RU2506097C2 - Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2506097C2
RU2506097C2 RU2011148198/14A RU2011148198A RU2506097C2 RU 2506097 C2 RU2506097 C2 RU 2506097C2 RU 2011148198/14 A RU2011148198/14 A RU 2011148198/14A RU 2011148198 A RU2011148198 A RU 2011148198A RU 2506097 C2 RU2506097 C2 RU 2506097C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas flow
impeller
wall
plane
gas
Prior art date
Application number
RU2011148198/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011148198A (ru
Inventor
Валерий Леонидович Мурзинов
Павел Валерьевич Мурзинов
Юрий Валерьевич Мурзинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия"
Priority to RU2011148198/14A priority Critical patent/RU2506097C2/ru
Publication of RU2011148198A publication Critical patent/RU2011148198A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2506097C2 publication Critical patent/RU2506097C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • External Artificial Organs (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицинской технике. Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких включает нагнетание потока газа в магистраль пациента и его удаление из этой магистрали. Нагнетание и удаление потока газа осуществляют посредством скачкообразного изменения направления вихревого потока, который создают крыльчаткой генератора потока газа, расположенной в отверстии стенки коллектора при соблюдении условия, что средняя плоскость вращения крыльчатки совпадает с плоскостью отверстия. Параллельно упомянутой стенке коллектора на расстоянии, не превышающем половины диаметра крыльчатки, устанавливают вспомогательную стенку, размещая ее перпендикулярно оси вращения крыльчатки. Раскрыт генератор потока газа для аппарата искусственной вентиляции легких. Технический результат состоит в упрощении процесса и оборудования для создания потока газа для искусственной вентиляции легких. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для аппаратов искусственной вентиляции легких, а также может быть использовано в других приборах, где необходимо создавать периодические пневматические импульсы.
Известен способ искусственной вентиляции легких и устройство его осуществления (патент 2336859 RU, A61Н 31/02), при котором к магистрали пациента подключается устройство для струйной искусственной вентиляции легких. Это устройство снабжено блоком системы управления и набором датчиков.
Известен также генератор потока газа аппарата искусственной вентиляции легких (а.с. 858825, СССР, A61Н 31/02), содержащий электродвигатель, коллекторы, нагнетательные и всасывающие клапаны и обеспечивающий создание постоянного потока газа для создания вдоха пациентом.
Недостатками известных изобретений являются наличие сложных устройств для создания потока газа, множества датчиков, клапанов и т.д., что усложняет конструкцию и снижает ее надежность.
Изобретением решается задача создания способа генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройства для его реализации, характеризующихся стабильным процессом создания потока газа при условии отсутствия датчиков, клапанов и систем управления.
Для решения поставленной задачи в способе генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких, включающем нагнетание потока газа в магистраль пациента и его удаление из этой магистрали, согласно настоящему изобретению нагнетание и удаление потока газа осуществляют посредством скачкообразного изменения направления вихревого потока, который создают крыльчаткой генератора потока газа, расположенной в отверстии стенки коллектора при соблюдении условия, что средняя плоскость вращения крыльчатки совпадает с плоскостью отверстия, при этом параллельно упомянутой стенке коллектора на расстоянии, не превышающем половины диаметра крыльчатки, устанавливают вспомогательную стенку, размещая ее перпендикулярно оси вращения крыльчатки.
Под бистабильным вихревым потоком понимается поток, который может находиться в двух стабильных, устойчивых режимах. Различие этих режимов заключается в том, что направление течения газа в них разное. Один режим обеспечивает течение газа к пациенту, другой - от пациента. Переход из одного режима в другой определяется давлением, которое формируется в магистрали пациента. Если давление избыточное в магистрали пациента, достигло предельного значения, то в вихревом движении происходят такие аэродинамические процессы, которые меняют режим. Достижение предельного разряжения в магистрали пациента также приводит к изменению режима вихревого движения газа. Величины избыточного давления и разряжения в магистрали пациента являются определяющими для перехода вихревого движения газа из одного устойчивого режима в другой.
Для решения поставленной задачи в генераторе потока газа аппарата искусственной вентиляции легких, содержащем привод и коллектор, согласно настоящему изобретению привод соединен валом с крыльчаткой, расположенной в отверстии стенки коллектора, параллельно упомянутой стенке коллектора установлена вспомогательная стенка, которая размещена перпендикулярно оси вращения крыльчатки и на расстоянии от нее, не превышающем половину диаметра крыльчатки, при этом внутренняя полость коллектора соединена с магистралью пациента, а средняя плоскость вращения крыльчатки совпадает с плоскостью отверстия.
