RU2497552C1 - Наркозно-дыхательный аппарат - Google Patents

Наркозно-дыхательный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2497552C1
RU2497552C1 RU2012110628/14A RU2012110628A RU2497552C1 RU 2497552 C1 RU2497552 C1 RU 2497552C1 RU 2012110628/14 A RU2012110628/14 A RU 2012110628/14A RU 2012110628 A RU2012110628 A RU 2012110628A RU 2497552 C1 RU2497552 C1 RU 2497552C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control unit
electronic control
anaesthetic
container
liquid
Prior art date
Application number
RU2012110628/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Владимирович Смоляров
Евгений Алексеевич Гончаров
Original Assignee
Борис Владимирович Смоляров
Евгений Алексеевич Гончаров
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 Борис Владимирович Смоляров, Евгений Алексеевич Гончаров filed Critical Борис Владимирович Смоляров
Priority to RU2012110628/14A priority Critical patent/RU2497552C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2497552C1 publication Critical patent/RU2497552C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике. Наркозно-дыхательный аппарат содержит дозатор жидких анестетиков, емкость для жидкого анестетика, электронный блок управления, входной и выходной электромагнитные клапаны и датчик давления. Введен микрокомпрессор, подключенный к емкости для анестетика и связанный с электронным блоком управления, выполненным с возможностью программного изменения производительности микрокомпрессора и управления электромагнитными клапанами для одновременного их открытия при первичном запуске и независимого действия в процессе работы. Емкость жидкого анестетика через входной электромагнитный клапан связана с трубкой дозатора, к верхней части которого подключен связанный с электронным блоком управления датчик давления, а нижняя часть через выходной электромагнитный клапан связана со смесительно-испарительной камерой, обеспечивающей испарение жидкого анестетика в потоке дыхательного газа. Изобретение обеспечивает точную регулировку концентрации паров жидких анестетиков в широком диапазоне изменения концентраций и потоков газа-носителя, а также быстрое заполнение гидросистемы устройства при первичном запуске системы в действие. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для создания наркозно-дыхательной аппаратуры.
Известны наркозно-дыхательные аппараты, содержащие вентиляционный блок, блок формирования газовых анестетиков и блок формирования жидких анестетиков, например, аппарат ИВЛ «Фаза-5Н» с наркозной приставкой «Фаза-ПН», а также анестезиологический комплекс «Фаза-23» (производитель - ОАО «Уральский приборостроительный завод», г.Екатеринбург). В данных аппаратах способ дозирования анестетиков и устройство для реализации этого способа описаны в патенте RU №2332242 МПК А61М 16/01 с приоритетом от 23.03.2006. Согласно этому патенту устройство для дозирования жидких анестетиков включает разделение основного потока газа-носителя на два потока, один из которых периодически проходит через барботажный испаритель и насыщается до максимальной концентрации и в дальнейшем смешивается со вторым потоком, обеспечивая, таким образом, желаемую концентрацию. Недостатком данного технического решения является недостаточно высокая и нестабильная точность обеспечения задаваемой концентрации анестетика, поскольку она в значительной степени зависит от многих внешних изменяющихся параметров (температуры, уровня анестетика в испарительной камере и т.п.).
Известно также «Устройство для ингаляционного наркоза» (патент RU №2197999 с приоритетом от 26.07.2001, а также опубликованная заявка на изобретение RU №2007146608 с приоритетом от 15.01.2008), реализованное в аппарате «Ксена-010» - АНАЛОГ. Согласно этим патентам ингаляционное устройство содержит шприц-дозатор и шаговый электродвигатель, обеспечивающий движение поршня этого шприца по заданной программе. Недостатком данного устройства является сложность обеспечения требуемой точности концентрации анестетика во всем диапазоне концентраций при широко изменяющемся потоке дыхательного газа-носителя, а также обеспечение необходимого для длительной операции запаса жидкого анестетика.
Известен также наркозно-дыхательный аппарат по патенту на полезную модель №99707 МПК А61Н 31/02 с приоритетом от 16.06.2010 - ПРОТОТИП. Дозатор этого аппарата выполнен в виде вертикально расположенной дозирующей трубки малого диаметра, к верхнему концу которой подсоединен электронный датчик давления, а к нижнему концу подсоединена посредством выходного электромагнитного запорно-пропускного клапана магистраль, связанная со смесительно-испарительной камерой, а также посредством входного электромагнитного запорно-пропускного клапана - магистраль, связанная с емкостью для жидкого анестетика, причем жидкость из этой емкости поступает в дозатор самотеком.
Недостатком этого технического решения является возможная нестабильность обеспечения требуемой точности концентрации анестетика из-за изменяющегося в процессе работы уровня анестетика (т.е. изменения гидростатического давления на входе в дозатор), а также сложности при первичной прокачке «сухой» гидросистемы (из-за реально низкого гидростатического давления, которое обеспечивается только за счет разницы в высотах расположения емкости относительно дозатора).
