RU2638624C2 - Способ и система для определения местоположения калового выброса - Google Patents

Способ и система для определения местоположения калового выброса Download PDF

Info

Publication number
RU2638624C2
RU2638624C2 RU2015129717A RU2015129717A RU2638624C2 RU 2638624 C2 RU2638624 C2 RU 2638624C2 RU 2015129717 A RU2015129717 A RU 2015129717A RU 2015129717 A RU2015129717 A RU 2015129717A RU 2638624 C2 RU2638624 C2 RU 2638624C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
concentration
hydrogen
locations
detected
Prior art date
Application number
RU2015129717A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015129717A (ru
Inventor
Джошуа КАРНИ
Хенрик КАРЛЕН
Original Assignee
Ска Хайджин Продактс Аб
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 Ска Хайджин Продактс Аб filed Critical Ска Хайджин Продактс Аб
Publication of RU2015129717A publication Critical patent/RU2015129717A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638624C2 publication Critical patent/RU2638624C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/12Alarms for ensuring the safety of persons responsive to undesired emission of substances, e.g. pollution alarms
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/15Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators
    • A61F13/84Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0036General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
    • G01N33/0047Organic compounds
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0036General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
    • G01N33/005H2
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0073Control unit therefor
    • G01N33/0075Control unit therefor for multiple spatially distributed sensors, e.g. for environmental monitoring
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/15Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators
    • A61F13/42Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators with wetness indicator or alarm
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/15Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators
    • A61F2013/15008Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators characterized by the use
    • A61F2013/1513Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators characterized by the use for anal discharge
    • A61F2013/15138Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators characterized by the use for anal discharge for flatus, i.e. gas
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/15Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators
    • A61F13/84Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads
    • A61F2013/8488Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads including testing apparatus
    • A61F2013/8491Accessories, not otherwise provided for, for absorbent pads including testing apparatus including test methods