Заявляемый способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления поясняются на примере выполнения чертежей. На фиг.1 представлена конструктивная схема устройства генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких с разрезом и дополнительным сечением (А-А), D - диаметр крыльчатки, ω - угловая частота вращения крыльчаткой. На фиг.2 стрелками показаны направления течения потока газа при работе устройства в режиме нагнетания потока газа в магистраль пациента. На фиг.3 стрелками показаны направления течения потока газа при работе устройства в режиме удаления потока газа из магистрали пациента.
Способ осуществляется следующим образом. Вихревой поток газа создают каким либо образом, например с помощью крыльчатки. При этом напротив этого отверстия располагают дополнительную стенку, параллельно стенке с отверстием. Если в камере отсутствует избыточное давление, то вихревой поток газа создаст течение, направление которого показано на фиг.2 стрелками. Газ будет двигаться между параллельными стенками к отверстию, в котором вихрь переносит этот газ в камеру. Избыточное давление в камере будет возрастать. После достижения предельного избыточного давления направление движения газа скачкообразно изменится на противоположное, и вихревой поток перейдет во второе устойчивое положение. Направление потока газа для этого случая показано на фиг.3. В камере будет понижаться давление и по достижении предельного разряжения поток газа вновь скачкообразно изменит направление своего движения на противоположное и вихревой поток вернется в первоначальное устойчивое положение. Цикл перехода вихревого потока из одного устойчивого положения в другое начнется сначала.
Устройство генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких состоит из коллектора 1, в стенке 2 которого выполнено отверстие с установленной в нем крыльчаткой 3, средняя плоскость вращения которой относительно ее оси совпадает с плоскостью отверстия в стенке 2. Средней плоскостью вращения крыльчатки является виртуальная плоскость, перпендикулярная оси ее вращения, и располагается эта плоскость внутри крыльчатки 3 на равном расстоянии от ее внешних габаритов. Крыльчатка 3 с помощью вала 4 соединена с приводом 5, например с электродвигателем. Параллельно стенке 2 установлена дополнительная стенка 6 на расстоянии от крыльчатки 3, не превышающем половины диаметра крыльчатки 3. Половина диаметра крыльчатки 3 является граничным значением. При превышении этого расстояния эффект бистабильности для потока газа исчезает и движение газа становится однонаправленным по отношению к магистрали пациента 7. В случае меньшего расстояния, чем половина диаметра крыльчатки 3, поток газа обладает способностью поочередно пребывать в одном из двух устойчивых режимов. Внутренняя полость коллектора 1 соединена с магистралью пациента 7.
Устройство работает следующим образом. Включается привод 5, который через вал 4 приводит во вращение крыльчатку 3, создающую поток газа, направленный в коллектор 1 и далее в магистраль пациента 7 (фиг.2). Этот режим соответствует состоянию вдоха и заканчивается он при заполнении легких газом и достижении в магистрали пациента 7 предельного давления, на которое настроен режим вращения крыльчатки 3. После этого происходит скачкообразное изменение аэродинамических процессов в пространстве около крыльчатки 3 и дополнительной стенки 6. При этом крыльчатка 3, сохраняя направление и частоту своего вращения, меняет направление движения потока газа на противоположное (фиг.3). Происходит выкачивание газа из коллектора 1 и, соответственно, из магистрали пациента 7, что соответствует состоянию выдоха и заканчивается при достижении предельного разряжения в магистрали пациента 7 и коллекторе 1. После достижения предельного разряжения происходит скачкообразное изменение режима течения потока газа в пространстве между дополнительной стенкой 6 и крыльчаткой 3. Поток газа возвращается в исходное состояние и наступает режим вдоха. Предельные значения избыточного давления и разряжения, создаваемые устройством, определяются частотой вращения крыльчатки 3. Изменение вращения крыльчатки 3 осуществляется под наблюдением врача, который следит за состоянием пациента, и частота вращения крыльчатки 3 плавно изменяется от нулевого значения до частоты, которую определит врач.
Механизм переключения направления газового потока состоит в следующем. В режиме нагнетания (состояние вдоха, фиг.2) поток газа, проходя через крыльчатку, преодолевает перепад давления, образованный разряжением в пространстве между дополнительной стенкой 6 и крыльчаткой 3, а также избыточным давлением в коллекторе 1. При достижении предельного давления (окончание состояния вдоха) в коллекторе 1 перепад давления на крыльчатке 3 вынудит скачкообразно изменить направление потока газа на противоположное, как это показано на фиг.3, и газ будет удаляться из магистрали пациента 7. При этом частота и направление вращения крыльчатки не изменятся, а разряжение в пространстве между дополнительной стенкой 6 и крыльчаткой 3 будет удерживать поток газа в этом положении до момента, когда разряжение в коллекторе 1 достигнет предельного значения (окончание состояния выдоха). После этого поток газа скачкообразно возвратится в исходное состояние.

