JPH07194705A - 酸化窒素送出装置 - Google Patents

酸化窒素送出装置

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JPH07194705A
JPH07194705A JP6287969A JP28796994A JPH07194705A JP H07194705 A JPH07194705 A JP H07194705A JP 6287969 A JP6287969 A JP 6287969A JP 28796994 A JP28796994 A JP 28796994A JP H07194705 A JPH07194705 A JP H07194705A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 酸化窒素送出装置を提供することである。 【構成】 既知の濃度を有する酸化窒素の供給源に接続
されるようになった、ガス送出装置からの呼吸ガスを受
取って、所定の濃度の酸化窒素を患者に提供するための
酸化窒素送出装置において、前記酸化窒素送出装置が、
ガス送出装置によって患者に送出されるガスの流量を検
知し、かかる流量を示す信号を提供するための流量トラ
ンスジューサーと、患者に送出すべき酸化窒素の所定濃
度を示す信号を提供するための手段と、酸化窒素の供給
源からの酸化窒素の流量を制御する流量制御弁と、前記
流量制御弁からの酸化窒素の流れを受取り、この流れを
ガス送出装置からのガスの流れに合流させる導管手段
と、前記流量トランスジューサーからの信号と所定の濃
度を示す信号とに応答して、所定量における患者に送出
される酸化窒素濃度を確立する量の、前記流量制御弁を
通って前記導管手段に送出される酸化窒素の流量を確立
するため、前記流量制御弁に信号を提供する信号処理装
置とを有する構成である。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、酸化窒素送出装置に関
する。
【0002】
【従来技術】患者への吸入酸化窒素(NO)の投与は、
現在、治療効果に関して調査されている。NOの使用
は、患者に関して血管拡張(vasodilatory)効果を有
し、存続肺動脈高血圧(persistent pulmonary hyperte
nsion )を有する新生児の場合、特に重要である。かか
る場合、NOの投与は、かかる幼児の酸素飽和を著しく
増大させる。NOの投与の機能は、すっかり広く公表さ
れ、代表的な論文として、「新生児の存続肺動脈高血圧
における吸入酸化窒素」及び「新生児の存続肺動脈高血
圧における低吸入酸化窒素」と題されたランセットの、
1992年10月340号の818〜820頁及び「過
去、現在及び未来の吸入NO」と題された麻酔学の78
号(1993年)の413〜416頁に載っている。N
Oの実際の投与は、一般的に、患者を呼吸させるのに与
えられる呼吸ガスと共に、患者への導入によって行われ
る。かかる入手可能な供給物は、圧力下でボンベに低能
され、約140.6kg/cm2 (2000psi )の圧力にあり、約80
0 〜2000ppmの間にある濃度のNOを備えた、窒素とN
Oの混合物からなる。従って、供給物の圧力を患者が許
容し得るレベルまで減圧させ、患者に所望濃度のNOが
実際に投与されるようにNO、窒素混合物の量を非常に
正確に計量する或る手段を用いなければならない。かか
る投与は、患者の呼吸パターンと一致して加えられなけ
ればならない。
【0003】患者に投与される濃度は、患者及び治療の
必要性に応じて変わるけれども、一般的には150pp
m、或いは、それ以下の濃度を有する。勿論、かかる濃
度は患者に正確に供給される必要性がある、というの
は、過剰なNOは患者にとって有害だからである。更
に、投与は、NOが酸素の存在下で中毒化合物である二
酸化窒素に酸化される適宜な仕方で効率的でなければな
らない。従って、かかる投与の管理が最も重要である。
従って、現在知られているかかる投与の方法は、付添人
が患者へのNOの混合及び投与を制御する技術的センサ
から適正を与えられる治療状況に幾分制限されている。
かかる方法は、可変の流れ、或いは、呼吸ガスが患者に
送出される機械的ベンチレータのような強制換気装置の
使用を、NOが加えられた一定流量の呼吸ガスを患者に
供給するガス混合機、或いは、ガスプロポーショナの使
用と共に含んでいた。前者の例では、使用者が、ベンチ
レータからの正確な流量及び次いで加えるべきNOの流
量がケース毎及び瞬間毎に基づいて決定されることを知
らなければならないという点で、ベンチレータの使用が
強制された。更に、強制換気の流量プロファイルは連続
的に変化し、これによって、手動で流量を探り出すこと
を不可能にさせた。後者のガス混合機の使用では、窒素
を含むNOの導入は、患者に投与されているNOの濃度
を読み取る監視装置に従ってガスプロポーショナ(比例
装置)の手動調節の使用を介して行われていた。かくし
て、実際の濃度は、呼吸混合物を提供する装置の進行状
態に応じて使用者によって連続的に調節される。
【0004】患者に既知のNO濃度を提供するかかる方
法は、厳密に制御され、監視された治療環境からは許容
されるかもしれないけれども、呼吸ガスを提供する種々
の手段と共に使用されることになる、ベンチレータのよ
うな機械的手段によって、或いは、ガスプロポーショナ
の使用によって、特定の装置を自動的に調節し、所望の
適当な濃度のNOが患者に投与されていることを使用者
に保証する装置を有することが有利である。
【0005】
【発明の概要】本発明によれば、NOを送出する種々の
手段に使用することができ、換気装置のような、或い
は、自然換気での機械的補助換気や換気パターンの使用
を含む、酸化窒素送出装置を提供し、この装置では、N
Oが連続流れを患者に提供するガス比例装置によって導
入される。本発明は、ガス送出装置からのガスの流量を
検知し、かかる情報を、使用者が選択することができる
患者へのNOの濃度を提供するため、選択的なアルゴリ
ズムと共に使用する。ここで使用されるように、用語
「ガス送出装置」は、呼吸ガスを患者に提供するのに使
用される種々のタイプのガス比例装置、ガス混合機及び
種々のタイプの機械的ベンチレーションを含むように意
図され、手術を受ける患者に使用される、新鮮なガス供
給源を有する麻酔装置やマニュアルバッグを含む。好ま
しい実施例では、CPUは、流量トランスジューサーか
らの情報及び使用者が患者に送出すべき所望のNOの濃
度を選択することができる入力装置からの情報を得、か
かる選択された濃度を得るためNO/窒素の流量を計算
する。しかしながら、CPUが好ましいけれども、この
装置によって必要とされる信号処理は、アナログ、或い
は、デジタル回路、流体回路、光学手段、機械的構成部
品などの変形技術の使用によりたやすく行うことができ
ることがわかるであろう。用語「信号処理装置」は、本
NO送出装置を作動するため種々の信号処理機能を行う
のに利用されることができる種々の仕方を含むように意
図されている。
【0006】従って、本発明は、ベンチレータからの出
力を計算し、ガス送出装置を質問し、或いは、手動で濃
度を調節するする必要なしに、種々の換気パターンで作
動する、異なる製造者のベンチレータを含む種々のガス
送出装置に精確に使用することができる。かくして、使
用者は、患者を向上させることになる他の処置に自由に
集中する。CPUの使用によって、種々のアルゴリズム
を記憶し、これを適当なときに使用することができる。
例えば、ガス混合機のガスプロポーショナが使用される
ときのような自然な、或いは、連続した流れの状態にお
いて安定した濃度のNOを得るのに使用される1つのア
ルゴリズムがある。同じアルゴリズムの異なる使用が、
患者に対する所望流量を維持するため、NO/窒素供給
流量の瞬間的な変更を達成するのに使用され、また、同
じアルゴリズムは、ガス送出装置からの流量が、決定さ
れ、患者に送出される次の呼吸における患者への所望の
NO濃度を維持するためNO/窒素供給流量を調節する
のに使用されように、呼吸毎のNO/窒素の流量を計算
するのに使用される。いかなる仕方でも、CPUは、い
かなる弁の手動設定を受入れ、使用者によって設定、或
いは、選択されたような患者へのNOの濃度を確立す
る。
【0007】好ましい信号処理装置、すなわち、CPU
の別の使用は、NOの送出に欠陥がある場合に患者を保
護するため、アラーム機能及びその他の機能を提供する
ことによってNO送出装置の安全作動を管理することに
ある。変形実施例として、患者の吸気ガス(inspirator
y gas )がNO/窒素に供給され患者の吸気ガス中の特
定の濃度のNOを達成したときに、患者への02 濃度を
調節し、患者への02 の減少を補償する別の手段が含ま