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Orthopedics, Nursing, And Contraception (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицине и может быть использована для определения местоположения (2a) калового выброса. Обнаруживают концентрации (c1) газообразного водорода во множестве местоположений (2a, 2b, 2c, 2d). Обнаруживают концентрации (c2), по меньшей мере, одной дополнительной газообразной составляющей, указывающей на кал в упомянутом пространстве (1). Определяют, что каловый выброс произошел в местоположении (2a), где упомянутая обнаруженная концентрация (c1) газообразного водорода превышает первое пороговое значение (cT1) в течение предварительно заданного периода, при условии, что обнаруженная концентрация (c2) упомянутой дополнительной газообразной составляющей также превышает предварительно заданное второе пороговое значение (cT2) в местоположении (2a). Количество местоположений для обнаружения, по меньшей мере, одной дополнительной газообразной составляющей в пространстве (1) меньше, чем количество местоположений для обнаружения газообразного водорода в этом пространстве (1). Система содержит множество первых газовых датчиков (3а, 3b, 3с, 3d), сконфигурированных для обнаружения концентрации (c1) газообразного водорода, и один дополнительный газовый датчик (4; 4а, 4b, 4с, 4d), обнаруживающий концентрацию (с2), по меньшей мере, одной дополнительной газовой составляющей, указывающей на кал в упомянутом пространстве (1). Группа изобретений обеспечивает точное и надежное определение газовых составляющих калового выброса, а также позволяет исключить влияние выброса кишечных газов за счет наличия датчиков для обнаружения газообразного водорода и, по меньшей мере, одной дополнительной газовой составляющей в заявленном количественном соотношении, а также обнаружения концентрации газов в течение предварительно заданного периода. 2 н.п. ф-лы, 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способу определения местоположения калового выброса, содержащему: обнаружение концентрации, по меньшей мере, одного газа, указывающего на кал, во множестве местоположений в ограниченном пространстве; и определение, превышает ли упомянутая концентрация упомянутого газа предварительно заданное первое пороговое значение.
Изобретение относится также к системе для определения местоположения калового выброса, содержащей: первый газовый датчик для обнаружения концентрации, по меньшей мере, одного газа, указывающего на газ, во множестве местоположений в ограниченном пространстве; и приемный блок для определения, превышает ли упомянутая концентрация упомянутого газа предварительно заданное первое пороговое значение.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Возможности выбора образа жизни, продлевающие жизнь лекарственные препараты и общее повышение жизненного уровня являются некоторыми из причин, которые привели к старению населения. Многие люди пожилого возраста помещаются в стационар в последние годы их жизни и привязаны к своим койкам по медицинским причинам. По данной причине, стареющее население лидирует среди пребывающих в интернатах. Одной проблемой интернатов является уход за пациентами, которые страдают недержанием мочи и/или кала.
Если пациент не может достаточно быстро сменить свое санитарное изделие после того, как произошел выброс кала или мочи, пациент может столкнуться с проблемами неудобства и даже потери здорового состояния кожи, например высыпаниями и пролежнями. Кроме того, пациенту, который страдает недержанием, неприятно не иметь возможности указать, произошел ли выброс, что иногда бывает с пациентами, страдающими, например, деменцией или потерей двигательной способности.
С другой стороны, если санитарное изделие заменяют слишком часто, что может происходить в результате распорядка в интернате, устанавливающего, например, что санитарные изделия следует сменять через каждые четыре часа (независимо от того, случились ли выбросы или нет), то это может приводить к ненужному повышенному расходу санитарных изделий. Это, разумеется, является недостатком с точки зрения затрат.
Обычно, распорядок смены санитарных изделий в интернате или больнице, например, зависит от временного графика сестринских циклов обхода и, следовательно, пациенты могут быть вынуждены носить загрязненное санитарное изделие в течение длительного времени. Во время упомянутых циклов обхода медсестры полагаются на визуальный контроль и запах при принятии решения, нуждается ли впитывающее изделие в смене.
Обычно также то, что несколько пациентов находятся в одной палате, поэтому, даже если медсестра обнаруживает по запаху кала, что в палате имел место выброс, медсестра должна определить, который из пациентов нуждается в замене. Данный сценарий возможен также в детской больнице или при уходе за новорожденными, где дети носят подгузники.
Резкие запахи, связанные с калом, обусловлены сложной смесью соединений, производимых работой бактерий, что имеет следствием испускание пахучих газов, и обнаружение каловых выбросов можно осуществлять с использованием датчиков, основанных на обнаружении упомянутых газов. Такие газовые датчики давно известны.
Газы с сильным запахом, испускаемым из кала, включают в себя такие газы, как индол, скатол и меркаптаны, а также сероводород и аммиак. В частности, тяжелые органические соединения, например меркаптаны (метиловые тиоэфиры), и сероводород могут широко распространяться, а также удерживаться в палате после того, как произошел каловый выброс. С калом связан также газообразный водород, но он является быстро улетучивающимся газом и, следовательно, не распространяется далеко или не удерживается так долго, как более тяжелые газы.
Газы, характерные для кала и мочи, можно использовать для обнаружения события калового выброса. Патент US 5709222 раскрывает детектор выделений организма, который включает в себя газовый датчик, выполненный с возможностью обнаружения присутствия, по меньшей мере, одного газа, соответствующего моче, и, по меньшей мере, одного газа, соответствующего калу, в течение предварительно заданного интервала времени. Затем детектор указывает на присутствие выделений. Систему применяют для обнаружения локального присутствия выделений организма одного человека. Следовательно, каждый возможный источник выделений организма следует снабдить детектором, и каждый детектор должен проверяться, чтобы определять, присутствует ли кал.
С учетом вышеприведенных проблем, существует потребность в усовершенствованных системах и способах для обнаружения события калового выброса, а также определения местоположения выброса точным и надежным образом.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью изобретения является создание усовершенствованного способа определения местоположения калового выброса в ограниченном пространстве с высокой точностью и надежностью, а также создание системы для решения приведенной задачи. Приведенные цели достигаются с помощью предмета настоящего изобретения, описанного в независимых пунктах формулы изобретения. Усовершенствованные способ и систему можно применять, например, в больницах и интернатах для обнаружения события калового выброса при недержании, а также местоположения калового выброса. Упомянутые способ и систему можно также применять в общественных туалетах для идентификации загрязнения фекалиями, например выброса.
Настоящее изобретение обеспечивает способ определения местоположения калового выброса, содержащий следующие этапы: обнаружение концентрации, по меньшей мере, одного газа, указывающего на кал, во множестве местоположений в ограниченном пространстве; и определение, превышает ли упомянутая концентрация упомянутого газа предварительно заданное первое пороговое значение. Способ дополнительно содержит обнаружение концентрации газообразного водорода в каждом из упомянутых местоположений; обнаружение концентрации, по меньшей мере, одной дополнительной газообразной составляющей, указывающей на кал в упомянутом пространстве; и определение, что каловый выброс произошел в местоположении, где упомянутая обнаруженная концентрация газообразного водорода превышает упомянутое первое пороговое значение, при условии, что обнаруженная концентрация упомянутой дополнительной газообразной составляющей также превышает предварительно заданное второе пороговое значение в упомянутом местоположении.
С помощью настоящего изобретения присутствие кала подтверждается обнаружением двух газов, которые отличаются друг от друга, при этом оба газа указывают на кал.
Следовательно, способ надежен и точен. Кроме того, местоположение калового выброса определяется как местоположение, в котором концентрация обнаруженного газообразного водорода превышает первое пороговое значение. Газообразный водород является быстро улетучивающимся и не распространяется широко в ограниченном пространстве. По указанной причине, местоположение, соответствующее обнаруженному газообразному водороду, соответствует также местоположению калового выброса. Обнаружение, по меньшей мере, одной дополнительной газообразной составляющей, указывающей на кал, подтверждает присутствие калового выброса, т.е. что обнаруженный газообразный водород не объясняется другим источником газообразного водорода, кроме калового выброса.
В одном варианте осуществления обнаруженная концентрация дополнительной газообразной составляющей превышает второе пороговое значение в местоположении, где обнаруженная концентрация газообразного водорода превышает первое пороговое значение.
Обнаруженная концентрация дополнительной газообразной составляющей может превышать второе пороговое значение в местоположении, отличающемся от местоположения, где обнаруженная концентрация газообразного водорода превышает упомянутое первое пороговое значение. Таким образом, обнаружение дополнительной газообразной составляющей подтверждает присутствие калового выброса, независимо от того, в которой из множества из двух местоположений обнаруживается концентрация газообразного водорода. В результате, только одно местоположение обычно необходимо для обнаружения дополнительной газообразной составляющей. Это обусловлено свойствами распределения дополнительной газообразной составляющей.
