸素をダイヤフラム14
8によって密閉された通路146に侵入させる。ハンド
ル30の回転は、ポール154を変位させるために、カ
ム表面150によりシャフト152を移動させる。これ
は、室133からの加圧酸素を通路156を通って流れ
させる。通路156から酸素は、制限器158を通って
通路160に行き、そして出口ポートiooから出る。
制限器158は、毎分1.5標準リツトル(slpm)
の最小一定流量レベルをセットする。通路156から、
酸素はまた、逆止め弁162を通過して室164に流れ
、この場合圧力が、ダイヤフラム148の大領域に作用
し、それを密閉通路146から持ち上げる。
室164から、酸素は、通路168を通って流量制限器
170と172に流れる。制限器172を通って、酸素
は、ダイヤフラム176によって密閉された通路174
を通って流れる。制限器170を通った酸素は、通路1
78を通って室180に流れ、ダイヤプラム176のた
めの密閉圧力を設ける。
しかし、システムが初期的にオンにされる時、室180
において大気圧があり、そしてこのため、ダイヤフラム
176は、バネ199によって開に保持される。これは
、流れを制限器172と通路174を通って通路182
に、そしてポートlOOまで進行させる。制限器172
を通った流量は、約30リツトル/分であり、ポート1
00との流体連通にある呼吸袋を迅速に膨らませる。そ
の間酸素は、制限器170と通路178を通ってダイヤ
プラム186によって密閉された室180にゆっくりと
流れており、ダイヤフラム186はバネ187によって
位置に保持される。これは、室180における圧力を次
第に増大させ、その結果約秒の後、ダイヤフラム176
上の圧力は、室184におけるダイヤプラム下の圧力と
バネ力を超え、そのためダイヤプラムは、下に移動し、
かつ通路174を密閉する。この点において、呼吸袋は
、約2/3満たされる。
袋の使用者がいくらか活動するならば、酸素は、制限器
158から通路160を通って供給された率よりもわず
かに大きな率において除去される。
この場合に、袋は、究極的に収縮し、一呼吸においてわ
ずかに負圧力が出口ポート100において発生する。1
00における約−2インチ水よりも小さな圧力において
、ダイヤフラム186は、開くためにバネ186に対し
て上方に移動する。こて大気に急速に排気させる。これ
が行われる時、ダイヤフラム176は、再び通路174
の密閉を解き、そして高流量の酸素が、利用可能になり
、出口ポート100を通って流れ、圧力を上昇させ、そ
のためダイヤフラム186は再び室180を閉じる。圧
力は、再び制限器170を通った流れによって180に
おいて上昇し始め、ダイヤフラムは176は、袋が再び
約2/3に満たされた後、通路174を閉じるために再
び移動される。上記の事象サイクルは、使用者が呼吸装
置を使用し続ける間、そして酸素供給が使い尽くされる
まで、繰り返される。
使用者による低酸素の必要条件下で、使用者は、袋の過
剰膨張を防止するために、酸素の一定流をオフにするこ
とを選ぶ。これは、ポール154により通路156への
流れを閉鎖させるために、ハンドル30を180度逆回
転させることにより為される。酸素流は、さらに、通路
146と168を通って要求弁通路に利用され、負圧力
の偏位が記の如く周期的に酸素を設ける。使用者が、呼
吸装置を使用することをもはや必要としないならば、要
求酸素供給はまた、ピストン144を左に移動させ、こ
れにより室133からの流れを密閉するために、ストラ
ップ138を再適用することによりオフにされる。
第6図は、制御弁32のための代替的な減圧器セクショ
ンを示す。この実施態様は、必要とされた異なる部品の
数と、それらの作製のための加工費用を低減させる。こ
の設計において、圧力は、直列の弁のセットにガスを通
過させることにより縮小され、合弁は、小さな操作可能
な降下を為し、そしてすべてのバネは除去される。第6
図の代替的な設計において、ピストンとピストン棒の間
の領域における差は、縮小され、そして第1減圧ピスト
ンの下の空間は、大気の代・わりに第2減圧ピストンを
通過したガスに排気され、そして同様に、第2減圧ピス
トンは、第3減圧ピストンを通過したガスに排気される
。これは、゛″00リング″たる圧力降下を生じ、バッ
クアップ・リングを必要しない。ピストン下の高圧力は
、バネの如く作用し、ピストンを上方に押しやり、その
ため別個のバネは必要とされない。
第6図の代替的な設計は、1.5slpm流量の1セツ
トの条件lこ対してシステムlこおける理論的圧力を使
用してさらに示される。5000psiにおける供給圧
