RU117078U1 - Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха - Google Patents

Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU117078U1
RU117078U1 RU2012106953/15U RU2012106953U RU117078U1 RU 117078 U1 RU117078 U1 RU 117078U1 RU 2012106953/15 U RU2012106953/15 U RU 2012106953/15U RU 2012106953 U RU2012106953 U RU 2012106953U RU 117078 U1 RU117078 U1 RU 117078U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
gas
spiral tubes
thermostat
sampler
Prior art date
Application number
RU2012106953/15U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Николаевич Балдин
Владимир Александрович Симаков
Владимир Матвеевич Грузнов
Михаил Павлович Мошкин
Владимир Александрович Козлов
Андрей Петрович Фирсов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН)
Priority to RU2012106953/15U priority Critical patent/RU117078U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU117078U1 publication Critical patent/RU117078U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

1. Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха, состоящий из термостата, двух спиралевидных трубок, двух соединительных тройников, блока коммутации, клапана, источника питания, воздушного насоса, фильтра, входного патрубка и нагубника, отличающийся тем, что две спиралевидных трубки, одна из которых соединена с наружным патрубком и нагубником, находятся в термостате при температуре 38-50°C и через соединительный тройник имеют выход на вход газового анализатора. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок коммутации, источник питания, клапан, воздушный насос и фильтр образуют систему для подготовки пробоотборника к работе путем продувки спиралевидных трубок очищенным атмосферным воздухом. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что две спиралевидных трубки выполнены из инертного пластика.