Если обнаружение концентрации дополнительной газообразной составляющей выполняется в местоположении, отличающемся от местоположения, где обнаруженная концентрация газообразного водорода превышает первое пороговое значение, то целесообразно, чтобы она обнаруживалась на равном расстоянии от местоположений, где обнаруживается газообразная водородная составляющая. Следовательно, обнаружение дополнительной газообразной составляющей может выполняться в одном местоположении в ограниченном пространстве, а обнаружение газообразного водорода выполняется в, по меньшей мере, двух местоположениях. Следовательно, требуется меньше местоположений обнаружения, и обнаружение дополнительной газообразной составляющей можно использовать для подтверждения нескольких каловых выбросов, расположенных в местоположениях обнаружения газообразного водорода.
Дополнительный газовый датчик можно расположить в пределах зоны распределения дополнительного газа, исходящего из кала, но за пределами зоны распределения газообразного водорода, исходящего из кала.
Дополнительная газообразная составляющая является, предпочтительно, органическим соединением и/или сероводородом и, следовательно, распространяется и удерживается в ограниченном пространстве после калового выброса. Поэтому упомянутую составляющую можно использовать для подтверждения присутствия калового выброса, даже если она обнаруживается в ограниченном пространстве в местоположении, отличающемся от местоположения, где обнаруживается газообразный водород выше первого порога. В результате, газообразная водородная составляющая может обнаруживаться в нескольких местоположениях в ограниченном пространстве, чтобы определять местоположение выброса, но местоположение определяется по местоположению, где концентрация водородной составляющей превышает первое пороговое значение. Присутствие дополнительной газообразной составляющей, например сероводорода, служит подтверждением того, что источником водородной составляющей действительно является каловый выброс. В результате, способ надежен с точки зрения обнаружения настоящего калового выброса (отличия калового выброса от других возможных источников газа), а также определения местоположения в ограниченном пространстве, где произошел инсульт.
Для дополнительного повышения надежности способа, он может содержать определение, что кал присутствует, где обнаруженная концентрация газообразного водорода и/или обнаруженная концентрация дополнительной газообразной составляющей превышают первое и второе пороговые значения, соответственно, в течение предварительно заданного периода времени. Когда газообразные составляющие обнаруживаются дольше предварительно заданного периода времени, то можно исключить, что источник газообразных составляющих является выбросом кишечных газов, например выпуском газов, или другими источниками. Газ от выпуска газов не удерживается в ограниченном пространстве в течение такого же времени, как газообразные составляющие из калового выброса, и поэтому их можно отличить друг от друга.
В одном аспекте изобретения способ содержит присвоение весового значения каждой из концентраций газообразного водорода и дополнительной газообразной составляющей перед определением, что кал присутствует в местоположении. Тем самым, присутствию газообразных водородных составляющих можно придать большую значимость, чем дополнительной газообразной составляющей.
В соответствии с одним аспектом изобретения, местоположения в ограниченном пространстве обнаружения концентрации газообразного водорода находятся на предварительно заданном расстоянии друг от друга, и предварительно заданное расстояние больше, чем радиальное расстояние, на которое газообразный водород может распространиться из источника его происхождения до того, как концентрация газообразной водородной составляющей больше не может обнаруживаться. При расположении местоположений обнаружения газообразных водородных составляющих на упомянутом расстоянии отсутствует риск достижения одного местоположения газообразным водородом, исходящим из другого источника, и, следовательно, его обнаружения в двух разных местоположениях. Таким образом, расстояние гарантирует, что способ определения местоположения калового выброса является точным и надежным.
Способ может также содержать этап регистрации местоположения присутствия кала в приемном блоке. Затем персонал может предпочтительно идентифицировать местоположение калового выброса посредством мониторинга приемного блока вместо выполнения личной проверки. Это имеет большое значение для персонала в, например, интернате, больнице или для уборщиков общественных туалетов, так как можно экономить время и трудозатраты. Приемный блок можно дополнительно расположить с возможностью связи с центральным блоком или мобильным блоком, например, мобильным телефоном или планшетным компьютером. Тем самым персонал может принимать информацию, касающуюся местоположения каловых выбросов непосредственно на мобильный телефон, что облегчает планирование цикла обхода, рабочего дня, логистики и т.п.
Изобретение полезно в случае, когда ограниченное пространство является больничной палатой или общественным туалетом, но его можно также применять в других ограниченных пространствах, в которых полезно иметь возможность определения местоположений каловых выбросов.
Изобретение относится также к системе для определения местоположения калового выброса, содержащей: первый газовый датчик для обнаружения концентрации, по меньшей мере, одного газа, указывающего на кал, во множестве местоположений в ограниченном пространстве; и блок приема для определения, превышает ли упомянутая концентрация упомянутого газа предварительно заданное первое пороговое значение. Система организована так, что упомянутый первый газовый датчик сконфигурирован для обнаружения концентрации газообразного водорода в каждом из упомянутых местоположений; что она содержит, по меньшей мере, один дополнительный газовый датчик, обнаруживающий концентрацию, по меньшей мере, одной дополнительной газообразной составляющей, указывающей на кал в упомянутом пространстве; при этом упомянутый приемный блок предназначен для определения, что каловый выброс произошел в местоположении, где упомянутая обнаруженная концентрация газообразного водорода превышает упомянутое первое пороговое значение, при условии, что обнаруженная концентрация упомянутой дополнительной газообразной составляющей также превышает предварительно заданное второе пороговое значение в упомянутом местоположении.
Приемный блок предназначен для обеспечения указания местоположения присутствия кала на основании информации из датчиков. Таким образом, местоположения каловых выбросов могут быть получены пользователями приемных блоков. Приведенная система полезна, например, для персонала в больнице, принимающего информацию, касающуюся того, с каким пациентом в больничной палате случился каловый выброс.
Дополнительный сенсорный блок может содержать, по меньшей мере, два газовых датчика, расположенных с возможностью обнаружения, по меньшей мере, двух дополнительных газообразных составляющих, кроме водорода, указывающих на кал. Примеры подходящих других газообразных составляющих включают в себя сероводород и тяжелые органические соединения, которые не являются быстро улетучивающимися и, следовательно, распространяются и удерживаются в ограниченном пространстве. Благодаря обнаружению двух газов, указывающих на кал и отличающихся от газообразного водорода, система будет более надежной.
Приемный блок может содержать указатель для обеспечения визуальной или звуковой информации относительно местоположения, в котором обнаружен кал, чтобы информация быстро и удобно сообщалась пользователю. Приемный блок может располагаться в ограниченном пространстве, но может также располагаться снаружи пространства. Система может дополнительно содержать удаленный серверный блок, подсоединяемый к приемному блоку и для сохранения информации из газовых датчиков. Тем самым можно сохранять статистические данные по каловым выбросам. Собранную статистическую информацию можно также использовать для планирования комплектования персоналом, циклов обхода, логистики т.п. Возможно также решение, в котором удаленный серверный блок подключается к мобильному телефону или планшетному компьютеру. Мобильный телефон может быть снабжен системой сигнализации, которая обеспечивает сигнал, когда случился каловый выброс. Приемный блок также может быть мобильным телефоном или планшетным компьютером.
В предпочтительном варианте, по меньшей мере, два сенсорных блока, расположенных с возможностью обнаружения концентрации газообразного водорода, расположены на предварительно заданном расстоянии друг от друга, и предварительно заданное расстояние больше, чем радиальное расстояние, на которое газообразный водород может распространиться из источника его происхождения до того, как концентрация водорода больше не может обнаруживаться. Благодаря этому отсутствует риск, что датчик газообразного водорода в первом местоположении представит положительное показание на основании присутствия газообразного водорода во втором местоположении.
Возможно также применение нескольких дополнительных сенсорных блоков, расположенных, каждый, в связи с каждым датчиком водорода.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение подробно описано в дальнейшем со ссылкой на прилагаемые чертежи. Однако приведенное изобретение может быть осуществлено во множестве разных форм и не подлежит истолкованию в смысле ограничения приведенным здесь примером, при этом:
Фигура 1 – схема больничной палаты, снабженной системой в соответствии с изобретением;
Фигура 2 – схема больничной палаты, снабженной системой в соответствии с альтернативным вариантом осуществления;
Фигура 3 – график, поясняющий принципы изобретения;
Фигура 4 – изображение, поясняющее принципы изобретения в отношении к сети передачи данных;
Фигура 5 – схема множества палат, сконфигурированных в соответствии с изобретением; и
