RU2546920C1 - Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2546920C1
RU2546920C1 RU2014100589/14A RU2014100589A RU2546920C1 RU 2546920 C1 RU2546920 C1 RU 2546920C1 RU 2014100589/14 A RU2014100589/14 A RU 2014100589/14A RU 2014100589 A RU2014100589 A RU 2014100589A RU 2546920 C1 RU2546920 C1 RU 2546920C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
anesthetic
anaesthetic
injection
anaesthetics
Prior art date
Application number
RU2014100589/14A
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 RU2014100589/14A priority Critical patent/RU2546920C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546920C1 publication Critical patent/RU2546920C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицине, а именно к анестезиологии и реаниматологии, и может быть использована при проведении низкопоточной анестезии. Для этого предложено устройство для формирования необходимой концентрации жидких анестетиков в наркозных аппаратах, содержащее смесительно-испарительную камеру, емкость для жидкого анестетика, соединенную гидравлической магистралью со смесительно-испарительной камерой посредством запорно-пропускного клапана и жиклера. При этом запорно-пропускной клапан электрически связан с командно-управляющим электронным блоком. Также устройство содержит микрокомпрессор наддува воздуха в указанную емкость и датчик контроля давления в емкости для жидкого анестетика. Предложен способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии, при котором инжекцию жидкого анестетика осуществляют дозатором анестетиков непосредственно в дыхательный газовый поток. При этом инжекцию осуществляют дискретно-разовыми дозами. Объем дискретной разовой дозы инжекции задают по соотношению:V- объем дискретной разовой дозы жидкого анестетика, подаваемой при каждой инжекции; Q- расчетный общий поток инжектируемого за единицу времени жидкого анестетика, требуемый для обеспечения заданной концентрации паров анестетика в дыхательной смеси; F- технически максимально достижимая дозатором анестетиков частота дискретных доз инжекций в единицу времени. Изобретения обеспечивают точность дозирования паров жидких анестетиков в широком диапазоне изменений их концентраций и потоков газа-носителя при проведении н�

Description

Настоящее изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для создания наркозно-дыхательной аппаратуры.
Известны способы формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов, например «Способ дозирования анестетиков и устройство для его реализации» по патенту RU 2332242 С2, МПК А61М 16/01, с приоритетом от 23.03.2006. Сущность данного способа заключается в разделении потока газа-носителя на два потока и направления их по двум линиям, первый из которых идет на смешение со вторым разделенным потоком, идущим по второй линии и проходящим через испаритель, с подачей этого потока под слой анестетика, его насыщения парами анестетика практически до максимально возможного при конкретной температуре значения, а затем - объединения этих двух потоков и их смешение перед подачей потребителю. Изменение концентрации при этом способе осуществляют изменением соотношения интервалов времени открытия и/или закрытия первой и второй линии.
Недостатком данного способа является нестабильная точность обеспечения задаваемой концентрации анестетика, поскольку она в значительной степени зависит от многих внешних изменяющихся параметров (температуры анестетика и окружающей среды, уровня анестетика в испарительной камере и т.п.).
Известно также устройство для образования анестетических смесей - испаритель жидких анестетиков по японской заявке от 16.10.2009 № JP 20090239107, содержащий емкость для жидкого анестетика, смесительно-испарительную камеру, командно-управляющий блок, в котором, согласно данному изобретению, жидкий анестетик подается в смесительно-испарительную камеру непрерывно, посредством роликового насоса.
Недостатком данного устройства является техническая сложность обеспечения подачи требуемого количества (особенно минимального) анестетика с учетом необходимости обеспечения очень широкого диапазона его изменения, который изменяется при различных режимах анестезии более чем в 200 раз.