Description

Полезная модель относится к области анализа компонентов в выдыхаемом воздухе, в частности к устройствам и приспособлениям для оценки состояния органов дыхания.
В последнее время в медицинской практике метаболические нарушения в организме человека отслеживаются с помощью газовых анализаторов (в частности, с применением газовых капиллярных хроматографов и других датчиков). При анализе состава выдыхаемого воздуха выявляют низкие концентрации таких органических летучих веществ (метаболитов) как толуол, ацетон, бензол, альдегиды, изопрен и др. вещества, и отклонение концентрации метаболитов от медицинской нормы свидетельствует о наличии болезней и расстройств. В самом простом варианте анализаторы (алкотестеры) улавливают концентрацию только паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, и такие устройства широко используются на практике. Однако, медицинские анализаторы воздуха ("breathalyzer") требуют более точного разрешения хроматограмм летучих веществ и более высокой точности при измерении интенсивности пиков индивидуальных веществ. Медицинские анализаторы выдыхаемого воздуха становятся удобным и практичным инструментом в диагностике, и повышение точности газового анализа является важной задачей.
Поэтому медицинские газоанализаторы оснащают пробоотборниками, которые позволяют провести несколько измерений из одной пробы. К таким устройствам-пробоотборникам предъявляются разумные гигиенические требования, необходимые для работы с больными. Часто пробоотборники выполняются в одноразовом исполнении, или со сменным одноразовым нагубником (патрубком) для пользователя.
Многие серийно выпускаемые газоанализаторы оснащены одноразовыми пластиковыми надувными пакетами с заглушками, и воздух для анализа отбирается из пластиковых пакетов.
Известен патент RU 2363381 (заявка от 25.12.2007), раскрывающий способ обнаружения онкологических заболеваний легких, при котором пациент должен заполнить выдыхаемым воздухом пакет-баллон с перекрываемым клапаном, и такой пакет с объемом более 5 литров используется для последующего хроматографического анализа на гелий (повышенная концентрация атомов гелия в воздухе указывает на течение онкологического процесса).
Задача осушения выдыхаемого воздуха для целей газового анализа решается в патенте RU 2266045 (заявка от 14.01.2004) пропусканием влажного (с каплями) воздуха над холодной и горячей сторонами элемента Пельтье.
Описанные подходы имеют ряд недостатков, которые повышают стоимость и продолжительность анализа.
Ближайшим аналогом заявленного устройства является насадка к анализатору, описанной в патентной заявке US 2007/0093725A1 "Dual entry collection device for breath analysis" (заявка от 26.04.2007). В патентной заявке описана трубка-коллектор с двумя открытыми концами. Входное отверстие анализатор-сенсора имеет непосредственное сообщение с отверстием в трубке-коллекторе. Такое простое устройство позволяет уменьшить попадание атмосферного воздуха к месту подключения газового сенсора и позволяет продуть трубку-коллектор после проведения измерений. Кроме того, светодиодные датчики на противоположном конце трубы сообщают пользователю, когда можно начать процесс выдоха, когда следует его закончить, а также доводят качественную информацию о результатах анализа выдыхаемого воздуха (смеси газов).
Вместе с тем, описанное устройство имеет ряд недостатков. К трубе-коллектору подсоединен датчик-индикатор концентрации мгновенного действия, и отобрать несколько проб воздуха в воспроизводимом режиме при такой конфигурации нет возможности. В описанном устройстве отсутствуют приспособления для удаления капелек влаги, всегда присутствующих в выдыхаемом влажном воздухе. Возможна конденсация влаги на стенках трубки-коллектора и на датчике летучих органических соединений.
Целью заявленного технического решения является создание конструктивно простого пробоотборника, который можно подсоединить к газовому хроматографу-анализатору. Для повышения точности анализа состава выдыхаемой газовой смеси, влияние окружающего воздуха на спектр летучих веществ должно быть минимально (атмосферный воздух не смешивается с газовыми пробами, идущими на анализатор из пробоотборника), а также присутствие влаги в отбираемых пробах сводится к минимуму.
Общая схема устройства в виде полезной модели приведена на Фиг.1.
Пробоотборник для газового анализа включает следующие компоненты. В термостат 1 помещается две спиралевидные трубки 4 и 5, причем спиралевидная трубка 4 соединена с входным патрубком 3 и нагубником 2, через которые обследуемый пациент осуществляет выдох для последующего анализа. Трубки 4 и 5 соединены с тройником 6, через который осуществляется отбор газовых проб на анализатор газов (который может быть оборудован также дополнительными датчиками газовых компонентов, например, датчиком концентрации СO2). Рабочий цикл отбора проб управляется с помощью блока коммутации 11. Устройство включает также блок питания 13, воздушный. насос 10, клапан 12, тройник 8, газовый фильтр 9.