力は、98において侵入し、そしてポール190に作用
し、それを上方に押しやり、これによりピストン棒19
2と第1減圧ピストン194を変位させる。ポール19
0を通過して流れる際に、圧力は、室196において3
425ps iまで降下する。室196から、3426
psiにおける酸素は、第1ピストン棒/ピストンにお
ける通路198を通ってピストン194の上の室200
に流れる。そして同時に、それは、通路202を通って
ポール204に流れる。加圧酸素は、ポール204を上
方に押しやり、これによりピストン棒206と第2減圧
ピストン208を変位させ、そして室210において2
091psiまで降下する。室210から、2091p
s1における酸素は、第2ピストン棒/ピストンにおけ
る通路209を通ってピストン208の上の室212に
流れる。2091psiにおける酸素はまた、通路2]
4を通って第1ピストン194の下の室216に流れ、
そして通路218を通ってポール220に流れる。ポー
ル220に作用する加圧酸素は、それを上方に押しやり
、これによりピストン棒222と第3減圧ピストン22
4を変位させる。ボルル220を通過して流れる際に、
圧力は、室226において959psiに降下する。室
226から、959 p s iにおける酸素は、第3
ピストン棒/ピストンにおける通路228を通ってピス
トン224の上の室230に流れる。
959ps iにおける酸素はまた、通路232を通っ
て第2ピストン208の下の室234に流れる。第3ピ
ストン224の上の室230から、酸素は、通路236
を通って圧力調整器セクション93における圧力調整器
ボール132に流れる。
上述のサンプル条件から、減圧器セクションを通った一
定流量があり、そしてすべてのピストンは上がり、ポー
ル190.204と220を通過した流量をわずかに許
容する。流量要求が減少する時、ピストンの上の圧力は
、次第に増大し、そしてピストンはポールを弁座に押す
有毒ガスが存在する緊急条件における5C5Rの動作に
おいて、使用者は、ジッパ−22と24を外し、そして
システムをハンドル30によりオンにする。使用者は、
次にマウスピース26と呼吸ホース28を回収し、口に
マウスピースを置き、そしてノーズクランプをオンにす
る。それから酸素は、制御弁32かも供給管46を通っ
て多岐管48に流れ、呼吸管28を介して使用者によっ
て即座に吸入され、そして袋50を膨らませる。23秒
後、酸素制御弁32は、要求酸素流を停止させ、そして
低い一定流量を維持し、そして袋は、少なくとも2/3
膨張される。使用者は、吐気し、そして袋をわずかに膨
張させ、そして一方弁75と54と56の如く導管を通
って呼気を押しやり、そして各導管のセルー二置かれた
CO2吸収器の上を通過させる。
使用者が吸気する時、一方弁75は閉じ、そして77は
開き、そのためco、を除去された呼気は、袋50から
呼吸管28により使用者に流れる。
吐気及び吸気サイクルは続き、酸素は、各呼吸において
使用者によって消費される。酸素の消費が一定流量供給
よりも大きい時、これは、袋50を次第に崩壊させ、そ
の結果−吸気中、袋の圧力は、大気圧より少し降下する
。この減圧は、酸素制御弁32における要求セクション
102によって感知され、そのため弁は応答し、そして
袋を再膨張させるために、2−4秒間高流量の酸素を供
給する。このプロセスは、2時間の活発な使用者の活動
を要する酸素供給が欠乏するまで、続けられる。
これは、使用者が有毒なガス環境から退出するために十
分な時間である。
本発明の装置は、220ポンドの男性に対して2時間の
持続時間の避難用呼吸器のNl05Hの必要条件を満た
す。休止している個人に対して、構成要素の好ましい組
み合わせは、最大10時間の呼吸空気を設ける。
本発明の主なる特徴及び態様は以下のとおりである。
1、加圧された呼吸ガス源と、CO2吸収手段と、呼吸
ガスを使用者の少なくとも一つの呼吸空洞に解放するた
めの手段と、使用者とCO2吸収手段の間に呼吸ガスを
循環させるための手段とを具備する形式の携帯性閉回路
呼吸装置において、呼吸ガスを循環させるための手段が
、呼吸ガス源と動作連結された呼吸袋を具備し、複数の
崩壊可能な導管と、導管を通った流れを制御する一方向
流手段とを有し、そしてこの場合CO2吸収手段は、呼
吸袋の導管内に配置される改良。
2、CO□吸収手段が、呼吸袋の導管の全体に実質的に
一様に配置される上記1に記載の呼吸装置。
3、CO□吸収手段が、シートの形式において配置され
る上記2に記載の呼吸装置。
4、一方向流手段が、呼吸ガス流を導管を通って継続的
に指向させる上記lに記載の呼吸装置。