Claims (2)

1. Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких, включающий нагнетание потока газа в магистраль пациента и его удаление из этой магистрали, отличающийся тем, что нагнетание и удаление потока газа из магистрали пациента осуществляют посредством скачкообразного изменения направления вихревого потока, который создают крыльчаткой генератора потока газа, расположенной в отверстии стенки коллектора при соблюдении условия, что средняя плоскость вращения крыльчатки совпадает с плоскостью отверстия, при этом параллельно упомянутой стенке коллектора на расстоянии, не превышающем половины диаметра крыльчатки, устанавливают вспомогательную стенку, размещая ее перпендикулярно оси вращения крыльчатки.
2. Генератор потока газа аппарата искусственной вентиляции легких, содержащий привод и коллектор, отличающийся тем, что привод соединен валом с крыльчаткой, расположенной в отверстии стенки коллектора, параллельно упомянутой стенке коллектора установлена вспомогательная стенка, которая размещена перпендикулярно оси вращения крыльчатки и на расстоянии от нее, не превышающем половину диаметра крыльчатки, при этом внутренняя полость коллектора соединена с магистралью пациента, а средняя плоскость вращения крыльчатки совпадает с плоскостью отверстия.
RU2011148198/14A 2011-11-25 2011-11-25 Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления RU2506097C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148198/14A RU2506097C2 (ru) 2011-11-25 2011-11-25 Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148198/14A RU2506097C2 (ru) 2011-11-25 2011-11-25 Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011148198A RU2011148198A (ru) 2013-05-27
RU2506097C2 true RU2506097C2 (ru) 2014-02-10

Family

ID=48789230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011148198/14A RU2506097C2 (ru) 2011-11-25 2011-11-25 Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2506097C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552501C1 (ru) * 2014-06-10 2015-06-10 Борис Владимирович Смоляров Генератор потока дыхательного газа
RU173232U1 (ru) * 2016-10-13 2017-08-17 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС" Генератор потока дыхательной смеси

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU858825A1 (ru) * 1979-11-23 1981-08-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Медицинского Приборостроения Генератор потока газа аппарата искусственной вентил ции легких
JPH0919499A (ja) * 1995-07-06 1997-01-21 Metoran:Kk 人工呼吸器及び人工呼吸器における吸気通路用ジョイント装置
RU2141350C1 (ru) * 1998-07-14 1999-11-20 Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей Способ выбора оптимального режима искусственной вентиляции легких у реанимационных больных с черепно-мозговой травмой
EA008202B1 (ru) * 2003-05-15 2007-04-27 Азиенда Оспедалиера Пизана Устройство для неинвазивной механической вентиляции
RU2362536C2 (ru) * 2007-06-15 2009-07-27 Владимир Николаевич Захаров Способ искусственной вентиляции легких и аппарат для его осуществления
US20090277447A1 (en) * 2008-05-12 2009-11-12 Advanced Circulatory Systems, Inc. System, method, and device to increase circulation during cpr without requiring positive pressure ventilation

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU858825A1 (ru) * 1979-11-23 1981-08-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Медицинского Приборостроения Генератор потока газа аппарата искусственной вентил ции легких
JPH0919499A (ja) * 1995-07-06 1997-01-21 Metoran:Kk 人工呼吸器及び人工呼吸器における吸気通路用ジョイント装置
RU2141350C1 (ru) * 1998-07-14 1999-11-20 Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей Способ выбора оптимального режима искусственной вентиляции легких у реанимационных больных с черепно-мозговой травмой
EA008202B1 (ru) * 2003-05-15 2007-04-27 Азиенда Оспедалиера Пизана Устройство для неинвазивной механической вентиляции
RU2362536C2 (ru) * 2007-06-15 2009-07-27 Владимир Николаевич Захаров Способ искусственной вентиляции легких и аппарат для его осуществления
US20090277447A1 (en) * 2008-05-12 2009-11-12 Advanced Circulatory Systems, Inc. System, method, and device to increase circulation during cpr without requiring positive pressure ventilation

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552501C1 (ru) * 2014-06-10 2015-06-10 Борис Владимирович Смоляров Генератор потока дыхательного газа
RU173232U1 (ru) * 2016-10-13 2017-08-17 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС" Генератор потока дыхательной смеси

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011148198A (ru) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101244307B (zh) 移动式医疗呼吸机
RU2430759C2 (ru) Устройство и способ дыхательной терапии
US6708690B1 (en) Apparatus and method for providing high frequency variable pressure to a patient
US11371515B2 (en) Regenerative blower
RU2506097C2 (ru) Способ генерирования потока газа для искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления
CN1849150A (zh) 带有用于去除支气管肺分泌物的冲击辅助的吹气-呼气系统
EP3300756B1 (en) Multiple stage blower and enclosure therefor
WO2013088319A1 (en) Reversing valve and high frequency oscillation airflow generator
CN204261106U (zh) 重症病人用自动吸痰机
CN203208299U (zh) 一种具有脉搏监测及反馈功能的气振背心式气道清除系统
WO2018132182A1 (en) Ventricular assist device
EP2451499B1 (en) Blood-pumping device
CN109058044A (zh) 一种带锁紧的风力发电机偏航装置
AU2014255597B2 (en) Turbine for a respiratory assistance apparatus with reduced noise emissions
CN106730065B (zh) 一种负压产生系统及负压产生方法
CN201939849U (zh) 呼吸机用的压力控制阀
CN109875616A (zh) 一种腹腔镜吸引器的压力调节装置
WO2018178841A2 (en) A respiratory system
CN105298780A (zh) 多活塞转轮流体泵装置
CN203970866U (zh) 多腔体凸轮排痰系统
RU2552501C1 (ru) Генератор потока дыхательного газа
US20180355859A1 (en) Meter-type magnetic pump and a light interrupting module thereof
RU185469U1 (ru) Компрессор переменного давления
US20180355872A1 (en) Meter-type magnetic pump and measuring module thereof
JP6470068B2 (ja) 人工呼吸装置

Legal Events

Date Code Title Description
FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20130617

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141126