Известен также «Способ образования анестезиологической смеси и устройство для его осуществления» по патенту RU 2445985 С2 с приоритетом от 11.01.2010, МПК А61М 16/00, сущность которого заключается в непрерывной подаче жидкого анестетика в газовый поток во время фазы вдоха дыхательного цикла, а устройство для реализации этого способа, содержащее смесительно-испарительную камеру, емкость для жидкого анестетика, командно-управляющий блок, реализуется согласно данному изобретению посредством реверсивного насоса с электроприводом, управляемым командным блоком, сравнивающим измеренное и задаваемое значения концентрации анестетика - прототип.
Недостатком данного способа и устройства для дозирования анестетика является повышенная сложность в обеспечении необходимой точности дозирования анестетика при очень низких расходах жидкого анестетика, требуемых при проведении низкопоточной анестезии (поскольку подача жидкого компонента происходит непрерывно, и, как следствие, требуемая объемная скорость подачи анестетика получается чрезмерно маленькой, что резко усложняет техническую возможность обеспечения при этом требуемой точности концентрации паров анестетика, обеспечиваемой при помощи достаточно инерционного насоса с электроприводом).
Целью настоящего изобретения является повышение точности дозирования паров жидких анестетиков в широком диапазоне изменений их концентраций и потоков газа-носителя, а также упрощение конструкции испарителя и повышения надежности его функционирования.
Указанная цель достигается тем, что в известном способе формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии, основанном на инжекции жидкого анестетика дозатором анестетиков непосредственно в дыхательный газовый поток, согласно изобретению инжекцию анестетика осуществляют дискретно разовыми дозами, при этом объем дискретной дозы инжекции задают по соотношению:
Figure 00000001
Vp - объем дискретной разовой дозы жидкого анестетика, подаваемой при каждой инжекции;
Qa - расчетный общий поток инжектируемого за единицу времени жидкого анестетика, требуемый для обеспечения заданной концентрации паров анестетика в дыхательной смеси, рассчитанный на основе термодинамических законов испарения жидкости;
Fmax - технически максимально достижимая дозатором анестетиков частота дискретных доз инжекций в единицу времени.
Кроме того, указанная цель достигается тем, что в известном устройстве для формирования необходимой концентрации жидких анестетиков в наркозных аппаратах при проведении низкопоточной анестезии, содержащем смесительно-испарительную камеру, емкость для жидкого анестетика, микрокомпрессор наддува воздуха в указанную емкость, датчик контроля давления в емкости для жидкого анестетика, командно-управляющий электронный блок, согласно изобретению емкость для жидкого анестетика соединена гидравлической магистралью со смесительно-испарительной камерой посредством запорно-пропускного клапана и жиклера, причем указанный запорно-пропускной клапан электрически связан с командно-управляющим электронным блоком.
Предложенный способ и устройство для его реализации могут быть реализованы по схеме, изображенной на прилагаемой фигуре, где:
1. Емкость для жидкого анестетика
2. Микрокомпрессор
3. Датчик давления
4. Магистраль подвода анестетика
5. Смесительно-испарительная камера
6. Запорно-пропускной клапан
7. Жиклер
8. Датчик объемной скорости дыхательного газа
9. Дыхательный накопительный мешок
10. Генератор потока дыхательной смеси
11. Пациент
12. Запорно-пропускной клапан выдоха
13. Клапан частичного сброса отработанной дыхательной смеси
14. Командно-управляющий электронный блок.
Емкость для жидкого анестетика 1 представляет собой герметичный сосуд, верхняя (надпрепаратная) часть которого соединена пневматической магистралью с электроуправляемым по производительности микрокомпрессором 2, а также с электронным датчиком давления 3.
Нижняя часть емкости для жидкого анестетика 1 соединена магистралью подвода анестетика 4 со смесительно-испарительной камерой 5, причем в магистрали подвода анестетика 4 между емкостью для жидкого анестетика 1 и смесительно-испарительной камерой 5 установлен быстродействующий запорно-пропускной клапан 6, и, кроме того, в магистрали подвода анестетика 4 установлен также жиклер 7.
В качестве запорно-пропускного клапана 6 может использоваться, например, электромагнитный клапан, производимый фирмой «Burkert» (Германия), быстродействие которого составляет примерно 900 срабатываний в минуту.
Жиклер 7 имеет проходное отверстие малого диаметра, например, 0,2 мм.
В смесительно-испарительную камеру 5 подается дыхательный газ (например, кислородовоздушная смесь), проходящий посредством электронного датчика объемной скорости дыхательного газа 8.
Выход из смесительно-испарительной камеры 5 соединен с дыхательным накопительным мешком 9 (представляющим собой стандартный складывающийся резиновый резервный мешок для наркозно-дыхательных аппаратов емкостью, например, 3 л, обеспечивающим накопление газов без заметного повышения давления в его полости) и с входом генератора потока дыхательной смеси 10.
Выход генератора потока дыхательной смеси 10 соединен с пациентом 11 и далее - через электромагнитный запорно-пропускной клапан выдоха 12 - закольцовывается с дыхательным накопительным мешком 9 (при закрытом дыхательном контуре искусственной вентиляции легких), а также - с клапаном частичного сброса отработанной дыхательной смеси 13 (при полузакрытом контуре искусственной вентиляции легких).
Все электронно-управляемые элементы (микрокомпрессор 2; датчик давления 3; запорно-пропускной клапан 5; датчик объемной скорости дыхательного газа 8; генератор потока дыхательной смеси 10; запорно-пропускной клапан выдоха 12) соединены электрической связью с командно-управляющим электронным блоком 14, обеспечивающим преобразование сигналов от датчиков в различные дискретные пороговые сигналы и обеспечивающим математическую обработку этих сигналов по заданному алгоритму.
Функционирование устройства по предлагаемому способу происходит следующим образом:
В верхнюю полость емкости для жидкого анестетика 1 посредством микрокомпрессора 2 подается определенное давление воздуха, которое с помощью датчика давления 3 и командно-управляющего электронного блока 14 (воздействующего на микрокомпрессор 2) поддерживается на определенном уровне (например, 100 см вод.ст.). Под действием этого давления жидкий анестетик через жиклер 7 попадает в смесительно-испарительную камеру 5, но только в тот период, когда запорно-пропускной клапан 6 по команде командно-управляющего электронного блока 14 открыт. В этот период объем жидкого анестетика, прошедшего через жиклер 7 в смесительно-испарительную камеру 5 за 1 минуту, определяется, исходя из известного гидродинамического соотношения:
Figure 00000002
Va - объем прошедшего через жиклер 7 жидкого анестетика в единицу времени, мл/мин;
μ - коэффициент ламинарности (в данном случае он близок к 1);
F - площадь проходного сечения жиклера (в нашем примере, когда d жиклера=0,2 мм, имеем F=3,14·10-2 см2);
g - ускорение свободного падения (980 см/сек2);
γ - удельный вес анестетика (для анестетика «севофлюран» он равен 1,517 г/см3);
Ρ - давление, при котором происходит истечение жидкости (в нашем примере мы определились Р=100 г/см2).
Подставив вышеупомянутые значения в соотношение (2), мы получим Va~5,66 мл/мин (3) - при постоянно открытом запорно-пропускном клапане 6.
Исходя из известных термодинамических законов испарения жидкостей (согласно которых при испарении одной грамм-молекулы жидкости «М» при нормальной температуре и давлении образуется 24 л газа, так называемое «число Авогадро»), можно легко вывести соотношение, из которого определяется объем жидкого анестетика в единицу времени, необходимый для создания требуемой его концентрации в заданном газовом потоке:
Figure 00000003
Vтp - требуемый объем жидкого анестетика в единицу времени, мл/мин;
Μ - величина грамм-молекулы жидкого анестетика (для севофлюрана М=200,05 г);
А - «число Авогадро» (24 л);
Vг - объемная скорость подаваемого газового потока, л/мин;
γ - удельный вес анестетика (для севофлюранау = 1,517 г/см3);
k - требуемая концентрация анестетика, в частях.
Подставив значения конкретных величин, например, для севофлюрана, мы получим соотношение:
Figure 00000004
Максимальный и минимальный объем жидкого анестетика в единицу времени (например, за 1 минуту), требуемый при проведении практической анестезии, определяем из следующих соображений:
Максимально требуемый объем анестетика Vтp max, подаваемый в 1 минуту, происходит при реально используемом максимальной объемной скорости газового потока Vг max≈10 л/мин, и реальной максимальной концентрации анестетика (например, для севофлюрана, kmax≈0,08 (8%). Подставив эти значения в соотношение (5), получаем Vтр max≈4,69 мл/мин.
Поскольку эта величина (4,69 мл) максимального требуемого (для практической анестезии) объема севофлюрана, инжектируемого в поток газа в течение 1 минуты, меньше, чем объем анестетика, который возможно (в нашем примере) пропустить через жиклер 7 в течение 1 минуты (что согласно вышеприведенному результату (3) составляет 5,66 мл), то, соответственно, запорно-пропускной клапан 6 необходимо будет открывать каждую минуту не на полную минуту (60 сек), а на время, равное отношению
Figure 00000005
, т.е. на 50 сек, или, что одно и то же - открывать запорно-пропускной клапан 6 50 раз в минуту длительностью по 0,83 сек.
Минимально требуемый объем анестетика Vг min, подаваемого в 1 минуту (например, севофлюрана), определяем, исходя из значений Vг min≈0,5 л/мин и kmin≈0,008 (0,8%), получается: Vтp min≈0,0234 мл/мин.
Соответственно, запорно-пропускной клапан 6 необходимо будет открывать каждую минуту на период, равный отношению
Figure 00000006
т.е. ≈0,24 сек (или, например, 10 раз по 0,024 сек, что для современных быстродействующих клапанов вполне технически достижимо).
Материалы, применяемые в предлагаемом устройстве, общеизвестные: емкости и магистрали выполнены из нержавеющей стали, отверстие малого диаметра в жиклере технологически может быть выполнено либо сверлением, либо лазерным прожигом.
По данной схеме изготовлен опытный образец наркозно-дыхательного аппарата, который прошел предварительные испытания с положительным результатом.
Предлагаемый способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для осуществления этого способа позволит повысить точность и расширить диапазон регулирования концентрации паров жидких анестетиков в дыхательных газовых смесях, упростить конструкцию устройств испарителей жидких анестетиков, повысить их надежность, упростить возможность автоматического управления процессом формирования требуемой концентрации паров жидких анестетиков в дыхательной смеси.

Claims (2)

1. Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии, основанный на инжекции жидкого анестетика дозатором анестетиков непосредственно в дыхательный газовый поток, отличающийся тем, что инжекцию осуществляют дискретно-разовыми дозами, при этом объем дискретной разовой дозы инжекции задают по соотношению:
Figure 00000007

Vp - объем дискретной разовой дозы жидкого анестетика, подаваемой при каждой инжекции;
Qa - расчетный общий поток инжектируемого за единицу времени жидкого анестетика, требуемый для обеспечения заданной концентрации паров анестетика в дыхательной смеси;
Fmax - технически максимально достижимая дозатором анестетиков частота дискретных доз инжекций в единицу времени.
2. Устройство для формирования необходимой концентрации жидких анестетиков в наркозных аппаратах при проведении низкопоточной анестезии для осуществления способа по п. 1, содержащее смесительно-испарительную камеру, емкость для жидкого анестетика, микрокомпрессор наддува воздуха в указанную емкость, датчик контроля давления в емкости для жидкого анестетика, командно-управляющий электронный блок, отличающееся тем, что емкость для жидкого анестетика соединена гидравлической магистралью со смесительно-испарительной камерой посредством запорно-пропускного клапана и жиклера, причем указанный запорно-пропускной клапан электрически связан с командно-управляющим электронным блоком.
RU2014100589/14A 2014-01-09 2014-01-09 Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для его осуществления RU2546920C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100589/14A RU2546920C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100589/14A RU2546920C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2546920C1 true RU2546920C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014100589/14A RU2546920C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546920C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178314C1 (ru) * 2000-05-06 2002-01-20 Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" Устройство для образования парогазовой смеси "газ-носитель-анестетик"
RU99707U1 (ru) * 2010-06-16 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "КБ Медсистем" Наркозно-дыхательный аппарат
RU2406542C2 (ru) * 2006-03-23 2010-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "РЕСПИРАТОР" Способ дозирования анестетиков и устройство для его реализации
RU2445985C2 (ru) * 2010-01-11 2012-03-27 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС" Способ образования анестезиологической смеси и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178314C1 (ru) * 2000-05-06 2002-01-20 Открытое акционерное общество "Уральский приборостроительный завод" Устройство для образования парогазовой смеси "газ-носитель-анестетик"
RU2406542C2 (ru) * 2006-03-23 2010-12-20 Открытое акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "РЕСПИРАТОР" Способ дозирования анестетиков и устройство для его реализации
RU2445985C2 (ru) * 2010-01-11 2012-03-27 Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС" Способ образования анестезиологической смеси и устройство для его осуществления
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.81. SAKAI ЕМ. еt al., Inhalation anesthesiology and volatile liquid anesthetics: focus on isoflurane, desflurane, and sevoflurane., Pharmacotherapy. 2005 Dec;25(12): 1773-88., реферат *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7110251B2 (ja) 患者の呼吸回路の吸気肢部における呼吸ガス内に治療ガスを供給するシステムの作動方法
EP0969894B1 (en) Variable orifice pulse valve
US20190151596A1 (en) Systems and method for delivery of therapeutic gas to patients in need thereof using enhanced breathing circuit gas (bcg) flow measurement
AU2011210543B2 (en) Nitric oxide delivery system
US8434481B2 (en) Ventilator respiratory gas accumulator with dip tube
US11964105B2 (en) Oxygen gas concentrator with outlet accumulator
CA2255010A1 (en) Special gas dose delivery apparatus for respiration equipment
US11964107B2 (en) Nitric oxide administration in high frequency oscillatory ventilation
EP2489392A1 (en) Gas blender for blending at least two different gases, method for blending at least two different gases and medical device
AU2005226926A1 (en) Method and device for administering xenon to patients
CN201058168Y (zh) 吸入镇静装置
JP2017192749A (ja) 高圧縮治療ガスを含む貯蔵器から正確な用量の治療ガスを投与するためのガスディスペンサー
RU99707U1 (ru) Наркозно-дыхательный аппарат
US6443150B1 (en) Anaesthetic vaporizer
RU2546920C1 (ru) Способ формирования необходимой концентрации анестетиков в испарителях наркозных аппаратов при проведении низкопоточной анестезии и устройство для его осуществления
WO2024044706A2 (en) Nitric oxide generation
US20210008322A1 (en) Method for inhalation effect on the body, and apparatus for implementing same
RU92796U1 (ru) Устройство для образования анестезиологической смеси
RU2497552C1 (ru) Наркозно-дыхательный аппарат
RU2498823C1 (ru) Дозатор жидких анестетиков
RU2445985C2 (ru) Способ образования анестезиологической смеси и устройство для его осуществления
WO2009113899A1 (ru) Способ и устройство подачи газового компонента при ингаляционном наркозе
EP0585251B1 (en) An anaesthetic vaporiser
WO2015030622A1 (ru) Наркозно-дыхательный аппарат с дозатором жидких анестетиков