Фигура 6 – схема общественного туалета, снабженного системой в соответствии с изобретением.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фигура 1 представляет вид сверху ограниченного пространства 1, например, больничной палаты, в которой расположены четыре койки 2a, 2b, 2c, 2d. Койки 2a, 2b, 2c, 2d предназначены для использования пациентами, ограниченными койками, которые в данном варианте осуществления страдают недержанием мочи и/или кала и поэтому носят санитарные изделия, например, впитывающие прокладки против недержания или подгузники. Кроме того, в соответствии с вариантом осуществления можно ожидать, что сами пациенты не могут заменять свои санитарные изделия и, возможно, также не могут сообщать о необходимости замены санитарного изделия после выброса мочи или кала.
Газовый датчик 3a, 3b, 3c, 3d первого типа, соответственно содержащий газовый датчик, который может обнаружить присутствие, по меньшей мере, одного газа, который указывает на кал, расположен внутри или вблизи каждой койки 2a, 2b, 2c, 2d. В соответствии с вариантом осуществления, газовые датчики 3a, 3b, 3c, 3d чувствительны к газообразному водороду. Это означает, что газовые датчики 3a, 3b, 3c, 3d можно использовать для обнаружения концентрации газообразной водородной составляющей после случая калового выброса каким-либо из пациентов в соответствующей койке 2a, 2b, 2c, 2d.
В варианте осуществления, каловый выброс случился в койке 2a. Дополнительный сенсорный блок 4, способный обнаруживать другие газообразные составляющие, указывающие на кал, кроме водорода, например сероводород и/или тяжелые органические соединения, расположен в местоположении, в общем, в центре палаты 1.
Принципы изобретения описаны в последующем в предположении, что каловый выброс произошел в койке, обозначенной позицией 2a. В результате калового выброса в койке 2a, газ, содержащий множество различных составляющих, испускается из кала в больничной палате 1. Газообразный водород моментально распространяется в зоне 5 распределения вокруг койки 2a. Вследствие быстрого улетучивания газообразного водорода, зона 5 распределения газообразного водорода относительно мала. Кроме того, другие газообразные составляющие, указывающие на присутствие кала, например более тяжелые органические соединения и сероводород, также распространяются в палате 1. Однако вследствие того, что тяжелые органические соединения и сероводород являются более тяжелыми, они имеют тенденцию к распространению с меньшей скоростью и в более широкой зоне распределения, как указано позицией 6 на фигуре 1. Следовательно, зона 5 распределения газообразного водорода существенно меньше, чем зона 6 распределения тяжелых органических соединений и сероводорода.
Изобретение основано на понимании, что газы двух типов, т.е. газообразный водород, с одной стороны, и тяжелые органические соединения и сероводород, с другой стороны, распространяются по-разному в случае калового выброса. В соответствии со способом изобретения, каловый выброс, который произошел в койке 2a, вызовет появление газообразного водорода, который обнаруживается датчиком 3a газообразного водорода, расположенным при койке 2a в больничной палате 1. Если обнаруженная концентрация газообразного водорода выше предварительно заданного порогового значения для газообразного водорода, то данный факт определяется соответствующим каловому выбросу. Другими словами, если концентрация газообразного водорода, обнаруженная посредством газового датчика 3a, выше, чем предварительно заданный пороговый уровень, который соответствует ожидаемому уровню, получающемуся в результате калового выброса, то газовый датчик 3a интерпретирует данный факт как каловый выброс. Для получения более надежного и точного результата применен второй газовый датчик 4 для тяжелых органических соединений и сероводорода, чтобы обнаруживать концентрацию дополнительного газа.
Вследствие того, что тяжелые органические соединения и сероводород распространяются шире в зону 6, они могут обнаруживаться посредством второго газового датчика 4, который расположен, в общем, в центре палаты 1. Если концентрация газа, обнаруженная посредством второго газового датчика 4, выше, чем предварительно заданный пороговый уровень, который соответствует ожидаемому уровню, получающемуся в результате калового выброса, то второй газовый датчик 4 интерпретирует данный факт как каловый выброс.
В одном аспекте изобретения способ содержит присвоение весового значения каждому из значений концентраций газообразного водорода и дополнительной газообразной составляющей перед определением, что кал присутствует в местоположении. Тем самым, присутствию газообразных водородных составляющих можно придать большую значимость, чем дополнительной газообразной составляющей. Это означает также, что объединенные показания из первого газового датчика 3a и второго газового датчика 4 можно использовать для получения надежного и точного указания на местоположение калового выброса, т.е. на койку 2a.
Присутствие дополнительной газообразной составляющей, например сероводорода, в результате используется как подтверждение того, что источником газообразной водородной составляющей действительно является каловый выброс.
В соответствии с вариантом осуществления, дополнительный газовый датчик 4 расположен на равном расстоянии от местоположений, в которых можно ожидать обнаружение газообразного водорода, т.е. местоположения датчиков 3a, 3b, 3c, 3d газообразного водорода, которые расположены при каждой койке 2a, 2b, 2c, 2d. Вследствие этого, дополнительный газовый датчик 4 расположен в пределах зоны 6 распределения дополнительного газа, происходящего из кала в каждой койке 2a, 2b, 2c, 2d, но за пределами зоны 5 распределения газообразного водорода, происходящего из кала в каждой койке 2a, 2b, 2c, 2d.
Фигура 2 изображает вариант осуществления, который, в общем, соответствует фигуре 1, и который содержит газовый датчик 3a, 3b, 3c, 3d первого типа, соответственно содержащий газовый датчик, который может обнаруживать присутствие, по меньшей мере, одного газа, который указывает на кал, и расположен внутри или вблизи каждой койки 2a, 2b, 2c, 2d. В соответствии с вариантом осуществления, газовые датчики 3a, 3b, 3c, 3d чувствительны к газообразному водороду. Кроме того, вариант осуществления показывает газовый датчик 4a, 4b, 4c, 4d второго типа, способный обнаруживать другие газообразные составляющие, указывающие на кал, кроме водорода, например, сероводород и/или тяжелые органические соединения.
Как показано на фигуре 2, на каждой койке 2a, 2b, 2c, 2d сформирован газовый сенсорный блок, т.е. состоящий из первого газового датчика и второго газового датчика, объединенных между собой. Соответственно, как показано на примере первой койки 2a, данный блок реализован в форме интегрированного газового сенсорного блока, содержащего один датчик 3a водорода и один дополнительный датчик 4a для тяжелых органических соединений и/или сероводорода. Аналогичные устройства реализованы внутри или вблизи других коек 2b, 2c, 2d.
Следует упомянуть, что во многих случаях требуется только одно местоположение для обнаружения дополнительной газообразной составляющей. Данное требование обусловлено свойствами распределения дополнительной газообразной составляющей. Однако фигура 2 представляет возможное видоизменение варианта осуществления, показанного на фигуре. 1.
Следовательно, вариант осуществления, показанный на фигуре 2, представляет четыре распределенных датчика 4a, 4b, 4c, 4d вместо одного единственного датчика, располагающегося, как правило, в центре палаты 1, как показано на фигуре 1.
Если каловый выброс происходит в первой койке 2a, то газообразный водород будет распространяться в зоне 5 распределения, которая относительно мала вследствие быстро улетучивающегося характера газообразного водорода. Кроме того, как поясняется выше, тяжелые органические соединения и сероводород также распространяются, но в большей зоне 6.
Если обнаруженная концентрация газообразного водорода, найденная первым газовым датчиком 3a, превышает предварительно заданное пороговое значение для газообразного водорода, то данное состояние определяется соответствующим каловому выбросу. Кроме того, если концентрация газа, обнаруженная посредством второго газового датчика 4a (на первой койке 2a) выше, чем предварительно заданное пороговое значение, которое соответствует ожидаемому уровню, получающемуся в результате калового выброса, то второй газовый датчик 4a интерпретирует данное обстоятельство как каловый выброс. Объединенное показание из обоих датчиков, устанавливающее, что возникли условия для определения, что произошел каловый выброс, является поэтому надежным и точным решением.
Газообразный водород в палате 1 может также обнаруживаться другими датчиками 3b, 3c, 3d газообразного водорода, но концентрации являются ниже первого порогового значения. Дополнительные газообразные составляющие, т.е. тяжелые органические соединения и сероводород, могут обнаруживаться вторым датчиком 4a. Можно отметить, что в ситуации, показанной на фигуре 2, зона 6, по которой распространяются органические соединения и сероводород, охватывает также сенсорные блоки на второй койке 2b и третьей койке 2c. Это означает, что датчики для органических соединений и сероводорода на второй койке 2b и третьей койке 2c, т.е. датчики, указанные позициями 4b и 4c, соответственно, могут обнаруживать концентрацию газа, которая может превосходить вышеупомянутое пороговое значение. Однако изобретение основано на понимании, что газообразный водород имеет относительно небольшую зону 5 распределения, и что органические соединения и сероводород имеют относительно большую зону 6 распределения, из чего в настоящем случае следует, что, если первый датчик 3a на первой койке 2a и второй датчик 4a на первой койке 2a указывают оба, что концентрации газов превышают соответствующие пороговые уровни, то можно выдать показание калового выброса на первой койке 2a.
Расстояние между каждым из первых датчиков 3a, 3b, 3c, 3d предпочтительно больше, чем ожидаемое расстояние, на которое может распространяться быстро улетучивающийся газообразный водород.
Фигура 3 является графиком, представляющим концентрации газов, измеряемые первым газовым датчиком 3a и вторым газовым датчиком 4, показанными на фиг. 1 (в альтернативном варианте, второй газовый датчик 4a показан на фигуре 2). Первая кривая 7 представляет концентрацию c1 газообразного водорода, обнаруженную первым датчиком 3a в результате калового выброса, а вторая кривая 8 показывает концентрацию c2 тяжелых соединений и сероводорода, обнаруженную вторым датчиком 4 (в альтернативном варианте, 4a).