Клапан 12 и насос 10 находятся под управлением блока коммутации 11. Спиралевидные трубки 4 и 5, а также соединительные тройники 6 и 7 выполнены из любого инертного твердого материала. Подходящим материалом для этих элементов может быть стекло или биологически инертный пластик. В предпочтительном варианте устройства спиралевидные трубки 4 и 5 изготовлены из полифторэтилена (тефлоновые трубки). Выбор такого инертного пластика позволяет избежать попадания микроколичеств летучих примесей, которые испускаются обычным (неинертным) пластиком. Использование тефлоновых трубок 5 и 6 определяется тем, что тефлон практически не удерживает на поверхности материалы-аналиты, т.е. практически не растворяет их, и, таким образом, легко очищается до исходного состояния при простой продувке трубок очищенным воздухом.
Термостат 1 может иметь жидкостное или воздушное наполнение, в предпочтительном варианте исполнения термостат 1 является воздушным термостатом, где теплый воздух подвергается принудительной циркуляции в объеме термостата 1.
Воздушный фильтр 9 является обычным аэрозольным фильтром, который удерживает частицы пыли и влаги, присутствующие в помещении.
Патрубок 2 имеет в своей средней части расширение диаметра и также имеет ряд тонких внутренних ребер для захвата и удержания капелек влаги, содержащейся в смеси выдыхаемых газов. Такая расширенная геометрия приводит оседанию (сегментации) капелек влаги внутри патрубка. Нагубник 2 и входной патрубок 3 являются одноразовыми изделиями и выпускаются из любого вида пластика, применяемого в медицине.
Устройство работает следующим образом. Пациент производит выдох через одноразовый нагубник 2 и патрубок 3. Далее газовая смесь под действием повышенного давления выдыхаемого воздуха проходит через спиралевидные трубки 4 и, заполняя их. Спиралевидные трубки 4 и 5 вместе с соединительным тройником 6 помещены в термостат 1, где поддерживается температура выше начальной температуры выдыхаемого воздуха. Внутренняя температура термостата 1 задается в интервале 38-50 С°. При прохождении через трубки 4 и 5 газовая смесь выдыхаемого воздуха подогревается до температуры термостата, что исключает возможность конденсацию влаги на стенках трубок. Смесь выдыхаемых газов (содержащая летучие вещества, анализируемые газовым анализатором и требуемые для диагностики дыхания пациента) отбирается из объема спиралевидных трубок через тройники 6 и 8 в виде газовых проб на входе газоанализатора 7.
Газовый анализатор 7 находится под управлением персонального компьютер (ПК) 14.
С блока питания 12 подается питающее напряжение на газовый анализатор 7 и блок коммутации 11. Блок коммутации 11 управляет термостатом 1, который обычно содержит термопреобразователь и вентилятор, и обеспечивает требуемую постоянную температуры для трубок 4, 5 и тройника 6 внутри термостата 1.
После окончания анализа газовых проб нагубник 2 и патрубок 3 отсоединяются от устройства (расходные компоненты устройства). Далее сигнал от блока коммутации 11 открывает клапан 12 и включает воздушный насос 10. Атмосферный воздух через фильтр 9 поступает через открытый клапан 12 и тройники 8 и 6, и далее воздух продувает спиралевидные трубки 4 и 5, очищая их от остатков анализируемой газовой смеси. Через небольшой интервал времени трубки 4 и 5 продуты атмосферным воздухом и устройство-пробоотборник готово к повторной операции по приему порции газовой смеси для анализа.
Таким образом, газовая смесь в тройниках 6 и 8 и соединенных с ними спиралевидных трубках 4 и 5 изолирована от атмосферного воздуха во время поставки в газоанализатор 7, что это создает условия для многократного и более точного определения компонент выдыхаемой газовой смеси, включая макрокомпоненты (концентрацию углекислого газа) и микрокомпоненты (например, кетоны и альдегиды).
Дополнительно, система пробоотборник - газовый анализатор может быть оснащен измерителем расхода (объема) выдыхаемого воздуха и датчиком (сенсором) концентрации углекислого газа (CO2) или других макрокомпонент в выдыхаемой газовой смеси.
При расчете рабочих объемов за 100% принимается объем газов смеси, выдыхаемого обследуемым пациентом. В рамках раскрытого устройства, объем двух спиралевидных трубок 4 и 5 должен быть в 3-10 раза меньше среднего объема выдоха пациента (объем выдоха взрослого человека составляет 2-3 л). Объем пробы, достаточный для газового анализа микрокомпонентов (кетоны, альдегиды), составляет, как правило, не более 10 мл (5-20%) от среднего объема выдоха. Таким образом, данное устройство позволят подать на вход газового анализатора 7 три-четыре порции (пробы) газа с неизменной концентрацией измеряемых компонентов. Усреднение показаний газового анализатора по 3-4 пробам газа позволяет повысить точность анализа концентраций компонентов, что отвечает заявленному техническому результату.
Согласно описанию полезной модели, был собран и протестирован макет пробоотборника для газового анализа выдыхаемого воздуха.

Claims (3)

1. Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха, состоящий из термостата, двух спиралевидных трубок, двух соединительных тройников, блока коммутации, клапана, источника питания, воздушного насоса, фильтра, входного патрубка и нагубника, отличающийся тем, что две спиралевидных трубки, одна из которых соединена с наружным патрубком и нагубником, находятся в термостате при температуре 38-50°C и через соединительный тройник имеют выход на вход газового анализатора.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок коммутации, источник питания, клапан, воздушный насос и фильтр образуют систему для подготовки пробоотборника к работе путем продувки спиралевидных трубок очищенным атмосферным воздухом.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что две спиралевидных трубки выполнены из инертного пластика.
Figure 00000001
RU2012106953/15U 2012-02-27 2012-02-27 Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха RU117078U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106953/15U RU117078U1 (ru) 2012-02-27 2012-02-27 Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012106953/15U RU117078U1 (ru) 2012-02-27 2012-02-27 Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU117078U1 true RU117078U1 (ru) 2012-06-20

Family

ID=46681261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012106953/15U RU117078U1 (ru) 2012-02-27 2012-02-27 Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU117078U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563370C1 (ru) * 2014-04-07 2015-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России) Устройство для определения влажности и температуры выдыхаемого человеком воздуха
RU178679U1 (ru) * 2017-10-18 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) Пробоотборник для анализа воздуха с калибровкой
CN110123382A (zh) * 2019-05-07 2019-08-16 河北雄安绿研检验认证有限公司 一种人体呼出气体离线采集装置及方法
RU196055U1 (ru) * 2019-12-27 2020-02-17 Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОТЕКТОР" Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с ускоренной очисткой
RU2728700C1 (ru) * 2020-02-28 2020-07-30 Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОТЕКТОР" Способ подготовки к забору пробы анализатора паров этанола

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563370C1 (ru) * 2014-04-07 2015-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России) Устройство для определения влажности и температуры выдыхаемого человеком воздуха
RU178679U1 (ru) * 2017-10-18 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) Пробоотборник для анализа воздуха с калибровкой
CN110123382A (zh) * 2019-05-07 2019-08-16 河北雄安绿研检验认证有限公司 一种人体呼出气体离线采集装置及方法
CN110123382B (zh) * 2019-05-07 2021-08-24 雄安绿研检验认证有限公司 一种人体呼出气体离线采集装置及方法
RU196055U1 (ru) * 2019-12-27 2020-02-17 Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОТЕКТОР" Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с ускоренной очисткой
RU2728700C1 (ru) * 2020-02-28 2020-07-30 Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОТЕКТОР" Способ подготовки к забору пробы анализатора паров этанола

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3838671B2 (ja) 呼気採取装置
Schon et al. Versatile breath sampler for online gas sensor analysis
US5042501A (en) Apparatus and method for analysis of expired breath
EP0573060B1 (en) Expired air examination device and method for clinical purpose
US5479815A (en) Method and apparatus for measuring volatiles released from food products
US5211181A (en) Apparatus and method for collecting human breath samples
RU117078U1 (ru) Пробоотборник для газового анализа выдыхаемого воздуха
WO2008060165A9 (en) Improvements in or relating to breath collection methods and apparatus
EP3448256A1 (en) Systems and device for capturing breath samples
Dubowski Breath analysis as a technique in clinical chemistry
US10114007B2 (en) Apparatus and method for analyzing breath gas mixture for halitosis detection
White et al. Capturing and storing exhaled breath for offline analysis
Beauchamp et al. Breath sampling and standardization
Yuan et al. Solid phase microextraction for human breath analysis of environmental and occupational exposures: A review
JP3525157B2 (ja) 腸内ガス成分測定方法及び放屁検知方法
JP2012194088A (ja) ガス採取測定装置及びガス採取測定方法
RU178679U1 (ru) Пробоотборник для анализа воздуха с калибровкой
JP2004077467A (ja) 終末呼気の採取方法及び装置
KR101910017B1 (ko) 호기 분석을 통한 질병진단장치
JP7427668B2 (ja) 呼気湿度を測定する装置
JPH0647047A (ja) 臨床用呼気検査方法及び装置
Phillips Analysis of volatile organic compounds in the breath
JPH10186A (ja) 呼気中の特定ガス成分を分析する方法及び装置
Szabra et al. Air sampling unit for breath analyzers
JP4028006B2 (ja) 呼気中の特定ガス成分の分析装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130228

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160410

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170228

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20180622