れる。更に別の実施例として、種々の成分を追い払い、
装置に、供給源からの既知の酸化窒素濃度を有するガス
を満たすのを達成するように作動するパージ装置が含ま
れる。装置はまた、患者への投与NO中に過剰濃度のN
2 が含まれないようにするため、NO装置を閉止す
る、すなわち、安全レベルまで患者へのNO濃度を下げ
る手段を含む種々の制御装置、アラーム及び安全装置を
有する。かくして、NO送出装置は、NOが所定値を越
えて増大し、02 が所定値以下まで下がり、及び/又
は、NO2 が所定値以上に増大した場合に、アラーム、
その他の適当な機能を提供する。アラーム状態の危険度
に応じて、アラームは音を発し、装置全体が検知された
安全でない状態を緩和するように制御される。
【0008】本発明のこれらの及びその他の目的、特
徴、利点は、添付図面と関連して行われる、後述する好
ましい実施例の詳細な説明からより明らかになろう。
【0009】
【実施例】最初に図1を参照すると、本発明に従って構
成された装置を示す、部分的にブロックダイヤフラムの
形態の概略図が示されている。図1では、酸化窒素の供
給源はガスのボンベ10の形態で提供されている。かか
るガスは、窒素と混合された酸化窒素であり、商業的に
入手可能な混合物が好ましい。好ましい実施例はこの商
業的なNO/窒素混合物を利用するけれども、NOを幾
つかのその他のガス、好ましくは不活性ガスを介して患
者に導入することができることは明らかである。勿論、
一般的には、酸化窒素のボンベ10は加圧送出され、代
表的な圧力はおよそ1000ppm の酸化窒素の濃度でおよそ
140.6kg/cm2 (2000psi )である。変形例として、NO
/窒素ガスは、病院内の集中供給(central supply)で
利用でき、手術室のような種々の場所への通常の病院配
管系統を介して利用できる。かかる例では、圧力は既に
ボンベ圧力よりも比較的低い値まで減圧されている。従
って、ボンベ10のガスの圧力を装置の作動の許容レベ
ルまで低く減圧するのに圧力調整器12が使用され、典
型的には、調整器12が圧力をおよそ2.81kg/cm2(40ps
i )、或いは、それ以下まで減圧する。オンオフ閉止弁
14が、調整器12からの減圧ガスを適当な導管を介し
て受取り、好ましくはソレノイドで作動されるのが良
い。閉止弁14の使用及び目的は、酸化窒素送出装置の
作動と関連して後述する。
【0010】管路の窒素は多数の病院に利用できるけれ
ども、別個の純粋窒素供給源が、採用され、一般的に
は、窒素のボンベ16によって提供される。ボンベ16
内の窒素の圧力は調整器17によって所望の装置レベル
まで減圧され、その後、窒素は、導管を介して後述する
仕方で制御される比例制御弁(proportional control v
alve)18に供給される。ここでは、比例制御弁18
は、ボンベ10からのNO/窒素ガスと混合させるた
め、所定の窒素の流量を適当な導管を介して導管に供給
し、次いで、この混合されたガスが閉止弁14に入る、
ということを説明すれば十分である。追加の窒素の供給
の目的は、必要であれば、閉止弁14への供給物中の酸
化窒素の濃度を所望値まで稀釈することにある。例え
ば、ボンベ10は、あまりにも高い濃度の酸化窒素を装
置の特定の流れに供給し、従って、濃度はより所望のレ
ベルまで薄められる。勿論、ボンベ10からの酸化窒素
の供給物が特定の用途に適しているならば、補助窒素の
追加は不必要である。NO/窒素流を搬送する導管の更
に下流はソレノイド式作動弁であるパージ弁20であ
り、このパージ弁20は、閉止弁14からのNO/窒素
の流れを側流22にそらし、側流22では、混合物を病
院の減圧排気、或いは、その他の装置によって周囲環境
から除去し、かかるガスを除去する。特定の病院で要求
されるならば、かかる装置は、勿論、NO2 及びNOス
クラバー23のような種々の処理手段を有することがで
きる。
【0011】パージ弁20の制御及びその使用は、任意
である酸化窒素送出装置の作動全般と関連して後述す
る。もう1つの比例制御弁24が、パージ弁20からの
NO/窒素ガスを受け取るのに適した導管と共に位置決
めされる。窒素供給装置の比例制御弁18及びNO/窒
素流の比例制御弁24の両方に対する典型的な比例制御
弁は、ガスの電子制御を提供するアンドバーMAのMK
Sインストルメンツ社を含む種々の会社から入手するこ
とができる。理解されるように、変形例として、弁はア
ナログではなくデジタル制御式弁でもあっても良く、デ
ジタル制御式弁は、かかる弁の中の流量の比例制御を介
して所望の流量をもたらすようにオン/オフサイクルを
時間限定することによって制御される。単独で、或い
は、組み合わせて使用される幾つかの弁の組合せを使用
して送出領域を広げることができる。流量センサ26
が、比例制御弁24からの下流導管に配置され、かかる
比例制御弁からの流量を検知する。酸化窒素送出装置の
この場所での流量の重要性から、流量トランスジューサ
ーは、MKSインストルメンツ社から入手可能な熱質量
流量計のような技術のものが良く、或いは、その他の供
給者のその他の技術のものであっても良い。
【0012】送出アダプタ28が、ガス送出装置(図示
せず)からのもう1つのガス流に導入させるのに適した
導管を介してNO/窒素ガスを受取る。送出アダプタ2
8は、ガス送出装置から送出されたガスを受取る入口3
0を有する再使用可能な一体装置であるのが好ましい。
上述したように、かかるガス送出装置は、換気装置(ベ
ンチレータ)のような可変流を提供する機械的手段であ
っても良いし、自然換気のガス比例装置によって連続的
に供給されるガスであっても良いし、或いは、手動換気
の袋に供給されるガスであっても良い。理解できるよう
に、実際のガス送出装置それ自体は重要でない、という
のは、本装置は、かかる装置からの流量を独立的に確定
し、使用者によって選択された、患者に対する濃度に達
するのに適した酸化窒素の流量を計算し、次いで、送出
し始めるからである。送出アダプタ28は主通路32を
有し、この通路32は、ガス送出装置からのガスを、患
者に送出するため、入口30を介して受取る。患者に実
際に送出されるガスは、在来の設計の吸気肢36と呼気
肢38とを有する患者用Y形部品34を介して送られ
る。
【0013】もう1つの入口44が送出アダプタ28に
形成され、この入口44は比例制御弁24からのNO/
窒素ガスを流量センサ26を介して受取る。図1からわ
かるように、流量トランスジューサー46がまた送出ア
ダプタ28に含まれ、この流量トランスジューサー46
はガス送出装置からのガスの流量を検出する。入口44
は、流量トランスジューサー46から下流に送出アダプ
タ28に位置決めされる。流量トランスジューサー46
は、呼吸気(pneumotach)熱線風速計、熱流量センサ
(thermal flow sensor )、可変オリフィス(variable
orifice)、熱飛行時間(thermal time-of-flight)、
回転羽根(rotating vane )などを含む種々の技術のも
ので良い。流量を決定するため、オリフィスを介して圧
力低下のような圧力を実際に測定する流量トランスジュ
ーサーが含まれることは明白である。試料採取口48
が、送出アダプター28に形成され、主通路32を通る
ガスの流れと連通する。かくして、試料採取口48が、
入口44から下流のガス、かくして、NO/窒素流のガ
スがガス送出装置からの吸気ガスと混合される合流点5
0から下流のガスである混合ガスを試料採取することに
留意すべきである。
【0014】従って、ガス送出手段からの流れは、流量
Qi、或る酸素濃度γO2iで入口30に入り、送出アダ
プタ28の主通路の合流点50で比例制御弁24からの
NO/窒素ガスと混合される。流量トランスジューサー
46は、合流点50の上流にあり、かくして、ガス送出
装置からのガスの流量のみを検知し、試料採取口48
は、合流点50の下流にあり、かくして、合流点50で
互いに混合されたガスの試料採取へのアクセスを提供す
る。合流点50には、NO/窒素とガス送出装置からの
ガスとの混合を高めるスクリーン、或いは、焼結多孔ブ
ロックのようなディフューザーがある。従って、試料採
取口48の混合ガスの濃度は、治療処置のため患者に実
際に入るNOの濃度を含み、使用者によって設定された
濃度γNOset である。患者に投与されたガス流の或る
成分の濃度を分析するガス検知ベンチ52がガス試料採
取口48に接続される。好ましい実施例では、ガス検知
ベンチ52は、導管54のガスを試料採取し、NO、加
えて、NO2 及びO2 の濃度を検知し、計量する。変形
例として、センサが、送出アダプタ28に直接取付けら
れ、主通路32を通るガスを直接検知しても良い。
【0015】酸化窒素送出装置を作動させる或る方程式