Если концентрация c1 газообразного водорода превышает предварительно заданное пороговое значение cT1, в течение, по меньшей мере, предварительно заданного периода t1 времени, то это является указанием на каловый выброс. Если концентрация c2 органических соединений и сероводорода превышает предварительно заданное второе пороговое значение cT2, в течение второго периода t2 времени, то данное состояние считается каловым выбросом. Изобретение основано на предположении, что каловый выброс считается случившимся фактом, если упомянутая обнаруженная концентрация c1 газообразного водорода превышает упомянутое первое пороговое значение cT1, при условии, что обнаруженная концентрация c2 упомянутой дополнительной газообразной составляющей также превышает предварительно заданное второе пороговое значение cT2 в упомянутом местоположении 2a.
Когда газообразные составляющие обнаруживаются в течение предварительно заданного периода времени, можно исключить, что источник газообразных составляющих является выбросом кишечных газов, например, выпуском газов, или другими источниками. Газ от выпуска газов не удерживается в ограниченном пространстве в течение такого же времени, как газообразные составляющие из калового выброса, и поэтому их можно отличить друг от друга.
В другом, не показанном примере, каловый выброс произошел в койках 2a и 2b. Концентрация газообразного водорода выше первого порога обнаруживается затем датчиками 3a, 3b, расположенными на двух койках 2a, 2b. Концентрации газообразного водорода, обнаруженные остальными датчиками 3c, 3d, ниже первого порогового значения. Концентрация газа, обнаруженная дополнительным датчиком 4, выше второго порогового значения и, следовательно, подтверждает присутствие кала в больничной палате 1. Таким образом, кал определяется в двух местоположениях, где обнаруженная концентрация газообразного водорода превышает первое пороговое значение, т.е. присутствие каловых выбросов определяется в койке 2a и койке 2b, соответственно.
Фигура 4 поясняет принципы системы в соответствии с изобретением. Система, представленная на фигуре 4, соответствует фигуре 1, но содержит только первые газовые датчики 3a, 3b, 3c, 3d и второй газовый датчик 4. Все упомянутые датчики 3a, 3b, 3c, 3d, 4 расположены с возможностью связи с приемным блоком 9, который может быть блоком обмена данными, который расположен вблизи датчиков 3a, 3b, 3c, 3d, 4. В предпочтительном варианте, соединение между датчиками 3a, 3b, 3c, 3d, 4 и приемным блоком 9 является беспроводным и может быть основано на подходящей беспроводной технологии, например, Bluetooth или Zigbee. Упомянутые технологии связи малого радиуса действия широко известны специалистам и по данной причине подробно не описаны в настоящей заявке.
Система соответственно реализована так, что датчики 3a, 3b, 3c, 3d, 4 передают их результаты измерений концентраций газов, как упоминалось выше, в приемный блок 9. Приемный блок 9 сконфигурирован в таком случае для определения, превышают ли концентрации газов для газообразного водорода, тяжелых органических соединений и сероводорода соответствующие им предварительно заданные пороговые значения.
Кроме того, приемный блок 9 может содержать указатель для обеспечения визуальной или звуковой информации относительно местоположения, в котором произошел каловый выброс, чтобы информация быстро и удобно сообщалась пользователю. Приемный блок 9 может располагаться в палате 1 или снаружи палаты 1. Система может дополнительно содержать удаленный серверный блок 10, подсоединяемый к приемному блоку 9 и для сохранения информации из газовых датчиков 3a, 3b, 3c, 3d, 4. Тем самым можно сохранять статистические данные по каловым выбросам. Собранную статистическую информацию можно также использовать для планирования комплектования персоналом, циклов обхода, логистики т.п. Возможно также решение, в котором удаленный серверный блок 10 или приемный блок 9, или оба упомянутых блока подключаются к мобильному блоку 11, например мобильному телефону или планшетному компьютеру. Пользователь мобильных блоков может в таком случае принимать текущую информацию из датчиков, например, о местоположении калового выброса сразу после момента выброса. Мобильный блок 11 снабжен также системой сигнализации, которая обеспечивает сигнал, когда случился каловый выброс. Пользователь мобильного блока 11, например медицинский работник, может таким образом извещаться о том, что каловый выброс произошел в конкретном местоположении (2a), и прийти в данное местоположение для замены санитарного изделия человеку в койке 2a, нуждающемуся в этом. Приемный блок 9 также может быть мобильным телефоном или планшетным компьютером.
Фигура 5 представляет множество больничных палат 1a, 1b, 1c, 1d, 1e и показывает также более масштабное сетевое решение, в форме которого можно реализовать изобретение. Это означает, что каждая палата 1a, 1b, 1c, 1d, 1e содержит несколько приемных блоков или блоков сбора данных, как поясняется ниже. Упомянутые приемные блоки осуществляют связь с несколькими газовыми датчиками (не показанными на фигуре 5) в каждой палате, как описано выше.
Для пояснения принципов изобретения, фигура 5 представляет разные типы расположений упомянутых приемных блоков. Точнее, первая палата 1a содержит приемный блок 9a, который расположен внутри палаты 1a, и который осуществляет связь с датчиками внутри упомянутой палаты 1a. Вторая палата 1b содержит подобный приемный блок 9b, который также расположен внутри упомянутой палаты 1b. Кроме того, третья палата 1c содержит несколько приемных блоков 9c1, 9c2, 9c3, 9c4, которые расположены при каждой соответствующей койке 3d, 3c2, 3c3, 3c4, и которые осуществляют связь с газовыми датчиками, расположенными при каждой койке, как поясняется выше со ссылкой на фигуру 1 или фигуру 2.
Кроме того, четвертая палата 1d содержит приемный блок 9d, который расположен снаружи упомянутой палаты 1d. Аналогичным образом, пятая палата 1e содержит приемный блок 9e, который расположен снаружи упомянутой палаты 1e.
Все приемные блоки 9 соответственно сконфигурированы для сбора данных датчиков и для передачи упомянутых данных датчиков в удаленный серверный блок 10, который предназначен для сохранения информации из всех газовых датчиков в сети. Как упоминалось выше, собранную статистическую информацию можно использовать, например, для планирования комплектования персоналом и логистики. Удаленный серверный блок 10 или приемные блоки 9, или и тот и другие подходящим образом подсоединены к мобильному блоку 11, например мобильному телефону или планшетному компьютеру.
В соответствии с вариантом осуществления, приемные блоки 9c1, 9c2, 9c3, 9c4 в третьей палате 1c расположены в виде «последовательного подключения», т.е. по схеме, в которой сигналы данных передаются в последовательности от первого приемного блока к последнему приемному блоку по кольцу или цепочке, при этом последний из приемных блоков (т.е. приемный блок 9c3 на фигуре 5) сконфигурирован с возможностью поддержки связи с внешней сетью и удаленным сервером 10.
Поэтому, одно преимущество применения системы в больничных палатах состоит в том, что сотрудник, проводящий замены подгузников пациентам в больничной палате, не должен выполнять ручную проверку пациентов, но принимает точную и надежную информацию, касающуюся местоположения каловых выбросов, из приемного блока. Следовательно, можно экономить ручные трудозатраты.
Принципы изобретения можно реализовать в более обширных сетях, содержащих разные учреждения, например, несколько больниц или подобных мест. В данном случае, несколько палат или отделений могут соединяться в сети, например, в форме беспроводной сети передачи данных, чтобы допускать обнаружение каловых выбросов и для передачи соответствующей информации в один или более удаленных центральных серверов. Упомянутая передача может допускать, например, планирование персонала, уход за пациентами и операций уборки эффективным и централизованным образом.
Фигура 6 представляет другой пример настоящего изобретения. Например, ограниченное пространство 12 представлено общественным туалетом, содержащим три кабины 13a, 13b, 13c. Датчики 14a, 14b, 14c газообразного водорода расположены в каждой кабине 13a, 13b, 13c, и дополнительный газовый датчик 15 расположен на расстоянии от каждого датчика 14a, 14b, 14c водорода. Каловый выброс может определяться для местоположения датчика 14a, 14b, 14c газообразного водорода, который обнаруживает концентрацию водорода в пределах зоны 16 распределения для газообразного водорода. Если концентрация газообразного водорода превышает первое пороговое значение, то это считается обнаружением кала, если подтверждается обнаружением дополнительного газа, определяемого дополнительным датчиком 15. В этом отношении, зона распределения тяжелых органических соединений и сероводорода обозначена позицией 17 на фигуре 5.
Пороговое значение концентрации газообразного водорода будет настраиваться на уровень концентрации газообразного водорода, присутствие которого ожидается в кабине 13a, 13b, 13c после того, как каловый выброс произошел в той же кабине 13a, 13b, 13c. Дополнительный газовый датчик 15 может располагаться в любом месте в помещении, независимо от размещения датчиков водорода, так как дополнительный газ, например, сероводород, широко распространяется и удерживается благодаря его свойствам.
Местоположение кала может регистрироваться приемным блоком (не показано) таким же образом, как описано со ссылкой на фигуру 4 и, тем самым, может быть визуально или акустически доступным для пользователя, например, уборщика. Таким образом, одно преимущество применения системы в общественном туалете состоит в обеспечении надежной и своевременной информации о местоположении случаев калового выброса для персонала общественного туалета.
Изобретение не ограничено вышеописанными вариантами осуществления, но может изменяться в пределах объема охраны прилагаемой формулы изобретения.