Целью настоящего изобретения является обеспечение точной регулировки концентрации паров жидких анестетиков в широком диапазоне изменения концентраций и потоков газа-носителя, а также обеспечение возможности быстрого заполнения гидромагистралей устройства (прокачки от воздуха) при первичном запуске системы в действие.
Указанная цель достигается тем, что в дозирующем устройстве наркозно-дыхательного аппарата емкость для жидкого анестетика соединена пневматической магистралью с источником пневматического давления (наддув), а в качестве этого источника давления используется управляемый по производительности микрокомпрессор, электрически связанный с электронным блоком управления, причем уровень пневматического давления варьируется изменением выходных характеристик микрокомпрессора за счет воздействия на него по специальной программе электронным блоком управления.
На фиг.1 изображена блок-схема предлагаемого изобретения.
Основными элементами этой схемы являются:
1. Емкость для жидкого анестетика
2. Трубка дозатора жидких анестетиков
3. Входной запорно-пропускной электромагнитный клапан
4. Микрокомпрессор с электроприводом
5. Электронный блок управления
6. Выходной запорно-пропускной электромагнитный клапан
7. Смесительно-испарительная камера
8. Датчик давления
В предлагаемом изобретении емкость для анестетика 1 связана гидравлической магистралью с трубкой дозатора 2 (посредством входного электромагнитного клапана 3), а к верхней точке емкости 1 посредством пневматической магистрали подсоединен микрокомпрессор 4 с электроприводом. В качестве такого микрокомпрессора используется, например, мембранный компрессор с вибрационным электромагнитным приводом (типа микрокомпрессоров, используемых для нагнетания воздуха в аквариумы). Управление этим микрокомпрессором осуществляется за счет его электрической связи с электронным блоком управления 5, который по заданной программе меняет, например, частоту электрических импульсов, подаваемых на электромагнитный вибропривод микрокомпрессора, и таким образом влияет на производительность микрокомпрессора.
Нижняя часть трубки-дозатора связана также через выходной запорно-пропускной электромагнитный клапан 6 со смесительно-испарительной камерой 7, а верхняя часть трубки дозатора - связана с датчиком давления 8. Функционирует заявляемое изобретение следующим образом.
Принцип действия непосредственно дозатора осуществляется таким же образом, как это описано в патенте-прототипе (№99707), а именно: электронный блок по заданному алгоритму (основанному на использовании общеизвестного физического закона Менделеева-Клапейрона для испаряющихся жидкостей) осуществляет командное управление клапанами 3 и 6 следующим образом: вначале открывается клапан 3 (при этом клапан 6 закрыт), и жидкий анестетик из емкости 1 под давлением воздуха, формируемого микрокомпрессором 4 над поверхностью анестетика, затекает в трубку 2 дозатора, сжимая газ, находившийся в трубке 2, до определенного давления, фиксируемого датчиком давления 8, образуя «воздушную подушку». При заданном уровне сигнала от датчика 8 по команде связанного с ним электронного блока 5 клапан 3 закрывается, а клапан 6 - открывается, и жидкий анестетик из трубки 2 под давлением сжавшегося в воздушной подушке в верхней части трубки 2 воздуха начинает выдавливаться в смесительно-испарительную камеру 7 (где и испаряется в потоке дыхательного газа). При этом давление воздуха в верхней части трубки 2 в воздушной подушке начинает снижаться, что фиксируется датчиком 8 и поступает в электронный блок управления 5. А снижение давления в воздушной подушке в верхней части трубки 2 согласно закону Менделеева-Клапейрона пропорционально расходу жидкости, находящейся в нижней части трубки 2, и поэтому при снижении давления воздушной подушки до уровня, определяющего требуемый объем вытесненной жидкости (необходимый для обеспечения испарения анестетика с заданной концентрацией) клапан 6 закрывается, а клапан 3 открывается и весь процесс повторяется.
При этом, чем с большей интенсивностью происходит расход анестетика (который задается врачом, исходя из необходимости обеспечения адекватной анестезии при различных дыхательных объемах), тем с большей производительностью должен работать микрокомпрессор - по команде электронного блока управления, формирующего, например, частоту электроимпульсов, подаваемых на вибрационный электропривод микрокомпрессора.
При первичном запуске (заправке) дозатора жидким анестетиком электронным блоком управления подается команда на одновременное открытие обоих электромагнитных клапанов 3 и 6, и под действием давления воздуха, нагнетаемого микрокомпрессором 4 в емкость 1, анестетик быстро заполняет все гидравлические магистрали, вытесняя из них воздух, после чего система готова к нормальному рабочему циклу.
Предлагаемое техническое решение позволит осуществить формирование потока дыхательного газа с требуемыми характеристиками по точности поддержания заданной концентрации испаряющихся анестетиков в широком диапазоне изменения параметров ИВЛ.

Claims (1)

  1. Наркозно-дыхательный аппарат, содержащий дозатор жидких анестетиков, емкость для жидкого анестетика, электронный блок управления, входной и выходной электромагнитные клапаны и датчик давления, отличающийся тем, что в него введен микрокомпрессор, подключенный к емкости для анестетика и связанный с электронным блоком управления, выполненным с возможностью программного изменения производительности микрокомпрессора и управления электромагнитными клапанами для одновременного их открытия при первичном запуске и независимого действия - в процессе работы, при этом емкость жидкого анестетика через входной электромагнитный клапан связана с трубкой дозатора, к верхней части которого подключен связанный с электронным блоком управления датчик давления, а нижняя часть через выходной электромагнитный клапан связана со смесительно-испарительной камерой, обеспечивающей испарение жидкого анестетика в потоке дыхательного газа.
RU2012110628/14A 2012-03-20 2012-03-20 Наркозно-дыхательный аппарат RU2497552C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110628/14A RU2497552C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Наркозно-дыхательный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110628/14A RU2497552C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Наркозно-дыхательный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2497552C1 true RU2497552C1 (ru) 2013-11-10

Family

ID=49682965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110628/14A RU2497552C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Наркозно-дыхательный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2497552C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110170098A (zh) * 2019-05-08 2019-08-27 肖锦亮 一种麻醉浓度可调节装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU507324A1 (ru) * 1973-12-18 1976-03-25 Всесоюзный научно-исследовательский институт горноспасательного дела Ингал тор дл анальгезии и наркоза
RU53154U1 (ru) * 2005-09-01 2006-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ" Анестезиологический комплекс
RU99707U1 (ru) * 2010-06-16 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "КБ Медсистем" Наркозно-дыхательный аппарат

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU507324A1 (ru) * 1973-12-18 1976-03-25 Всесоюзный научно-исследовательский институт горноспасательного дела Ингал тор дл анальгезии и наркоза
RU53154U1 (ru) * 2005-09-01 2006-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ" Анестезиологический комплекс
RU99707U1 (ru) * 2010-06-16 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "КБ Медсистем" Наркозно-дыхательный аппарат

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕРЛИН А.З. и др. Наркоз и дозирование анестетиков. - М.: Медицина, 1980, с.19. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110170098A (zh) * 2019-05-08 2019-08-27 肖锦亮 一种麻醉浓度可调节装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4658190B2 (ja) 医療用流体給送装置及び方法
US10639432B2 (en) Controllable fluid sample dispenser and methods using the same
US20080257412A1 (en) Fluid Delivery Device With Flow Rate Control
US4457753A (en) Intravenous metering device
US10987455B2 (en) Breast pump, method and computer program
US20190307170A1 (en) Systems and Methods to Precisely Vaporize Liquid Chemicals
US8863986B2 (en) Time volumetric fluid dispensing apparatus
EP1875321B1 (en) Flow control
RU2607188C2 (ru) Газовый дозатор для дозирования точных доз лечебного газа из резервуара, содержащего лечебный газ под высоким давлением
KR101554810B1 (ko) 삼투압 약물주입펌프
RU2014128790A (ru) Резервуар или модуль для лекарственного средства для системы доставки лекарственного средства и способ и узел для его заполнения
JP2010540149A5 (ru)
RU2497552C1 (ru) Наркозно-дыхательный аппарат
RU99707U1 (ru) Наркозно-дыхательный аппарат
US6443150B1 (en) Anaesthetic vaporizer
RU2498823C1 (ru) Дозатор жидких анестетиков
WO2015030622A1 (ru) Наркозно-дыхательный аппарат с дозатором жидких анестетиков
SU858824A1 (ru) Аппарат жидкостного дыхани
CN214859813U (zh) 三氧自体回血治疗仪
CN106267509B (zh) 一种气道湿化泵
CN206903821U (zh) 溶液配送装置及具有其的循环流体回路系统
KR101842510B1 (ko) 기액혼합기
CN109268228B (zh) 溶液配送装置及具有其的循环流体回路系统
RU2546920C1 (ru) Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для его осуществления
CN109153032A (zh) 用于管道中循环气体加臭的设备和方法