及びアルゴリズムを解くため、CPU56のような信号
処理手段が設けられる。CPU56は、使用者が患者に
投与すべきことを望む濃度を示す、入力装置58からの
信号を受信する。CPUはまた、ガス送出装置によって
送出されたガスの流量Qiを示す、流量トランスジュー
サー46からの信号を信号線60を介して受信し、ガス
検知ベンチ52からのNO、加えて、NO2 及びO2
濃度を示す、信号及び比例制御弁24からの流量Qdel
を示す、流量センサ26からの信号を、夫々、信号線6
2及び信号線64を介して受信する。CPU56への別
の入力がNOセンサ65によって信号線67を介して行
われる。適切な供給物が利用されていることを使用者が
確認することができるように、NOセンサ65は供給ボ
ンベ10のNOの濃度を検知し、変形例として、CPU
56は、或る制限内で供給物のNOの濃度に適合するよ
うに、装置を調節する入力を使用することができる。勿
論、NOボンベ10が常時一定である場合には、或い
は、ガス検知ベンチ52のNOセンサに取付けること
(keying)によって、NOセンサ65を省略することが
できる。複数試料源から試料採取するためスイッチ機構
(図示せず)が要求されるであろう。
【0016】制御信号がCPU56から比例制御弁1
8、閉止弁14、パージ弁20及び比例弁24に信号線
66、68、70、72を介して夫々送信される。従っ
て、本NO送出装置の作動中、ガス送出装置が、機械的
換気装置、ガス比例装置、或いは、呼吸ガス(breathin
g gas )を患者に供給するその他の手段であるかどうか
問わず、入口30はガス送出装置に接続される。ガスが
ガス送出装置から送出されると、その流量は送出アダプ
タ28の流量トランスジューサー46によって検知さ
れ、かかる流量を示す信号がCPU56に電送される。
使用者は、入力装置58を起動させて、患者に投与すべ
きNOの所望の濃度を選択する。かかる入力装置58
は、キーボード、ダイアル、エンコーダ、タッチスクリ
ーン、サムホイールなどのような多様な装置のものであ
って良い。変形例として、入力は、製造者によって送出
装置に組み込まれ、実際の最終使用者が選択することが
できない信号でも良い。例えば、送出装置は、一定の濃
度のNOを提供するように作動するように設計され、ガ
ス送出装置を備えたこの装置の使用は、患者に投与すべ
き、一定で所定の濃度のNOを生じさせる。しかしなが
ら、好ましい実施例では、患者に投与すべき所望のNO
濃度はCPU56への入力によって使用者によって設定
される。
【0017】理解できるように、CPU56は、適切な
計算を行うのに十分な情報を有する、すなわち、CPU
56は、流量トランスジューサー46によってガス送出
装置からの呼吸ガスの流量(Qi)と、NOセンサ65
によってNO/窒素供給物のNOの濃度とを認識する。
かかる情報により、CPC56は、入力装置58を介し
て使用者によって確立された所望濃度、又は、設定濃度
(γNOset )を作るため、ガス送出装置からのガスと混
合するように、合流点50に供給されることを必要とす
る、比例制御弁24からの所望の流量(Qdel )を計算
することができる。基本的に、CPU56は、以下の方
程式を介して合流点50に加えるべきNO/窒素の流量
を計算する。 Qdel(t)=〔γNOset (t) /(γNOcut −γNOset (t)
* i (t) この方程式によって、患者へのNOの濃度を、流量トラ
ンスジューサー46のような構成部品の速度及び感度に
よってしか限定されない瞬間比率で変えることができ
る。流量トランスジューサー46の応答が早ければ早い
ほど、比例制御弁24による合流点50へのNO/窒素
の流量の変更を早く行うことができ、患者へのNOはガ
ス送出装置からの流量プロファイルを瞬間的に変更さ
せ、使用者によって設定された濃度を維持する。比例制
御弁24から合流点50に送出される流量(Qdel )
は、使用者によって設定された濃度(γNOset )から決
定される。濃度NOcut は、供給ボンベ10からの窒素
のNOの濃度であり、ガス送出装置からの流量はQi
ある。この方程式によって、CPU56は、患者に送出
される流量の濃度を使用者によって決定された所望レベ
ル(γset )に維持するため、比例制御弁24から送出
される流量(Qdel )に対する、千分の20秒のような
非常に迅速な変更を行うことができる。
【0018】変形例として、装置は一呼吸毎に作動して
も良い、すなわち、装置は呼吸毎のガス送出装置からの
流量、或いは、その一部を読み取り、次の呼吸における
送出のためのNO/窒素の所望の流量を計算することが
できる。かかる送出は瞬間方程式よりも迅速ではないけ
れども、反応がより流量トランスジューサー及び制御
弁、かくして、装置で使用される高価でない構成部品を
採用することができる。従って、使用者によって設定さ
れた値に平均値を使用することができ、比例制御弁24
によって送出された流量(Qdel )は、ガスの吸吐量
(Vt,insp. )及び吸気時間(tinsp. )の関数として
表される。かかる装置では、方程式は基本的に同じであ
る。 Qdel =〔γNOset,mean/(γNOcut
γNOset,mean)〕* t,insp. /tinsp . しかしながら、呼吸毎の分析では、流量トランスジュー
サー46は、呼吸の始まり及び終わり、或いは、その選
択された部分を検出し、呼吸の総量、或いは、選択され
た一定量を決定するように積分し、比例制御弁24を調
節し、次の呼吸での設定された、或いは、所望の濃度の
NOを提供する。
【0019】ガス混合装置、或いは、ガス比例制御装置
によって提供されるやも知れないガス送出装置からの一
定の、或いは、連続した流量換気のため、同じ基礎方程
式が使用される。 Qdel =〔γNOset /(γNOcut −γNOset )〕* i しかしながら、この場合、流量は一定であり、呼吐量は
一定であると仮定されるから、ガス送出装置からの流量
(Qi )は、例えば1秒に一回という比較的低速度で試
料採取され、NO/窒素の流量は、特定の時間サイクル
で、比例制御弁24から計算され、確立される。上記幾
つかの例では、作動の原理は同じであり、作動方程式は
基本的に同じである。ガス送出装置からの流量を流量ト
ランスジューサー46によって及び主供給物のNOの濃
度をNOセンサ65から知ることによって、CPU56
によって送出が行われ、次いで、比例制御弁24が、患
者に実際に投与される呼吸ガスにおいて、使用者によっ
て設定された所望の濃度に達するように計算された流量
のNO/窒素を提供するように調節される。比例制御弁
24からの流量の確認は流量センサ26によって行わ
れ、CPU56は、実際の流量がCPU56によって計
算され、確立された流量と対応するかどうかを見分ける
ため、比例制御弁24への信号線72を介して検査する
ことができる。変形例として、流量センサ26は、フィ
ードバック装置を使用して比例制御弁24を制御するこ
とができ、このフィードバック装置は、例えば、MKS
インストルメンツ社からの商業的弁に利用することがで
きる。
【0020】図1から明らかであるように、CPU56
は、信号線66を介して比例制御弁18を制御し、非常
に低い濃度が使用者によって設定された場合、さもなけ
れば、装置が濃度を所望の値まで下げるのに使用するこ
とができない場合に、ボンベ10からの窒素のNOの濃
度を更に下げる弁を作動させることができる。ガス検知
ベンチ52は、患者に投与される実際のNO濃度の連続
監視を行い、従って、もう1つの安全監視装置である。
ガス検知ベンチ52によって検出されたNOが、使用者
によって確立された設定値から離れた所定値である場合
には、使用者が問題に注意することができるように警告
が起こされる。NOレベルが危険なレベルまで上昇した
場合には、CPU56は、かかる情報を有することにな
り、閉止弁14を閉止することによって、或いは、NO
レベルを装置で確立された低く安全なレベルまで自動的
に下げることによって、患者に対するNOの使用を中断
するように、より強烈な処置を取る。NO装置を積極的
に変更させ、或いは、終了させるもう1つの警告、或い
は、トリガーとして、ガス検知ベンチ52は、CPU5
6を作動させ、CPU56に患者に投与されているO2
及びNO2 の濃度の連続的な読み取りを提供し、O2
ベルが所定値以下に落ちた、或いは、NO2 が所定値以
上に上昇した場合に、警告を起こすか、或いは、NO濃
度を下げるように、CPU56を適当な作動を行うよう
にプログラム化することができる。
【0021】最後に、如何なるときにも供給物の圧力の
喪失がある場合には、CPU56はパージ弁20を作動
させ、供給管路にあるかもしれないその他のガスを装置
から追い出し、ボンベ10からパージ弁20までの供給
管路を新鮮なNO/窒素で再充填する。この仕方では、
装置に適正な供給ガスを再充填し、間違いを引き起こす
周囲空気のような外部ガスを装置に導入しないことにな
る。従って、本NO送出装置の使用を通じて患者に送出
されるNOの濃度は、使用者による選択によって確立さ
れるか、或いは、装置それ自体による所定値によって設
定され、ガス送出装置の質問なしに所望量が患者に搬送
される。かくして、本装置は、独立であり、既知の所望
の濃度のNOを患者に送出する如何なる機械的換気装
置、ガス比例装置、或いは、その他のガス送出装置にも
たやすく使用することができる。図2を簡単に参照する
と、部分的にブロック形態の、本NO送出装置の別の実
施例の概略図が示されている。図2では、対応する全て
の構成部品は図1におけるのと同じ参照番号が付されて
いる。しかしながら、この実施例では、追加の補助酸素
供給装置が、加圧酸素を収容する酸素ボンベ74によっ
て追加され、この圧力は、レギュレータ76によって減
圧される。酸素供給装置は、信号線80を介してCPU
56によって制御される比例制御弁78によって制御さ
れることを留意すべきである。
【0022】かくして、図2の実施例の作動は図1の実
施例に関して説明したのと同じであるけれども、酸素濃
度が許容できないレベルまで下がったことをガス検知ベ
ンチ52がCPU56に示した場合に、酸素を装置に追
加するのに補助酸素装置が使用される。かかる酸素の減
少は、NOの濃度が非常に高いレベルに設定され、比例
制御弁24から合流点50までのNO/窒素の流量が非
常に多く、かくして、患者への合流流量がガス送出装置
によって供給されている必要とされる量の酸素を奪われ
る場合に生ずることがあった。かかる場合、CPU56
は、単に、比例制御弁78に信号を送り、合流点50に
入れられているNO/窒素流、すなわち、適当な導管に
よる合流点50の上流への酸素の流量を増量させる。特
許請求の範囲によって画定された刃の精神から逸脱する
ことなく、上述した特徴の更に多数の変更及び組合せを
利用することができる。従って、好ましい実施例の上述
した説明は、特許請求した発明の制限の一例としてでは
なく、説明の一例として理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】部分的にブロックダイヤフラム形態の、本発明
による実施例の装置の概略図である。
【図2】部分的にブロックダイヤフラム形態の、本発明
による別の実施例の装置の概略図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 トーマス エス コールマン アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 53558 マックファーランド ヴァリー ドライヴ 5201 (72)発明者 ジョン アール ピンカート アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 53711 マディソン アイヴァンホー グ レン 2933 (72)発明者 ロバート キュー ターム アメリカ合衆国 ウィスコンシン州 53562 ミドルトン ファルコン コート 1314

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 既知の濃度を有する酸化窒素の供給源に
    接続されるようになった、ガス送出装置からの呼吸ガス
    を受取って、所定の濃度の酸化窒素を患者に提供するた
    めの酸化窒素送出装置において、前記酸化窒素送出装置
    が、ガス送出装置によって患者に送出されるガスの流量
    を検知し、かかる流量を示す信号を提供するための流量
    トランスジューサーと、患者に送出すべき酸化窒素の所
    定濃度を示す信号を提供するための手段と、酸化窒素の
    供給源からの酸化窒素の流量を制御する流量制御弁と、
    前記流量制御弁からの酸化窒素の流れを受取り、この流
    れをガス送出装置からのガスの流れに合流させる導管手
    段と、前記流量トランスジューサーからの信号と所定の
    濃度を示す信号とに応答して、所定量における患者に送
    出される酸化窒素濃度を確立する量の、前記流量制御弁
    を通って前記導管手段に送出される酸化窒素の流量を確
    立するため、前記流量制御弁に信号を提供する信号処理
    装置とを有する酸化窒素送出装置。
  2. 【請求項2】 前記導管手段が、酸化窒素の供給源から
    の酸化窒素の流れとガス送出装置からのガスの流れとを
    前記流量トランスジューサーから下流の場所で合流させ
    る、請求項1に記載の酸化窒素送出装置。
  3. 【請求項3】 患者に送出されるガスの少なくともNO
    の濃度を検出するサンセを更に有する、請求項2に記載
    の酸化窒素送出装置。
  4. 【請求項4】 所定の濃度の酸化窒素を患者に提供する
    ための酸化窒素送出装置において、前記装置が、既知の
    濃度を有する酸化窒素の供給源と、送出用の呼吸ガスを
    患者に提供するためのガス送出装置とを有し、前記酸化
    窒素送出シテスムが、前記ガス送出装置によって送出さ
    れる呼吸ガスの流量を検知し、かかる流量を示す信号を
    発するための流量トランスデューサーと、患者に送出す
    べき酸化窒素の所定の濃度を示す信号を発するための制
    御手段と、前記酸化窒素の供給源からの酸化窒素の流量
    を制御する流量制御弁と、前記流量制御弁からの酸化窒
    素の流れを受取り、かかる流れを前記ガス送出装置ガス
    の流れに合流させる導管手段と、検知された流量を示す
    前記流量トランスジューサーからの信号と前記制御手段
    からの信号とに応答して、所定量における患者に送出さ
    れる酸化窒素濃度を確立するのに十分な量の、前記流量
    制御弁を通って前記導管手段に送出される流量を確立す
    るため、前記流量制御弁に信号を提供する信号処理装置
    とを有する酸化窒素送出装置。
  5. 【請求項5】 前記導管手段が、酸化窒素の供給源から
    の酸化窒素の流れをガス送出装置からのガスの流れに前
    記流量トランスジューサーから下流の場所で合流させ
    る、請求項4に記載の酸化窒素送出装置。
  6. 【請求項6】 前記ガス送出装置が呼吸ガスの可変流量
    を提供する手段を有する、請求項4に記載の酸化窒素送
    出装置。
  7. 【請求項7】 所定の濃度の酸化窒素を患者に提供する
    ための酸化窒素送出装置において、前記装置が、 既知の濃度を有する酸化窒素の供給源と、 送出用の呼吸ガスを患者に提供するためのガス送出装置
    とを有し、前記酸化窒素送出シテスムが、前記ガス送出
    装置からの呼吸ガスを受取り、患者に接続する患者アダ
    プタを有し、前記患者アダプタが通路を有し、 前記ガス送出装置によって送出された呼吸ガスの流量を
    検知し、かかる流量を示す信号を発するための、前記患
    者アダプタ内の流量トランスデューサーと、 前記患者アダプタから患者に送出すべき酸化窒素の所定
    の濃度を示す信号を発するための制御手段と、 前記酸化窒素の供給源からの酸化窒素の流量を制御する
    流量制御弁と、 前記流量制御弁からの酸化窒素の流れを受取り、かかる
    流れを前記患者アダプタに合流させる導管手段とを有
    し、前記酸化窒素の流れが、前記通路の、前記流量トラ
    ンスジューサーから下流の場所で前記患者アダプタ内で
    混合し、 検知された流量を示す前記流量トランスジューサーから
    の信号と前記制御手段からの信号とに応答して、計算
    し、所定量における前記患者アダプタから患者に送出さ
    れる酸化窒素濃度を確立するのに十分な量の、前記流量
    制御弁を通って前記患者アダプタに送出される流量を確
    立するため、前記流量制御弁に信号を提供する信号処理
    装置とを有する酸化窒素送出装置。
  8. 【請求項8】 前記患者アダプタが更に、患者に送出す
    べきガス中のNOの濃度を検知するようになったガスセ
    ンサを有する、請求項7に記載の酸化窒素送出装置。
  9. 【請求項9】 前記信号処理装置が中央処理装置(CP
    U)であり、前記ガス送出装置が機械的ベンチレータで
    ある、請求項8に記載の酸化窒素送出装置。
  10. 【請求項10】 前記ガス送出装置がガスの連続流を提
    供するガス混合機である、請求項7に記載の酸化窒素送
    出装置。
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