Claims (23)

1. Способ определения местоположения (2а) калового выброса, содержащий следующие этапы:
- обнаруживают концентрацию (c1), по меньшей мере, одного газа, указывающего на кал, во множестве местоположений (2а, 2b, 2с, 2d) в ограниченном пространстве (1); и
- определяют, превышает ли упомянутая концентрация (с1) упомянутого газа предварительно заданное первое пороговое значение (cT1);
отличающийся тем, что упомянутый способ содержит следующие этапы:
- обнаруживают концентрацию (c1) газообразного водорода в каждом из упомянутых местоположений (2а, 2b, 2с, 2d);
- обнаруживают концентрацию (с2), по меньшей мере, одной дополнительной газообразной составляющей, указывающей на кал в упомянутом пространстве (1), при этом количество местоположений для обнаружения по меньшей мере одной дополнительной газообразной составляющей в пространстве (1) меньше, чем количество местоположений для обнаружения газообразного водорода в этом пространстве (1); и
- определяют, что каловый выброс произошел в местоположении (2а), где упомянутая обнаруженная концентрация (c1) газообразного водорода превышает упомянутое первое пороговое значение (cT1) в течение предварительно заданного периода (t1), при условии, что обнаруженная концентрация (c2) упомянутой дополнительной газообразной составляющей также превышает предварительно заданное второе пороговое значение (cT2) в течение предварительно заданного периода (t2) времени.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая дополнительная газообразная составляющая является органическим соединением и/или сероводородом.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что упомянутый способ содержит этап:
- обнаруживают концентрацию (с2) упомянутой дополнительной газообразной составляющей на равном расстоянии от упомянутых местоположений (2а, 2b, 2с, 2d), где обнаруживается газообразный водород.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый способ содержит этап:
- присваивают весовое значение каждой из упомянутой концентрации газообразного водорода и упомянутой концентрации дополнительной газообразной составляющей перед определением, произошел ли каловый выброс.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутые местоположения (2а, 2b, 2с, 2d) в упомянутом пространстве (1) находятся на предварительно заданном расстоянии друг от друга, которое больше, чем радиальное расстояние, на которое газообразный водород может распространиться из источника его происхождения до того, как упомянутая концентрация водорода больше не может обнаруживаться.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый способ дополнительно содержит этап:
- регистрируют упомянутое местоположение упомянутого калового выброса в приемном блоке (9).
7. Система для определения местоположения (2а) калового выброса, содержащая:
- множество первых газовых датчиков (3а, 3b, 3с, 3d) для обнаружения концентрации (c1), по меньшей мере, одного газа, указывающего на кал, во множестве местоположений (2а, 2b, 2с, 2d) в ограниченном пространстве (1); и
- приемный блок (9) для определения, превышает ли упомянутая концентрация (c1) упомянутого газа предварительно заданное первое пороговое значение (cT1);
отличающаяся тем, что множество первых газовых датчиков (3а, 3b, 3с, 3d) сконфигурированы для обнаружения концентрации (c1) газообразного водорода в каждом из упомянутых местоположений (2а, 2b, 2с, 2d); что упомянутая система содержит, по меньшей мере, один дополнительный газовый датчик (4; 4а, 4b, 4с, 4d), обнаруживающий концентрацию (с2), по меньшей мере, одной дополнительной газовой составляющей, указывающей на кал в упомянутом пространстве (1), при этом количество местоположений для обнаружения по меньшей мере одной дополнительной газообразной составляющей в пространстве (1) меньше, чем количество местоположений для обнаружения газообразного водорода в этом пространстве (1);
- упомянутый приемный блок (9) предназначен для определения, что каловый выброс произошел в местоположении (2а), где упомянутая обнаруженная концентрация (c1) газообразного водорода превышает упомянутое первое пороговое значение (cT1) в течение предварительно заданного периода (t1) времени, при условии, что обнаруженная концентрация (с2) упомянутой дополнительной газообразной составляющей также превышает предварительно заданное второе пороговое значение (cT2) в течение предварительно заданного периода (t2) времени.
8. Система по п. 7, отличающаяся тем, что приемный блок (9) содержит указатель для обеспечения визуальной или звуковой информации относительно местоположения (2а), в котором обнаружен кал.
9. Система по п. 7 или 8, отличающаяся тем, что упомянутая система содержит удаленный серверный блок (10), подсоединяемый к упомянутому приемному блоку (9) и для сохранения информации из упомянутых газовых датчиков.
10. Система по п. 7 или 8, отличающаяся тем, что дополнительный газовый датчик (4) расположен на равном расстоянии от множества первых газовых датчиков (3а, 3b, 3с, 3d), обнаруживающих газообразный водород.
RU2015129717A 2012-12-21 2012-12-21 Способ и система для определения местоположения калового выброса RU2638624C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SE2012/051489 WO2014098691A1 (en) 2012-12-21 2012-12-21 Method and system for determining the location of a fecal insult