5、呼吸袋が、前方及び後方平面を有し前方から後方に
崩壊可能な一般く形たわみフィルム袋と、く形袋の一方
の側面に平行なたわみフィルム・パネルによって形成さ
れ、かつ前方及び後方表面に密閉可能に連結された袋に
おける複数の導管と、一方の導管から次の導管への各パ
ネルにおける開口であり、開口位置は、導管の一方の端
部から対向した端部に交互になり、これにより導管を通
ったヘビ状流れ経路を形成する開口とを具備する上記4
に記載の呼吸装置。
6、各導管内の複数のたわみフィルム仕切りによって形
成された各導管内に複数のセルをさらに具備し、仕切り
は、袋の前方及び後方平面に平行であり、かつ各導管を
形成するパネルに密閉可能に連結され、そしてこの場合
CO2吸収材が、各導管内の伸長した浸透ベルト内に包
含され、ベルト幅は、一方のパネルから隣接するパネル
に規定された導管の幅にわたり、ベルトは、各セル内の
各導管の長さに対してループにおいて延びており、これ
によりベルトのためのヘビ状経路を形成する上記5に記
載の呼吸装置。
7、流れを袋に通過させるためのヘビ状流れ経路の一方
の端部において一方弁と、袋から流れを排出するために
ヘビ状流れ経路の他方の端部において一方弁とをさらに
具備する上記1に記載の装置。
8、加圧された呼吸ガス源が、たわみ多岐管によって連
結された複数の容器である上記1に記載の呼吸装置。
9、前面と背面を有するベストにおいて包含され、そし
てこの場合容器が、ベストの前面において実質的に等し
く分布され、そして呼吸袋が、ベストの背面において支
持される上記8に記載の呼吸装置。
lO,ベストが、内側シェルと、呼吸装置の構成要素を
支持する中間シェルと、外側シェルとを具備する上記9
に記載の呼吸装置。
11、呼吸ガスを解放するための手段が、減圧及び調整
手段と、呼吸袋にガス流を起動する手段と、呼吸袋を迅
速に膨らます手段と、呼吸袋の収縮を感知しかつ再膨張
を起動する手段とを含む呼吸ガス源と流体連通するガス
流制御システムを具備する上記lに記載の呼吸装置。
12、ガス流制御システムが、 (a)加圧ガス供給のためのポートと、(b)供給ボー
トと流体連通ずる多段階減圧手段と、 (c)減圧手段と流体連通する圧力調整手段と、(d)
調整器手段から流量制限手段と出口ポートに、そして調
整器手段から高流量要求手段と流れ決定タイミング手段
にガス流を起動する手段と、(e)出口ポートの低圧力
を検出し、そしてその後、高流量要求手段とタイミング
手段により所定時間高流量を統けさせるために、出口ポ
ートと流体連通する感知手段とを具備する上記11に記
載の呼吸装置。
13、減圧手段が、 (a)各々がアセンブリの弁座側における加圧ガス源と
流体連通にあり、かつポール側における共通容積と流体
連通にある複数の減圧ポールと弁座アセンブリと、 (b)複数のピストン及びピストン棒アセンブリであり
、各ピストン棒が弁座の方にポールを駆り立てるために
ポールの一つと接触し、各ピストン棒端部及びピストン
端部が、大気に排気された中間容積から密閉され、そし
て各ピストン端部が、共通容積と流体連通し、ピストン
端部が、各々、線領域よりも大きな異なる領域を有する
複数のピストン及びピストン棒アセンブリと、 (c)各ピストンの棒端部と中間容積の対向壁との間に
配置され、各ピストンと取り付けられた棒をポール弁座
から駆り立てるバネと、 (d)共通容積において上昇圧力を発生するI;めに、
共通容積と大気の間で流体連通にある流量制限手段とを
具備し、 これにより共通容積における圧力により、かつ源におい
て各ピストン及びピストン棒に適用された力の差により
、ピストンは、供給及び/又は供給容積圧力が降下する
時、小領域ピストンが最初に移動することにより弁座か
ら順次移動する上記12に記載の呼吸装置。
14、減圧手段が、 (a)圧力制限ハウジングと、 (b)アセンブリの弁座側における加圧ガス源と流体連
通にあり、かつポール側における第1減圧容積と流体連
通にあるハウジングに包含された第1減圧ポールと弁座
アセンブリと、 (C)ハウジングに包含された第1ピストン及びピスト
ン棒アセンブリであり、ピストン棒が弁座の方にポール
を駆り立てるために第1ポールと接触し、ピストン棒端
部及びピストン端部が、第1中間容積から密閉され、そ
して第1ピストン端部が、第1減圧容積と流体連通し、
ピストン端部が、線領域よりも大きな領域を有する第1
ピストン及びピストン棒アセンブリと、 (d)アセンブリの弁座側における第1減圧容積と流体
連通にあり、かつポール側における第2減圧容積と流体
連通にあるハウジングに包含された第2減圧ポールと弁
座アセンブリであり、第2減圧容積が第1中間容積と流
体連通にある第2減圧ボールと弁座アセンブリと、 (e)ハウジングに包含された第2ピストン及びピスト
ン棒アセンブリであり、ピストン棒が弁座の方にポール
を駆り立てるために第2ボールと接触し、ピストン棒端
部及びピストン端部が、大気と流体連通にある第2中間
容積から密閉され、そして第2ピストン端部が、第2減
圧容積と流体連通し、ピストン端部が、線領域よりも大
きな領域を有する第2ピストン及びピストン棒アセンブ
リと、 (f)第2に圧容積と流体連通にある流量制限器とを具
備する上記12に記載の呼吸装置。
15、減圧手段が、 (a)圧力制限ハウジングと、 (b)アセンブリの弁座側における加圧ガス源と流体連
通にあり、かつポール側における第1減圧容積と流体連
通にあるハウジングに包含された第1減圧ポールと弁座
アセンブリと、 (c)ハウジングに包含された第1ピストン及びピスト
ン棒アセンブリであり、ピストン棒が弁座の方にポール
を駆り立てるために第1ポールと接触し、ピストン棒端
部及びピストン端部が、第1中間容積から密閉され、そ
して第1ピストン端部が、第1K圧容積と流体連通し、
ピストン端部が、棒領域よりも大ぎな領域を有する第」
ピストン及びピストン棒アセンブリと、 (d)アセンブリの弁座側における第1減圧容積と流体
連通にあり、かつポール側における第2減圧容積と流体
連通にあるハウジングに包含された第2減圧ポールと弁
座アセンブリであり、第2減圧容積が第1中間容積と流
体連通にある第2減圧ポールと弁座アセンブリと、 (e)ハウジングに包含された第2ピストン及びピスト
ン棒アセンブリであり、ピストン棒が弁座の方にボール
を駆り立てるために第2ポールと接触し、ピストン棒端
部及びピストン端部が、第2中間容積から密閉され、そ
して第2ピストン端部が、第2減圧容積と流体連通し、
ピストン端部が、棒領域よりも大きな領域を有する第2
ピストン及びピストン棒アセンブリと、 (f)アセンブリの弁座側における第2減圧容積と流体
連通にあり、かつポール側における第3減圧容積と流体
連通にあるハウジングに包含された第3Wc圧ポールと
弁座アセンブリであり、第3減圧容積が第2中間容積と
流体連通にある第3減圧ポールと弁座アセンブリと、 (g)ハウジングに包含された第3ピストン及びピスト
ン棒アセンブリであり、ピストン棒が弁座の方にポール
を駆り立てるために第3ボールと接触し、ピストン棒端
部及びピストン端部が、大気と流体連通にある第3中間
容積から密閉され、そして第3ピストン端部が、第3減
圧容積と流体連通し、ピストン端部が、捧領域よりも大
きな領域を有する第3ピストン及びピストン棒アセンブ
リと、 (h)第3減圧容積と流体連通にある流量制限器とを具
備する上記12に記載の呼吸装置。
【図面の簡単な説明】
第1A図と第1B図は、本発明の装置を具体化するベス
トの前面図と背面図。 第2図は、本発明において使用される典型的な呼吸袋の
#!略略画面図 第3A図、第3B図と第3c図は、本発明Iコおいて使
用される呼吸袋の斜視図と断面図。 第4図は、本発明において使用される呼吸ガス容器、連
結多岐管と圧力調整器の前面図。 第5図は、本発明において使用される組み合わされた調
整器、要求センサーと定時逃がし弁の概略断面図。 第6図は、第5図の装置において使用される代替的な圧
力調整器の概略断面図。 12・・・内側シェル 14・・・外側シェル 16.18.20・・・区画室 22.24・・・ジッパ−開口 26・・・マウスピース 28・・・呼吸管 31・・・ゲージ 32・・・酸素制御弁 34.36・・・酸素シリンダー 48・・・多枝管 50・・・呼吸袋 FIG、旧 FIG、4 18 n Lフ

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、加圧された呼吸ガス源と、CO_2吸収手段と、呼
    吸ガスを使用者の少なくとも一つの呼吸空洞に解放する
    ための手段と、使用者とCO_2吸収手段の間に呼吸ガ
    スを循環させるための手段とを具備する形式の携帯性閉
    回路呼吸装置において、呼吸ガスを循環させるための手
    段が、呼吸ガス源と作動的に連結され、複数のつぶれ得
    る導管と、導管を通った流れを制御する一方向流手段と
    を有する呼吸袋を具備し、CO_2吸収手段は、呼吸袋
    の導管内に配置されていることを特徴とする呼吸装置。
JP2224536A 1989-09-01 1990-08-30 呼吸装置 Pending JPH03205066A (ja)

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