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015129717A RU2015129717A (ru) 2017-01-27
RU2638624C2 true RU2638624C2 (ru) 2017-12-14

Family

ID=50978839

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015129717A RU2638624C2 (ru) 2012-12-21 2012-12-21 Способ и система для определения местоположения калового выброса

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9933402B2 (ru)
EP (1) EP2936465B1 (ru)
JP (1) JP6084303B2 (ru)
CN (1) CN104871225B (ru)
AU (1) AU2012397344B2 (ru)
BR (1) BR112015015010B1 (ru)
DK (1) DK2936465T3 (ru)
PL (1) PL2936465T3 (ru)
RU (1) RU2638624C2 (ru)
WO (1) WO2014098691A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6184071B2 (ja) * 2012-09-28 2017-08-23 ユニ・チャーム株式会社 インジケータ収納体を有する使い捨ておむつ
WO2014098690A1 (en) 2012-12-21 2014-06-26 Sca Hygiene Products Ab Method and system for detecting urine and/or feces
US9947203B2 (en) 2014-01-27 2018-04-17 Sensor Technologies, Llc Gas-monitoring apparatus for detecting bowel movements and method of use
US9671383B2 (en) * 2014-01-27 2017-06-06 Sensor Technologies, Llc Gas-monitoring apparatus for detecting bowel movements and method of use
JP6521314B2 (ja) * 2015-01-30 2019-05-29 Toto株式会社 生体情報測定システム
KR102407323B1 (ko) 2015-11-11 2022-06-10 삼성전자 주식회사 전자 장치 및 가스 센서의 활용 방법
US10393856B2 (en) * 2016-02-25 2019-08-27 Honeywell International Inc. Using bluetooth beacons to automatically update the location within a portable gas detector's logs
US11083636B2 (en) * 2017-04-28 2021-08-10 Hill-Rom Services, Inc. Incontinence detection system capable of identifying urinary or fecal incontinence
JP6899709B2 (ja) * 2017-06-16 2021-07-07 三菱電機株式会社 見守りシステム
US11246765B2 (en) * 2017-10-25 2022-02-15 Neurostim Solutions LLC Smart diaper system
US10494759B1 (en) 2019-02-21 2019-12-03 Caastle, Inc. Systems and methods for article inspections
CN111596003A (zh) * 2020-04-20 2020-08-28 星络智能科技有限公司 一种气味垃圾清理方法、计算机设备及存储介质
JP7480701B2 (ja) 2020-12-28 2024-05-10 新東工業株式会社 排泄検出装置
CN113685982A (zh) * 2021-07-16 2021-11-23 青岛海尔空调器有限总公司 空调器的控制方法、控制装置及空调器

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5709222A (en) * 1997-01-07 1998-01-20 Davallou; Harry H. Body waste detection and alarm system
WO2002049561A1 (en) * 2000-12-19 2002-06-27 Sca Hygiene Products Ab Indicator means for detecting faecal matter
US20050099294A1 (en) * 2003-08-05 2005-05-12 Bogner James T. System for managing conditions
US20070142799A1 (en) * 2005-12-21 2007-06-21 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Personal care products with microchemical sensors for odor detection
RU2375790C1 (ru) * 2008-07-21 2009-12-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический Центр "ТАТА" (ООО НТЦ "ТАТА") Пьезорезонансный датчик водорода
RU2009134887A (ru) * 2007-02-09 2011-03-20 Грегори Джон ГАЛЛАХЕР (ZA) Устройство для мониторинга состояния человека, в частности младенца, и способ мониторинга с использованием указанного устройства
US20120268278A1 (en) * 2009-11-06 2012-10-25 Fred Bergman Healthcare Pty Ltd incontinence monitoring and assessment

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996014813A1 (en) 1993-05-28 1996-05-23 C & M Investment Nominees Pty. Ltd. Incontinence management system
JP3491198B2 (ja) 2000-05-11 2004-01-26 アース建設コンサルタント株式会社 排便感知システム
JP2002107361A (ja) * 2000-09-29 2002-04-10 Masanori Ikeda 排泄物検知装置
JP3911519B2 (ja) * 2002-03-14 2007-05-09 利川 宝 腸内ガス中の有毒ガスの測定方法及び装置
US20040147888A1 (en) * 2003-01-28 2004-07-29 Chien-Tung Huang Manufacturing method for an electronic diaper and its structure
US6840086B2 (en) 2003-03-06 2005-01-11 Cincinnati Test Systems, Inc. Method and apparatus for detecting leaks
US7837663B2 (en) 2003-10-16 2010-11-23 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Odor controlling article including a visual indicating device for monitoring odor absorption
JP4385402B2 (ja) 2004-04-02 2009-12-16 Toto株式会社 腸内状態報知装置及び方法
JP4845494B2 (ja) 2004-12-28 2011-12-28 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 ガソリン組成物
AT501855A1 (de) 2005-05-09 2006-11-15 Diaplan Elektronic Gmbh Krankenpflegesystem
US7642396B2 (en) 2005-08-31 2010-01-05 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method and device for detecting the presence of multiple insults in an absorbent article
JP2007167264A (ja) * 2005-12-21 2007-07-05 Planet Denshi:Kk 排泄監視装置
US20070156456A1 (en) * 2006-01-04 2007-07-05 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation System for Monitoring Healthcare Related Activity In A Healthcare Enterprise
JP5285600B2 (ja) * 2006-05-02 2013-09-11 フレッド バーグマン ヘルスケア ピーティーワイ リミテッド 水分モニタリングシステム
KR101006124B1 (ko) * 2006-10-30 2011-01-07 인터내셔널 비지네스 머신즈 코포레이션 유체에 의해 활성화되는 자가 전력 공급형 rfid 태그 및 이와 같은 rfid 태그를 이용하는 방법
CN101730856B (zh) * 2007-04-20 2013-09-18 Sca卫生用品公司 用于将吸收性物品与使用者相关联的方法和系统
KR200449196Y1 (ko) 2007-12-28 2010-06-23 박영배 배뇨변 감지 호출장치
KR20090119157A (ko) * 2008-05-15 2009-11-19 (주)맨 텍 유비쿼터스 센서 네트워크 및 멀티 센서 기반의 생리 현상모니터링 시스템
WO2010012217A1 (zh) * 2008-07-28 2010-02-04 Xu Fei 一种一次性尿布状态检测装置及监控系统
JP5283465B2 (ja) 2008-09-26 2013-09-04 大王製紙株式会社 吸収性物品
JP5465996B2 (ja) 2009-12-24 2014-04-09 ユニ・チャーム株式会社 排泄検出装置及び吸収性物品
CN101778184A (zh) * 2009-12-25 2010-07-14 中兴通讯股份有限公司 具有报警功能的移动终端及报警方法
US20120072271A1 (en) 2010-09-20 2012-03-22 Firethorn Holdings, Llc System, method, apparatus, and computer program product for an electronic, crowdsourced marketing campaign
US8471715B2 (en) 2011-02-11 2013-06-25 Anthony Solazzo Disposable diaper with wireless alarm system
JP3168620U (ja) 2011-03-04 2011-06-23 石川県 排泄検出装置
WO2012126507A1 (en) * 2011-03-21 2012-09-27 Sca Hygiene Products Ab System for monitoring faecal incontinence
US9119748B2 (en) 2011-10-28 2015-09-01 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Electronic discriminating device for body exudate detection
WO2014098690A1 (en) 2012-12-21 2014-06-26 Sca Hygiene Products Ab Method and system for detecting urine and/or feces

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5709222A (en) * 1997-01-07 1998-01-20 Davallou; Harry H. Body waste detection and alarm system
WO2002049561A1 (en) * 2000-12-19 2002-06-27 Sca Hygiene Products Ab Indicator means for detecting faecal matter
US20050099294A1 (en) * 2003-08-05 2005-05-12 Bogner James T. System for managing conditions
US20070142799A1 (en) * 2005-12-21 2007-06-21 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Personal care products with microchemical sensors for odor detection
RU2009134887A (ru) * 2007-02-09 2011-03-20 Грегори Джон ГАЛЛАХЕР (ZA) Устройство для мониторинга состояния человека, в частности младенца, и способ мониторинга с использованием указанного устройства
RU2375790C1 (ru) * 2008-07-21 2009-12-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический Центр "ТАТА" (ООО НТЦ "ТАТА") Пьезорезонансный датчик водорода
US20120268278A1 (en) * 2009-11-06 2012-10-25 Fred Bergman Healthcare Pty Ltd incontinence monitoring and assessment

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUADONG WU. Odor-Based Incontinence Sensor IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Baltimore, MD, USA, May 1-4, 2000. *

Also Published As

Publication number Publication date
US20150301004A1 (en) 2015-10-22
WO2014098691A1 (en) 2014-06-26
CN104871225A (zh) 2015-08-26
EP2936465A4 (en) 2016-07-27
JP6084303B2 (ja) 2017-02-22
AU2012397344B2 (en) 2017-04-20
PL2936465T3 (pl) 2019-03-29
RU2015129717A (ru) 2017-01-27
CN104871225B (zh) 2017-06-16
BR112015015010B1 (pt) 2021-08-17
AU2012397344A1 (en) 2015-06-18
DK2936465T3 (en) 2018-11-26
EP2936465A1 (en) 2015-10-28
JP2016516173A (ja) 2016-06-02
EP2936465B1 (en) 2018-08-22
US9933402B2 (en) 2018-04-03
BR112015015010A2 (pt) 2017-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2638624C2 (ru) Способ и система для определения местоположения калового выброса
US9927410B2 (en) Method and system for detecting urine and/or feces
Hitcho et al. Characteristics and circumstances of falls in a hospital setting: a prospective analysis
DK2317700T3 (en) A system and method for monitoring hygiene standards compliance
Taub et al. The escort system: A safety monitor for people living with alzheimer's disease
JP2016028309A (ja) 遠隔健康管理システム
Kröger et al. Prevalence of pressure ulcers in hospitalized patients in Germany in 2005: data from the Federal Statistical Office
KR20190086112A (ko) 환자의 상태 정보와 용변량에 따라 실시간 진단 기능을 갖는 스마트 케어 시스템
Dijkstra et al. Using the care dependency scale for identifying patients at risk for pressure ulcer
RU2604939C2 (ru) Система для исследования данных о здоровье, работающая в режиме реального времени
Li et al. Health activities monitoring and warning system for geriatric daily living in extra care homes
Borda et al. Non-contact sensor-based falls detection in residential aged care facilities: developing a real-life picture
Devriendt et al. Comprehensive geriatric assessment in the emergency department
Wai et al. Technical development and clinical evaluation of intelligent continence management system at nursing home
Biswas et al. Design of a smart continence management system based on initial user requirement assessment
KR101656510B1 (ko) 기저귀 용변 감지 시스템
JP2004016500A (ja) 非負荷型健康診断システム及びその運用方法
CN110265138A (zh) 一种肺癌患者生活环境监控设备
WO2008058337A1 (en) Health monitoring and evaluation system
Spikings et al. Unobtrusive Welfare Monitoring System
CN102954955A (zh) 利用激光即时监测尿液的方法
IE20060419A1 (en) A system and method for monitoring hygiene standards compliance

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner