WO2012001951A1 - 過熱検知アダプタおよび過熱検知アダプタユニットならびに過熱検知アダプタを有する酸素濃縮装置 - Google Patents

過熱検知アダプタおよび過熱検知アダプタユニットならびに過熱検知アダプタを有する酸素濃縮装置 Download PDF

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cannula
overheat detection
detection adapter
unit
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輝彦 大内
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テルモ株式会社
株式会社医器研
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    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3368Temperature

Definitions

  • the present invention relates to an overheat detection adapter and an overheat detection adapter unit that can be retrofitted to an oxygen concentrator that separates and generates oxygen from the air, and an oxygen concentrator having the overheat detection adapter.
  • the patient connects the nasal cannula to the oxygen outlet portion of the oxygen concentrator through a coupler, and inhales the concentrated oxygen exiting from the oxygen outlet portion.
  • a patient is inhaling concentrated oxygen using a nasal cannula, smoking or using fire near the oxygen concentrator is strictly prohibited because oxygen is a combustible gas.
  • the nasal cannula may be directly ignited and an accident may occur.
  • the oxygen concentrator itself may be ignited and the fire may spread.
  • the oxygen concentrator of Patent Document 2 has a configuration in which a temperature sensing sensor is arranged in the middle of the cannula and the supply of oxygen is stopped by the detection signal.
  • oxygen supply is performed at around 50 degrees Celsius described in the document. For example, there is a heater in a room where an oxygen concentrator is used, and the oxygen concentrator is shut off just by being exposed to the radiant heat, or the oxygen concentrator is installed in a closed room in summer. If the ambient temperature rises, the device may not operate by itself, and the usability is poor and the feasibility is low.
  • the present invention ensures the safety by detecting the overheating environment surely when the patient is inhaling oxygen using a cannula such as a nasal cannula and is exposed to a fire or an abnormal overheating environment. It is possible to provide an overheat detection adapter, an overheat detection adapter unit, and an oxygen concentrator having an overheat detection adapter that can be retrofitted to an existing oxygen concentrator without fire prevention measures. Objective.
  • the overheat detection adapter of the present invention is an overheat detection adapter attached to an oxygen concentrator having an oxygen outlet for supplying concentrated oxygen, the first end connected to the oxygen outlet and the user.
  • a main body having a second end connected to a cannula for delivering concentrated oxygen, an overheat detection unit for detecting overheating of the cannula, an oxygen path for communicating the first end and the second end, and the oxygen path
  • a command is given to the oxygen cutoff unit to close the oxygen path.
  • a control unit for cutting off the supply of the concentrated oxygen.
  • the overheat detection adapter when a patient is inhaling oxygen using a cannula, the overheat detection adapter reliably detects the overheat environment and ensures safety when exposed to a fire or an abnormal overheat environment. can do. Furthermore, this overheat detection adapter can be retrofitted to existing oxygen concentrators that are not provided with fire prevention measures.
  • the “oxygen path” may be a tube built in the adapter, or may be formed by a combination of a manifold and a solenoid valve.
  • the blocking portion is configured to be provided with a portion that can be elastically deformed in at least a part of the oxygen path, and is configured to press and close the elastically deformable portion. According to the said structure, it can obstruct
  • the blocking portion is configured to be provided with a portion that is elastically deformable in at least a part of the oxygen path, and the elastically deformable portion is bent and closed. According to the said structure, it can block
  • the oxygen outlet portion and the first end portion are connected via a first connecting body, and the second end portion and the cannula are connected via a second connecting body, and the overheat detection is performed.
  • the portion is arranged at the first end portion.
  • the oxygen outlet portion and the first end portion are connected by the first connecting body, and the second end portion and the cannula are connected to the connecting member and the connecting member.
  • the overheat detection adapter disposed on the connection member can be easily retrofitted to the existing oxygen outlet of the oxygen concentrator.
  • the elastically deformable portion of the oxygen path is an elastically deformable tube
  • the oxygen blocking unit includes a pressing member for pressing the tube and the pressing member according to a command from the control unit.
  • a driving unit that closes the oxygen flow path of the tube.
  • the first connection body and the second connection body have the same shape.
  • the first connection body and the second connection body can have the same shape, after the cannula is removed from the first connection body of the oxygen concentrator, the first connection body has a tube in the main body. If the first end is connected and a cannula is connected to the second connector, the overheat detection adapter can be easily retrofitted, and the first connector and the second connector have the same shape. As a result, costs can be reduced.
  • a notification unit for notifying that the supply of the concentrated oxygen is cut off by a command from the control unit is arranged in the main body.
  • the notification unit is at least one of a buzzer for notification by sound or a lamp for notification by light.
  • the patient can reliably recognize that the supply of the concentrated oxygen is interrupted by at least one of sound and light.
  • it has an attachment member for fixing the main body to the oxygen concentrator. According to the above configuration, the overheat detection adapter can be reliably fixed to the oxygen concentrator.
  • the oxygen concentrator includes the overheat detection adapter.
  • the overheat detection adapter ensures the safety by detecting the overheat environment when exposed to a fire or an abnormal overheat environment. And can be retrofitted to existing oxygen concentrators.
  • the present invention is an overheat detection adapter attached to an oxygen concentrator having an oxygen outlet for supplying concentrated oxygen, the first end connected to the oxygen outlet and the user to the concentrated oxygen
  • a main body having a second end connected to the cannula to be delivered; an oxygen path communicating the first end and the second end; and when heat is transmitted by overheating of the cannula, It may be configured to have an oxygen blocking section that blocks the supply of concentrated oxygen, and the above object may be achieved without using electrical control.
  • the overheat detection adapter unit of the present invention includes an overheat detection adapter attached to an oxygen concentrator having an oxygen outlet for supplying concentrated oxygen, and the overheat detection adapter from the overheat detection adapter toward the cannula attached to the user.
  • a cannula body formed of a flexible material for sending oxygen, and provided along the length direction of the cannula body, and a flame current when the cannula or oxygen in the cannula is ignited
  • a flame detection cannula comprising at least a pair of conductive metal wires that are electrically separated from each other in the cannula so as to become a part of a flame detection device to detect, and a flame by the flame detection cannula
  • a command is given to the oxygen shut-off portion of the overheat detection adapter to close the oxygen path of the overheat detection adapter and supply the concentrated oxygen.
  • the overheat detection adapter unit of the present invention includes an overheat detection adapter attached to an oxygen concentrator having an oxygen outlet for supplying concentrated oxygen, and the overheat detection adapter from the overheat detection adapter toward the cannula attached to the user.
  • a cannula body formed of a flexible material for sending oxygen, and a temperature-sensitive cannula having a plurality of temperature-sensitive sensors provided along the length direction of the cannula body.
  • the temperature sensor is a thermocouple
  • the wire made of the conductor arranged in the length direction of the tube-shaped main body is a long strand wire in order to bring different metal wires into contact with each other. It is characterized by the fact that it is a hot junction of the scale.
  • the overheat detection adapter of the present invention is an overheat detection adapter attached to an oxygen concentrator having an oxygen outlet for supplying concentrated oxygen, the first end connected to the oxygen outlet and the user.
  • a main body having a second end connected to a cannula for delivering concentrated oxygen, an oxygen path communicating the first end and the second end, and the oxygen path is blocked when heat is transmitted by overheating of the cannula
  • an oxygen blocking part for blocking the supply of the concentrated oxygen.
  • the overheat detection part for detecting overheating of the cannula
  • the oxygen outlet part and the first end part are connected by a first connecting body
  • the second end part and the cannula are It is connected through two connecting bodies, and the overheat detecting part is arranged at the first end part.
  • the oxygen outlet portion and the first end of the oxygen path in the main body can be easily connected by the first connecting body, and the second end of the oxygen path in the main body and the cannula are connected to the second connecting body. Therefore, the overheat detection adapter can be easily retrofitted to the existing oxygen outlet of the oxygen concentrator.
  • the oxygen path is a tube
  • the tube is an elastically deformable tube
  • the oxygen shut-off portion is a temperature-sensitive element that increases the temperature due to overheating of the cannula and closes the oxygen flow path of the tube.
  • It is a body. According to the said structure, a temperature sensing body can block
  • the oxygen path is a tube
  • the tube is an elastically deformable tube
  • the oxygen shut-off portion is held in a direction to open the oxygen flow path and melts by being heated by overheating of the cannula.
  • a urging member that closes the oxygen flow path of the tube when the fusing member is blown.
  • the tube as the oxygen path is a shape memory tube that is deformed by the temperature rise due to overheating of the cannula and closes the oxygen flow path.
  • the tube itself can mechanically block the oxygen flow path and reliably block the supply of oxygen.
  • the first connection body and the second connection body have the same shape.
  • the first connection body and the second connection body can have the same shape, after the cannula is removed from the first connection body of the oxygen concentrator, the first connection body has a tube in the main body. If the first end is connected and a cannula is connected to the second connector, the overheat detection adapter can be easily retrofitted, and the first connector and the second connector have the same shape. As a result, costs can be reduced.
  • a notification unit is provided in the main body unit for notifying that the supply of the concentrated oxygen is interrupted when the temperature detected by the overheat detection unit reaches a predetermined temperature or higher.
  • the patient can reliably recognize that the supply of concentrated oxygen has been cut off.
  • the notification unit is at least one of a buzzer for notification by sound or a lamp for notification by light.
  • the patient can reliably recognize that the supply of the concentrated oxygen is interrupted by at least one of sound and light.
  • it has an attachment member for fixing the main body to the oxygen concentrator.
  • the overheat detection adapter can be reliably fixed to the oxygen concentrator.
  • the oxygen concentrator includes the overheat detection adapter.
  • the overheat detection adapter ensures the safety by detecting the overheat environment when exposed to a fire or an abnormal overheat environment. And can be retrofitted to existing oxygen concentrators.
  • an overheat detection adapter and an overheat detection adapter unit that can be retrofitted to an existing oxygen concentrator, and an oxygen concentrator having an overheat detection adapter can be provided.
  • FIG. 1 is an external perspective view of an oxygen concentrator according to an embodiment of the present invention. It is a schematic plan view of the operation panel of the oxygen concentrator. It is the three-dimensional exploded view seen from the back side, in order to show the internal structure of an oxygen concentrator. It is a systematic diagram of an oxygen concentrator. It is a figure which shows the connection edge part of an oxygen concentrator, an overheat detection adapter, and a cannula. It is a perspective view which shows the structural example of the oxygen outlet vicinity of an oxygen concentrator, an overheat detection adapter, and the connection end part of a cannula.
  • FIG. 1 It is sectional drawing which shows the structural example of the oxygen outlet vicinity of an oxygen concentrator, the overheat detection adapter, and the connection end part of a cannula. It is a figure which shows the structural example of an oxygen interruption
  • FIG. 20 The fragmentary sectional view of FIG. 20, (b) It is explanatory drawing which shows another structural example which incorporates a hot junction in a cannula. It is a figure which shows the connection edge part of an oxygen concentrator, an overheat detection adapter, and a cannula. It is a perspective view which shows the structural example of the oxygen outlet vicinity of an oxygen concentrator, an overheat detection adapter, and the connection end part of a cannula. It is sectional drawing which shows the structural example of the oxygen outlet vicinity of an oxygen concentrator, the overheat detection adapter, and the connection end part of a cannula. It is a figure which shows the structural example of an oxygen interruption
  • FIG. 1 is an external perspective view of an oxygen concentrator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic plan view of an operation panel of the oxygen concentrator.
  • the oxygen concentrator 10 is an oxygen concentrator having a retrofitted overheat detection adapter 300, and includes a vertically long main body case 11 provided with a handle 12 serving as a handle at the upper end, for example.
  • the internal structure of the oxygen concentrator 10 excluding the main body case 11 is shown in FIG.
  • an operation panel 13 is provided with a slight forward inclination.
  • the dial type power switch 14, the oxygen outlet 15, the oxygen flow rate setting switch 16, and the segment numbers are displayed on the operation panel 13, for example, an LED (light emitting diode) or a liquid crystal display.
  • An oxygen flow rate display unit 18 for performing the above is disposed.
  • a first coupler socket 400 as the first connection body is illustrated at a position above the oxygen outlet portion 15.
  • the first coupler socket 400 is attached to a step portion formed in the oxygen outlet portion 15 so that the first coupler socket 400 can be detachably connected to the oxygen outlet portion 15 in an airtight state.
  • the first end 301 ⁇ / b> A of the main body 301 of the overheat detection adapter 300 can be detachably connected to the first coupler socket 400.
  • a second coupler socket 500 as a second connector is attached to the second end 301B of the main body 301 of the overheat detection adapter 300.
  • the second coupler socket 500 is attached to the cannula 22 for inhaling oxygen.
  • it can be detachably connected.
  • FIG. 2 shows the operation panel 13 described above in an enlarged manner.
  • the power switch 14 is operated between the illustrated OFF position and the ON position rotated clockwise by about 90 degrees.
  • an operation state lamp having a built-in light emitting diode or the like that lights in green and red.
  • a battery remaining amount monitor 14C is provided on the operation state lamp 14B.
  • an alarm display unit 15C in which characters of “inspection” or a character display corresponding thereto is printed horizontally is arranged, and green and red are displayed below the alarm display unit 15B.
  • an oxygen lamp 15C having a built-in light emitting diode is provided.
  • the oxygen flow rate setting switch 16 is provided as flat switches 16a and 16b printed with up and down arrows. This oxygen flow rate setting switch 16 presses oxygen concentrated to about 90% or more in a 0.25L step or a 0.01L step from a minimum of 0.25L (liter) to a maximum of 5L per minute. Each time the oxygen flow rate is set, the oxygen flow capacity can be changed by displaying the current flow rate setting on the upper oxygen flow rate display unit 18.
  • the synchronization lamp 19 is provided to notify the patient by lighting or flashing that the concentrated oxygen is being operated in an intermittent supply state by respiratory synchronization.
  • FIG. 3 is a three-dimensional exploded view seen from the back side in order to show the internal configuration of the oxygen concentrator 10.
  • a resin bottom lid 26 having the rubber feet 27 fixed to the four corners is disposed at a lower position in FIG. 3, and this bottom lid 26 is indicated by a two-dot chain line in FIG.
  • the bottom lid 26 is fixed to the bottom surface of the resin base body 40 using a plurality of fixing screws.
  • the base body 40 is formed in a box shape in which wall surfaces continuously formed from the four surfaces downward are integrally formed, and the connectors 131 and 130 are fixed on the back wall surface.
  • a two-stage soundproof chamber 34 is arranged on the base body 40. As shown in FIG.
  • the exhaust ports 40c, 40c are perforated so as to face each exhaust port of a back cover (not shown) provided in the case body 11 of FIG. 1 and communicate with the internal power supply chamber, Final external exhaust is performed through these exhaust ports 40c.
  • the upper surface of the base body 40 is formed flat as shown in the figure, and an upright portion 40f having holes for fixing with fixing screws from the three sides of the left and right surfaces and the rear surface of the two-stage soundproof chamber 34. Are integrally molded from three sides. Further, an exhaust opening 40b communicating with the power supply chamber is further formed in the upper surface of the base body 40.
  • the two-stage soundproof chamber 34 shown in FIG. 3 has two blower fans 104 fixed on an upper member 36 that can be taken in and out from the side on the front side of the drawing, and on a lower member 37 that can also be taken in and out from the side.
  • This is a sealed box 35 in which a compressor 105 as a provided compressed air generator is disposed in a vibration-proof state, and is made of a lightweight metal plate.
  • the soundproof chamber lid 39 shown on the front side in FIG. 3 and the soundproof chamber lid 38 shown on the back side are fixed with a plurality of fixing screws.
  • the two-stage soundproof chamber 34 is integrally provided with a mounting portion that is bent as shown in the drawing and in which an insert nut is implanted.
  • a soundproof material 51 is laid inside the two-stage soundproof chamber 34.
  • the two-stage soundproofing chamber 34 is a two-stage soundproofing member that is a vibration damping member and is made of a sheet-like material made of a mixture of synthetic rubber and special resin material. The chamber 34 itself is prevented from vibrating due to resonance or the like.
  • each blower fan 104 is fixed to the upper member 36 using a bracket so that each blower port faces downward.
  • a fan rotation detection unit 126 As shown in FIG. 3, each fan 104 is provided with a fan rotation detection unit 126.
  • a rotation detector such as an interrupter type photo sensor can be used.
  • cylindrical suction cylinders 108a and 108b are arranged side by side with the intake buffer tank 101, and a fixture 49k fixed to the side wall surface. After passing through the band 49, the band 49 is fastened and fixed as shown.
  • the adsorption cylinders 108a and 108b are placed on the upper surface of the base body 40, a part of the buffer tank 101 having a long length is inserted and fixed in the opening 40d.
  • the product tank 111 shown in FIG. 3 is made of a blown polypropylene resin, and is disposed on the upper side in the longitudinal direction as shown.
  • the shielding plate 32 is also made of resin for weight reduction, and is provided with a speaker 23 and an external connector 133 as shown, and is fixed to the outer wall surface above the two-stage soundproof chamber 34 using a fixing screw.
  • the mounting part that also serves as a reinforcement is integrally molded.
  • each control board 200C (a board including a CPU 200 to be described later) and a control board 201 (including a motor control unit). Substrate) and other elements are fixed in an upright state.
  • the heat dissipation members 52 and 53 enhance the heat dissipation effect of the control boards 200C and 201. Since a part of the shielding plate 32 is exposed to the outside as described above, it is colored black using a black pigment.
  • An oxygen sensor 114, a proportional opening valve 115, a pressure regulator 112, a flow sensor 116, a demand valve 117, a circuit board 202, and a temperature sensor 125 are fixed to the right side wall surface of the two-stage soundproof chamber 34. .
  • FIG. 4 is a system diagram (pipe diagram) of the oxygen concentrator 10.
  • the double line is a flow path of air, oxygen, and nitrogen gas, and is generally indicated by pipes 24, 24a to 24g.
  • a thin solid line indicates power supply or electric wiring of an electric signal.
  • a compressor 105 compressed air generating unit
  • a decompressing unit negative pressure generating unit
  • the present invention is not limited to this configuration, and it goes without saying that the compressed air generation unit and the negative pressure generation unit may be configured separately.
  • the negative pressure generator may not be provided.
  • a front cover and a back cover (a part of the main body case 11) for introducing outside air into the inside through the intake port and discharging them to the outside through the exhaust port are illustrated as broken containers in FIG. .
  • air (outside air) passes through the outside air introduction filter 20 built in the filter replacement lid and is introduced into the oxygen concentrator 10 in the direction of arrow F.
  • This air enters the two-stage soundproof chamber 34 indicated by a broken line by blowing air from the pair of blowing fans 104 and 104.
  • the air is passed through the opening 35 a formed in the side surface of the two-stage soundproof chamber 34 (shown by a broken line). Enter chamber 34.
  • the blower fans 104 and 104 are disposed on the upper member, and the compressor 105 is disposed in a vibration-proof state on the lower member.
  • an opening of the pipe 24a is provided in the two-stage soundproof chamber 34, and is provided in the middle of the pipe 24a.
  • an intake filter 101 for performing secondary filtration and a large-capacity intake muffler 102 are provided. With this configuration, the intake noise of the raw material air is reduced so that the intake noise of the raw material air remains in the two-stage soundproof chamber 34.
  • the two-stage soundproof chamber 34 shown in FIG. 4 is made of a strengthened light alloy, aluminum alloy, titanium alloy plate or other suitable material having a thickness of about 0.5 mm to 2.0 mm for weight reduction.
  • a compressor 105 preferably composed of a compression means 105a and a decompression means 105b of the compressor 105, which compresses the raw air and generates compressed air, is fixed in a vibration-proof state.
  • a temperature sensor 125 is disposed at a location where the temperature environment is substantially the same.
  • the filtered raw material air is pressurized by the compression means 105a of the compressor 105 to become compressed air.
  • the compressed air is sent to the pipe 24c in a state where the temperature has risen.
  • a lightweight metal pipe that is excellent in cooling and to cool by blowing air from the blowing fan 104.
  • zeolite which is an adsorbent whose function is lowered at high temperatures, can sufficiently concentrate oxygen to about 90% or more as an adsorbent for generating oxygen by adsorption of nitrogen.
  • Compressed air is alternately supplied to the first adsorption cylinder body 108a and the second adsorption cylinder body 108b as the adsorption portion via the pipe 24c.
  • switching valves three-way switching valves
  • 109a and 109b are connected as shown.
  • a pipe 24f communicating with the decompression means 105b is provided.
  • a plurality of (at least two) negative pressure breaking first valves 120 and negative pressure breaking second valves (pressure regulating valves) 121 are arranged in series.
  • the pressure in the pipe 24f is controlled to near atmospheric pressure during the pressure equalization process, and the pressure is controlled below a predetermined flow rate. Therefore, the vibration of the compressor is suppressed and the electricity is reduced.
  • zeolite is used as an example of the catalyst adsorbent stored in the first adsorption cylinder 108a and the second adsorption cylinder 108b shown in FIG. 4, zeolite is used.
  • An equal pressure valve 107 including a check valve, a throttle valve, and an on-off valve is branched and connected to the outlet side above the first adsorption cylinder 108a and the second adsorption cylinder 108b.
  • a pipe 24d is formed so as to join the downstream side of the equal pressure valve 107, and a product tank 111 serving as a container for storing the separated and produced oxygen having a concentration of about 90% or more is provided.
  • a pressure sensor 208 for detecting the pressure in each adsorption cylinder is provided.
  • a pressure regulator 112 that automatically adjusts the pressure of oxygen on the outlet side to be constant is provided.
  • a zirconia-type or ultrasonic-type oxygen (concentration) sensor 114 is connected to the downstream side of the pressure regulator 112 so that the oxygen concentration is detected intermittently (every 10 to 30 minutes) or continuously. Yes.
  • a proportional opening valve 115 that opens and closes in conjunction with the oxygen flow rate setting switch 16 is connected to the downstream side of the oxygen (concentration) sensor 114, and an oxygen flow rate sensor 116 is connected to the downstream side thereof.
  • a demand valve 117 is connected downstream of the sensor 116 via a negative pressure circuit board for breathing synchronization control, and is connected to the oxygen outlet 15 of the oxygen concentrator 10 via the sterilization filter 119. ing.
  • the patient can inhale oxygen concentrated to about 90% or more at a maximum flow rate of 5 L / min via the oxygen outlet 15, the retrofitted overheat detection adapter 300, and the nasal cannula 22. .
  • the power supply system shown in FIG. 4 includes an AC (commercial alternating current) power supply connector 130, a built-in battery 228 built in the apparatus main body, an external battery 227 detachably provided via the connector 131, and power control.
  • the circuit 226 is configured.
  • the connector 130 is connected to a switching regulator type AC adapter 19 that rectifies the DC voltage to a predetermined DC voltage.
  • the built-in battery 228 and the external battery 227 are rechargeable secondary batteries, and the built-in battery 228 is charged by receiving power from the power supply control circuit 226.
  • At least the built-in battery 228 can be repeatedly charged and discharged at least about 500 times (several hundred times), and has a management function such as the remaining battery level, the number of charge / discharge cycles used, the degree of deterioration, and the output voltage. It is preferable to have a management function capable of confirming the remaining battery capacity, remaining charge capacity, and number of charge / discharge cycles with an external portable terminal.
  • the external battery 227 of FIG. 4 can be charged by receiving power supplied from the power supply control circuit 226 in a connected state via the connector 131, but is normally repeatedly charged using a separately prepared battery charger. . Or you may prepare as the external battery 227 which integrated the battery charger designed exclusively.
  • the oxygen concentrator has a first power supply state that operates by receiving power supply from the AC adapter 19, and a second power supply state that operates by receiving power supply from the built-in battery 228. It is automatically switched to one of three power supply states, ie, a third power supply state that operates by receiving power supply from an external battery.
  • the power supply control circuit 226 is controlled by the central control unit 200 so that the priority order for the automatic power supply switching is automatically determined in the order of the first power supply state, the third power supply state, and the second power supply state.
  • the Further, the power supply control circuit 226 and the built-in battery 228 are arranged on the bottom surface as will be described later in order to lower the center of gravity of the oxygen concentrator 10.
  • the external battery 227 can be used when the user goes out by being incorporated in the accommodating portion of the carrier 25. Since the external battery 227 is provided with the remaining charge amount display unit and the like, the remaining usage time can be known together with the voice guide.
  • the AC adapter 19 shown in FIG. 4 is preferably a switching regulator type that can generate a predetermined DC voltage without being affected by the difference in frequency and voltage fluctuation, and can be configured to be small and light.
  • An expression may be used.
  • the built-in battery 228 and the external battery 227 are preferably lithium ion or lithium hydrogen ion secondary batteries that have little memory effect during charging and can be fully charged even during recharging, but may be conventional nickel cadmium batteries. Further, in preparation for an emergency, the external battery may be configured as a box of AA dry batteries that can be obtained anywhere.
  • the central control unit 200 of the oxygen concentrator 10 has a function of switching to an optimum operation mode according to the amount of oxygen to be generated.
  • the compressor 105 and the blower fan 104 are automatically made to generate a large amount of oxygen
  • the built-in battery 228 is kept at a high speed by performing a rotational drive at a low speed when a small amount of oxygen is generated.
  • consideration is given so that it is possible to cope with a sudden outing or a power failure.
  • the central control unit 200 in FIG. 4 generates audio contents by being connected to the motor control unit 201 and the speaker 23S, which respectively control the drive of the DC motor, which is the rotating body of the compressor 105, and the motor of the blower fan 104.
  • the voice control unit 203 and the oxygen flow rate display unit 18 are connected.
  • the central control unit 200 incorporates a ROM (read only memory) that stores a predetermined operation program, and is further connected to a storage device 210, a nonvolatile memory 205, a temporary storage device 206, and a real time clock 207, By connecting to a communication line or the like via the external connector 133, the stored contents can be accessed.
  • ROM read only memory
  • a negative pressure breaking first valve 120, a negative pressure breaking second valve 121, an oxygen concentration sensor 114, a proportional opening valve 115, a flow rate sensor 116, and a valve for controlling the demand valve 117 and a flow rate control unit 202 for controlling are provided.
  • the central control unit 200 is electrically connected. However, illustration of wiring is omitted for simplification of illustration in FIG.
  • the compressor 105 having a total weight of about 1 kg is a variable speed controller built in the motor control unit 201, and is driven by a sine wave drive waveform to reduce the operation sound.
  • the compressor 105 can be operated at various speeds, can generate the required vacuum (negative pressure) / positive pressure level and flow rate, generates only a little noise and vibration, generates a little heat, It is preferable that it is small and light and can be operated with little power consumption.
  • the speed of the compressor 105 can be freely changed based on the activity level and environmental conditions of the patient.
  • the demand valve 117 determines that the patient's oxygen demand is relatively low, such as when the patient is sitting or sleeping, by the respiratory synchronization
  • the drive rotation speed of the compressor 105 can be automatically reduced.
  • It can also automatically increase speed when it is determined that the patient's oxygen demand is relatively high and the oxygen demand has increased, such as when the patient is standing, active, or at a high altitude with a low oxygen concentration. it can.
  • the motor control described above reduces the power consumption of the oxygen concentrator 10 as a whole, extending the life of the rechargeable battery and reducing the weight and size of the rechargeable battery. Reliability can be improved by lowering the degree of wear and extending the service life.
  • the compressor 105 has both functions of generating compressed air and generating negative pressure, and the rotation speed is automatically controlled according to the oxygen flow rate to be taken out. Specifically, the rotation speed is controlled between 500 rpm and 3000 rpm, and the operation life when rotating at a normal speed of about 1700 rpm can be extended to 15000 hours.
  • the compressor 105 has a performance of compressing air to 100 kPa, preferably about 75 kPa. In addition, it has a function of notifying by voice guidance when the above operation life has passed.
  • a DC brushless fan is used as the fan motor that drives the blower fan 104, which is a cooling fan, and the rotational speed control can be easily performed by PWM control or voltage control.
  • FIG. 5 shows the oxygen concentrator 10, the overheat detection adapter 300, and the cannula connection end 23T.
  • FIG. 6 shows the vicinity of the oxygen outlet 15 of the oxygen concentrator 10, the overheat detection adapter 300, and the cannula. It is a perspective view which shows the structural example of the connection end part 23T.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a structural example of the vicinity of the oxygen outlet 15 of the oxygen concentrator 10, the overheat detection adapter 300, and the connecting end 23T of the cannula.
  • the oxygen outlet 15 of the oxygen concentrator 10 has an outlet recess 15W, and the bottom 15B of the outlet recess 15W has a horizontal line HL as shown in FIG. It is formed to be inclined by a predetermined angle ⁇ .
  • the overheat detection adapter 300 can also be referred to as an overheat detection unit, and has a structure that can be easily and reliably attached between the oxygen outlet 15 of the oxygen concentrator 10 and the connecting end 23T of the cannula. Have.
  • the oxygen outlet portion 15 is fixed upright and perpendicular to the bottom portion 15B in the outlet recess 15W. As shown in FIGS. 6 and 7, the oxygen outlet portion 15 is connected to the pipe 24 via a connecting member 420.
  • the oxygen outlet portion 15 has a ring-shaped flange portion 15F and cylindrical portions 15G and 15H.
  • the cylindrical portion 15G is a stepped portion, and the flange portion 15F is formed between the cylindrical portion 15G and the cylindrical portion 15H.
  • the oxygen outlet portion 15 is made of a metal material having high thermal conductivity and not easily rusted, such as a copper alloy or an aluminum alloy.
  • a first coupler socket 400 as a first connecting body connected to the first end shown in FIG.
  • the first coupler socket 400 has a push button 400N and a tip portion 400S.
  • the first coupler socket 400 can be removed from the oxygen outlet portion 15 with one touch by pulling the first coupler socket 400 upward while the patient pushes the push button 400N in the direction of the arrow. . Further, when the patient pushes the first coupler socket 400 in the reverse direction, the first coupler socket 400 can be attached and connected to the oxygen outlet portion 15 with one touch.
  • the overheat detecting adapter 300 can be easily detachably connected between the first coupler socket 400 and the connecting end portion 23 ⁇ / b> T of the cannula by being retrofitted. have.
  • the overheat detection adapter 300 is connected to, for example, a second coupler socket 500 as a second connection body connected to the second end of the main body 301.
  • the first coupler socket 400 and the second coupler socket 500 desirably have the same shape.
  • the cannula 22 is directly connected to the first coupler socket 400 on the oxygen concentrator 10 side shown in FIG. If the first end 303A of the tube 303 of the main body 301 is connected to the tip 400S of the first coupler socket 400, and the cannula 22 is connected to the second coupler socket 500 of the main body 301, the overheat detection adapter is provided. 300 can be easily retrofitted.
  • the first coupler socket 400 and the second coupler socket 500 can have the same shape, the cost can be reduced compared to the case of using two coupler sockets having different shapes.
  • the first coupler socket 400 and the second coupler socket 500 are preferably bendable flame retardant resin, for example, V-0 rank product of US UL-94 standard, or flame retardant having an oxygen index of 26 or more. Resin is used.
  • the first coupler socket 400 and the second coupler socket 500 are formed of a flame-retardant resin having a self-extinguishing property.
  • the flame-retardant resin having a self-extinguishing property is a resin having a flame resistance, Although it overheats or ignites when it comes into contact with flame, it means the property of self-extinguishing within a certain time after removing the flame without propagating.
  • the second coupler socket 500 shown in FIG. 7 can be attached and connected to the connection member 530 with one touch. That is, as shown in FIG. 6, the second coupler socket 500 has a push button 500N and a tip portion 500S. As shown in FIG. 6, the second coupler socket 500 can be detached from the connecting member 530 by one touch by pulling the second coupler socket 500 upward while the patient pushes the push button 500N in the direction of the arrow. Further, when the patient pushes the second coupler socket 500 in the reverse direction, the second coupler socket 500 can be attached and connected to the connection member 530 with one touch.
  • the connecting member 530 and the connecting member 520 constitute a second end portion of the main body 301.
  • the connection member 530 has a ring-shaped flange portion 530F and cylindrical portions 530G and 530H.
  • the cylindrical portion 530G is a stepped portion, and the flange portion 530F is formed between the cylindrical portion 530G and the cylindrical portion 530H.
  • the connecting member 530 is made of a metal material having high thermal conductivity and not easily rusted, such as a copper alloy or an aluminum alloy.
  • the distal end portion 400S of the first coupler socket 400 is connected to the first end portion 303A of the tube 303 as an oxygen path by press-fitting.
  • the connecting member 520 is connected to the second end 303B of the tube 303 by press fitting.
  • the same oxygen outlet 15 and connection member 530 it is preferable to use the same oxygen outlet 15 and connection member 530. It is desirable to use the same connecting member 420 and connecting member 520. Thereby, cost reduction can be aimed at.
  • the main body 301 of the overheat detection adapter 300 shown in FIGS. 5 and 7 is made of, for example, a flame retardant resin or metal.
  • the main body 301 is, for example, a cylindrical member, and a through passage 302 having a circular cross section is formed inside the main body 301.
  • a tube 303 is arranged in the through passage 302.
  • the tube 303 is made of, for example, vinyl chloride, polyethylene, or silicone rubber having flexibility similar to the cannula 22. Self-extinguishing vinyl chloride that does not burn at normal atmospheric oxygen concentrations is preferred. Of course, a flame retardant fluororesin may be used.
  • the main body 301 includes a control unit 310, a battery 311, a temperature sensor 320 that is an example of a flame detection unit, an alarm lamp 325, an alarm buzzer 327, and an oxygen blocking unit 330.
  • the battery 311 is arranged to supply power to the control unit 310 and the oxygen blocking unit 330, and employs a small battery such as a button battery.
  • the control unit 310 controls the operations of the alarm lamp 325, the alarm buzzer 327, and the oxygen blocking unit 330.
  • the temperature sensor 320 is preferably built in the flange portion 530F of the connection member 530. The temperature signal TS when the temperature sensor 320 detects the temperature is sent to the control unit 310.
  • connection member 530 is made of a metal material having high thermal conductivity and is not easily rusted, such as a copper alloy or an aluminum alloy, so that the connection member 530 can generate heat from the cannula 22 and the second coupler socket 500. Can be quickly conducted to the temperature sensor 320, so that the temperature detection speed by the temperature sensor 320 can be increased.
  • the control unit 310 determines that the temperature is equal to or higher than a certain temperature, for example, 40 ° C. or more, based on the temperature signal from the temperature sensor 320, the control unit 310 operates the oxygen blocking unit 330 to crush and close the tube 303. The supply of oxygen can be cut off.
  • the control unit 310 can turn on the alarm lamp 325 serving as a notification unit and can generate an alarm sound by the alarm buzzer 327 along with the interruption of the supply of oxygen.
  • FIG. 8 shows a structural example of the oxygen blocking unit 330.
  • the oxygen blocking unit 330 shown in FIGS. 7 and 8 has a structure for performing an operation of blocking the supply of concentrated oxygen by an electric signal from the control unit 310, and a driving unit 331 and a pressing unit as an example of a pressing unit. A member 332 is provided. As shown in FIGS.
  • the pressing member 332 is a member for closing the oxygen flow path 333 of the tube 332 by directly pressing the tube 303 to elastically deform it.
  • the drive unit 331 is a linear motion type electromagnetic actuator having a rod 334, for example, and the pressing member 332 is fixed to the tip of the rod 334.
  • the control unit 310 determines that the temperature has become equal to or higher than a certain temperature (for example, 40 ° C. or higher) based on the temperature signal from the temperature sensor 320, and for example, increases in temperature per predetermined unit time.
  • a certain temperature for example, 40 ° C. or higher
  • the control unit 310 determines that the phenomenon of the temperature increase rate of 1 ° C./1 second (1 ° C. increase in 1 second), which is a value, continues for a predetermined duration or more, for example, 3 seconds or more, the control unit 310 causes the drive unit 331 to operate.
  • the pressing member 332 By controlling and moving the rod 334 linearly, the pressing member 332 can crush the tube 303, which is an elastically deformable portion, against the pressing portion 335, thereby closing the oxygen channel 333. Thereby, the concentrated oxygen sent to the cannula 22 side through the tube 303 of the oxygen blocking part 330 from the oxygen outlet part 15 shown in FIG. 7 can be blocked.
  • the oxygen blocking section 330 shown in FIG. 8 it is only necessary to push and close the tube 303, so that it can be made cheaper than using an expensive solenoid valve.
  • the oxygen flow rate is limited by the pressure loss of the solenoid valve at the delivery capacity of the oxygen concentrator with a discharge pressure of about 10 to 40 kPa. It is not preferable.
  • the first coupler socket 400 is detachably attached to the oxygen outlet 15 of the oxygen concentrator 10 in advance.
  • the tip of the connecting member 520 is press-fitted into the end 303B of the tube 303 on the second end side of the main body 301.
  • the connecting member 530 is connected to the connecting member 520, and the second coupler socket 500 is connected to the connecting member 530.
  • the patient press-fits the distal end portion 400S of the first coupler socket 400 into the first end portion 303A of the tube 303 on the first end portion 301A side, so that the distal end portion 400S of the first coupler socket 400 is inserted into the tube 303. Can be connected securely in the connected state. Then, the patient can reliably connect the distal end portion 500S of the second coupler socket 500 by press-fitting the connecting end portion 23T of the cannula.
  • the oxygen outlet 15 and the first end 303A of the tube 303 in the main body 301 are connected by the first coupler socket 400, and the second end 303B of the tube 303 in the main body 301 and the cannula 22 are
  • the connection member 530 is connected to the second coupler socket 500 connected to the connection member 530.
  • the temperature sensor 320 as the overheat detection unit is disposed in the connection member 530.
  • oxygen can be sent at a maximum flow rate of 5 L / min, for example, and the patient can inhale oxygen concentrated to about 90% or more using a cannula.
  • the cannula 22 shown in FIG. 1 when the patient is inhaling concentrated oxygen using the cannula 22 shown in FIG. 1, when exposed to a fire or an abnormally high temperature environment, the cannula 22 may be directly heated to be in a high temperature state. Therefore, an operation for shutting off the supply of concentrated oxygen in order to ensure patient safety when the cannula 22 is directly heated will be described. If the patient is smoking, for example, and a cigarette fire ignites the cannula 22 shown in FIG. 7, the flame travels through the tube 23 toward the second coupler socket 500 of FIG. The flame reaches the socket 500, and the second coupler socket 500 ignites and burns or overheats by oxygen in the air.
  • the temperature sensor 320 in FIG. 7 measures the temperature of the connection member 530 and sends a temperature signal TS to the control unit 310. Whether the measured temperature of the connecting member 530 is a predetermined temperature equal to or higher than a predetermined use environment temperature, the controller 310 determines whether the temperature is 40 ° C. or higher, which is a predetermined temperature, for example.
  • the control unit 310 determines that the above phenomenon has continued for a predetermined duration or more, for example, 3 seconds or more.
  • the control unit 310 shown in FIG. 8 controls the driving unit 331 to linearly move the rod 334, so that the pressing member 332 squeezes the tube 303 against the pressing unit 335, and the oxygen flow
  • the path 333 can be closed. Thereby, the supply of the concentrated oxygen sent from the oxygen outlet portion 15 shown in FIG. 7 to the tube 23 side through the tube 303 of the oxygen blocking portion 330 can be blocked.
  • the oxygen blocking unit 330 is provided with an oxygen outlet.
  • the supply of concentrated oxygen from the unit 15 to the cannula 22 side can be shut off.
  • an alarm indicating that the tube 22 is broken is activated in the oxygen concentrating device 10, but the oxygen supplying operation is continued in the oxygen concentrating device 10.
  • the supply of concentrated oxygen to the cannula 22 is blocked by the oxygen blocking unit 330 of the overheat detection adapter 300, but the concentrated oxygen whose supply has been stopped is the main body case 11 shown in FIG. Is discharged together with nitrogen from the exhaust opening 40b.
  • This oxygen concentration is substantially equal to the oxygen concentration in the room air.
  • the control unit 310 shown in FIGS. 5 and 7 can turn on the alarm lamp 325 and generate an alarm sound by the alarm buzzer 327 along with the interruption of the concentrated oxygen, so that the patient is cut off from the supply of the concentrated oxygen.
  • the second coupler socket 500 is made of a flame-retardant resin having self-extinguishing properties. When the supply of concentrated oxygen from the oxygen outlet portion 15 is stopped, the combustion of the second coupler socket 500 is stopped. Self-extinguish without continuing. If the cannula 22 is made of a fluororesin, it can self-extinguish even if the cannula 22 is heated.
  • the overheat detection adapter 300 having a simple structure can be easily attached directly to the oxygen outlet portion 15 of the oxygen concentrator 10 by retrofitting, and is combusted when the overheat detection adapter 300 stops supplying oxygen.
  • the two-coupler socket 500 can be extinguished to prevent the oxygen concentrating device 10 from spreading, and the time from when the second coupler socket 500 is ignited to when it is extinguished is approximately 15 to 30 seconds.
  • FIG. 9 shows another structural example of the oxygen blocking unit 330.
  • the oxygen blocking unit 330 illustrated in FIG. 9 is configured to perform an operation of blocking oxygen supply by an electrical signal from the control unit 310, and includes a driving unit 331R and a pressing member 332.
  • the pressing member 332 is a member for closing the oxygen flow path 333 of the tube 332 by elastically deforming the tube 303.
  • the drive unit 331R includes, for example, a rotary cam 350 as a pressing unit and a rotary motor 351.
  • the control unit 310 determines that the temperature has become equal to or higher than a certain temperature based on the temperature signal from the temperature sensor 320 and, for example, a temperature increase rate that is a predetermined temperature increase value per unit time.
  • a temperature increase rate that is a predetermined temperature increase value per unit time.
  • the oxygen blocking unit 330 shown in FIG. 8 and FIG. 9 is a structure that blocks the supply of oxygen by crushing the tube 303 by the electric signal from the control unit 310 and closing the oxygen flow path 333, so-called electrical Oxygen shutoff method is adopted.
  • FIG. 10 is a side view with a part omitted showing another embodiment of the present invention.
  • a mounting member 700 is used in order to enable the overheat detection adapter 300 to be more reliably fixed in a state where the overheat detection adapter 300 is attached to the first coupler socket 400 of the oxygen outlet portion 15.
  • the attachment member 700 can fix the main body 301 of the overheat detection adapter 300 to the handle 12 of the main body case 11.
  • the main body 301 of the retrofitted overheat detection adapter 300 can be reliably and stably held with respect to the main body case 11. Even if 10 is moved, the problem that the overheat detection adapter 300 falls off does not occur.
  • the position where the main body 301 of the overheat detection adapter 300 is fixed to the main body case 11 is not limited to the handle 12 and may be another part.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows an alarm display unit 720 used in place of the alarm lamp 325 such as a light emitting diode shown in FIG.
  • the alarm display unit 720 includes a display window 721 provided in the main body 301, a slide display plate 722, and a slide display plate holding unit 723.
  • the slide display plate 722 has, for example, a red portion 722A and a white portion 722B.
  • the control unit 310 controls the drive unit 390, so that the slide display plate 722 holds the slide display plate as shown in FIGS. 11A to 11B.
  • the state where the white portion 722 ⁇ / b> B is exposed at the window portion 721 can be changed to the state where the red portion 722 ⁇ / b> A is exposed at the window portion 721. Accordingly, the display on the window 721 changes from the white portion 722B to the red portion 722A, so that the patient can visually recognize that the oxygen flow path 333 is closed and the supply of oxygen is blocked.
  • FIG. 12 is a perspective view showing still another embodiment of the present invention.
  • the first end of the main body 301 of the overheat detection adapter 300 is not directly connected to the oxygen outlet 15 but is connected using the extension connecting pipe 770.
  • the extension connecting pipe 770 is preferably made of a bendable metal pipe or a flame retardant resin.
  • the overheat detection adapter 300 can also employ a structure in which the extension connection pipe 770 is used to connect to the oxygen outlet portion 15 of the existing oxygen concentrator 10A that has already been used.
  • the main body 301 of the overheat detection adapter 300 can be fixed to the side surface portion 10D of the oxygen concentrator 10A with an adhesive tape, for example.
  • the overheat detection adapter 300 As described above, as a method of retrofitting the overheat detection adapter 300, not only the main body 301 and the first coupler socket 400 of the overheat detection adapter 300 are directly connected, but the main body 301 and the first coupler socket 400 are made of metal. It can also be connected indirectly through a nonflammable tube made of fluorinated resin or the like.
  • FIG. 13 shows a different configuration example of the oxygen blocking unit.
  • the oxygen blocking unit 330 shown in FIG. 13 has a structure for performing an operation of blocking the supply of concentrated oxygen by an electrical signal from the control unit 310, and the tip of the driving unit 331 and the folding unit is folded as an example. And a folded portion 332a having a folded end portion.
  • the folding portion 332a is a member that is driven in the direction of the arrow to forcibly bend the middle of the tube 303 and elastically deform the tube 303 to close the oxygen flow path 333 of the tube 332.
  • the drive unit 331 is, for example, a direct acting electromagnetic actuator having a rod 334, and the pressure member 332 is fixed to the tip of the rod 334.
  • an electromagnetic valve with a small pressure loss for example, a rotary valve type electromagnetic valve may be used.
  • the overheat detection adapter 300 of the embodiment of the present invention described above can be retrofitted to the illustrated oxygen concentrator 10, but the overheat detector adapter 300 is another type of oxygen concentrator other than the oxygen concentrator 10. Even if there is an existing oxygen concentrator that is already used by the patient, the overheat detection adapter 300 is connected to the oxygen outlet that is an existing metal tube of the oxygen concentrator. Therefore, the overheat detection adapter 300 is highly versatile.
  • the overheat detection adapter unit is configured by a combination of an overheat detection adapter and a specially configured cannula, and is suitable for retrofitting to the oxygen concentrator, but may be incorporated into the oxygen concentrator from the beginning. Further, a cannula, which will be described later, may be adopted instead of the temperature sensor 320 of the heating detection adapter 300, or the temperature sensor 30 is provided in the heating detection adapter 300 as shown in FIG. In addition, oxygen can be blocked, and oxygen blocking may be performed using a cannula described later.
  • FIG. 14 is a diagram showing another configuration example of the oxygen concentrator, the overheat detection adapter, and the connecting end portion of the cannula, and the portions denoted by the same reference numerals as those in FIG. Omitted, the following description will focus on the differences.
  • a special cannula which will be described later, is connected to the overheat detection adapter 300 via a connection end 23T of the cannula.
  • the control unit 310 incorporates a part of the apparatus of FIG. 311 is not a battery but an AC power supply 311a.
  • the control unit 310 has an ammeter 857 based on the flame current.
  • a flame rod device 850 as an example of a flame detection device according to the present embodiment, and a flame detection cannula (hereinafter referred to as “cannula”) for constituting the frame rod device 850. .) 877 will be described.
  • a so-called frame rod device 850 is formed of conductive metal wires 858 and 859.
  • the current measurement unit 857 for measuring the current flowing through the frame rod device 850 is an ammeter connected in the control unit 310 (see FIG. 14) or connected to the control unit 310.
  • the wire rods 858a and 859b which are extended portions of the wire rods 858 and 859 and are led to the outside of the overheat detection adapter 300, are arranged along the length direction of the cannula. Located in the cannula. These wires can be used as long as they are conductive metal wires, copper wires, alloys such as iron and silver, and other conductive metal wires.
  • a cannula 877 shown in FIG. 16 is a cylindrical body, that is, a tube, and is used for sending oxygen.
  • the cannula 877 is formed of a flexible material, and can be formed of various synthetic resin materials excellent in moldability, for example, on an upper portion of vinyl chloride, silicone, or the like.
  • the wires 858a and 859b are arranged in the cannula 877 at different positions so as not to contact each other. That is, the wire rods 858a and 859b are arranged in the length direction of the cannula 877 so that the wires 858a and 859b do not contact each other, have a length substantially equal to the length of the cannula 877.
  • the length direction of the cannula 877 is the same as the air supply direction.
  • the wire rods 858a and 859b are positions facing each other in the radial direction of the tube, and are embedded in the thickness of the tube. In this case, moisture is imparted to oxygen passing through the cannula 877, so that exposure to oxygen containing moisture can be avoided, and a rust prevention effect can be expected.
  • a belt-like portion having a predetermined length is provided by a conductive material inside the attachment end of the tube, which is preferably a cannula 877, to form terminals 8818 and 82.
  • the distal ends of the wires 858a and 859a are connected to the terminals 881 and 882, respectively.
  • the outer surface of the tip portion 877S of the cannula 877 is provided with a colored line, such as a red line, in the length direction, and the markers 878a, 878a, It is preferable to provide 878b.
  • a colored line attached in the circumferential direction at a predetermined dimension so as to connect the inner ends of the markers 878a and 878b. 878c can also be provided. Thereby, it can become a standard of insertion depth.
  • the cannula material is transparent, transparent to some extent, or partially transparent to some extent.
  • the inward elasticity of the cannula 877 becomes a clamping force, and the terminals 881 and 882 are connected to the tip end of the second coupler socket 500. It is pressed against each conductive path (electrode) provided on the outer periphery of the part. As a result, the terminals 881 and 882 can reliably obtain electrical connection with the second coupler socket 500.
  • the wires 858a and 859a are not necessarily provided over the entire length of the cannula 877. In the immediate vicinity of the user, the wires 858a and 859a may not be built in.
  • FIG. 18 is a diagram showing another configuration example of the oxygen concentrator, the overheat detection adapter, and the connecting end portion of the cannula, and the portions denoted by the same reference numerals as in FIG. Omitted, the following description will focus on the differences. That is, with reference to FIG. 19 thru
  • thermocouple 950 is formed by different conductive metal wires 958 and 959.
  • the cold junction 956 of the thermocouple 950 may be disposed anywhere inside or outside the apparatus of the overheat detection adapter.
  • a voltage measuring unit 957 for measuring an electromotive force generated in the thermocouple 950 is a voltmeter connected in the control unit 310 or the control unit 310 in FIG.
  • the hot junction 955 is formed by twisting the wires 958 and 959 along the length direction so that they can be easily contacted at a number of locations where they intersect.
  • the hot contact 955 extends in a linear shape that is longer than that.
  • an insulating coating may be applied to each of the wire 958 and the wire 959, and then twisted to form a stranded wire.
  • the insulating coating in this case is suitable for a material that dissolves at a relatively low temperature corresponding to an excessive temperature rise assumed during combustion such as cigarette burning, such as polyethylene and polyvinyl chloride.
  • An insulating coating formed of a material is preferred.
  • thermocouple 950 forms a state that is regarded as a hot junction 955 extending in a line shape that is longer by the length of the stranded wire.
  • one of the wires 958 and 959 constituting the thermocouple 950 is chromel (alloy mainly composed of nickel Ni and chromium Cr) and the other is alumel (alloy mainly composed of nickel Ni)
  • the relationship between temperature and electromotive force Is preferable because it is almost linear and the cost is not so high.
  • the lower limit flame is about 1200 degrees Celsius, it is appropriate to use such an alloy.
  • alloy wires 958 and 959 having different composition ratios of platinum, rhodium, iridium, and the like.
  • the thermocouple 950 corresponding to a higher temperature can be formed, but there is a disadvantage that the cost is increased.
  • a cannula 977 shown in FIG. 20 is a cylindrical body, that is, a tube, and is used for sending oxygen.
  • the cannula 977 can be the same as that described in FIG.
  • the hot junction 955 is disposed inside the cannula 977.
  • the cannula 977 is arranged along the length direction of the cannula 977 so as to have a length substantially equal to the length of the cannula 977.
  • the length direction of the cannula 977 is the same as the air supply direction.
  • the stranded wire as the hot junction 955 is embedded in the thickness of the tube as shown in FIG. In this case, moisture is imparted to the oxygen passing through the cannula 977. Therefore, exposure to oxygen containing moisture is avoided, and an antirust effect can be expected.
  • a marker 978 at a predetermined length from the attachment end of the tube, which is preferably a cannula 977.
  • the marker 978 is a guideline when the tip of the second coupler socket 500 of FIG. 18 is inserted into the cannula 977.
  • the marker 978 is a colored line attached in the circumferential direction at a predetermined dimension from the insertion end of the cannula 977.
  • a red marker is applied so that the cannula material is transparent or transparent to some extent or partially transparent to some extent.
  • an exposed portion 955 a that is exposed and extended from the attachment end portion 977 S of the cannula 977 is formed in advance, and when the exposed portion 955 a is pulled in the direction of the arrow, the tube material constituting the cannula 977 is broken, As shown in FIG. 21A, a part of the exposed portion 955a can be exposed to the internal space of the cannula 977. In this state, the tip of the second coupler socket is screwed into the attachment end 977S of the cannula 977, whereby the inward elasticity of the cannula 977 becomes a tightening force, and the exposed portion 955a is connected to the tip of the second coupler socket 500. Press against the outer periphery of the part.
  • a terminal 981 is provided by a thin sheet of conductive metal exposed on the inner surface of the attachment end portion 977S of the cannula 977 without providing an exposed portion at the hot junction 955 (not shown). ) You may make it connect the warm junction 955 to this terminal.
  • the terminal 981 does not have the entire inner circumference of the tube, but a part thereof, so that the fastening force due to the elasticity of the tube is not lost, and the attachment and detachment is not hindered.
  • the hot junction 955 is not necessarily provided over the entire length of the cannula 977. In the immediate vicinity of the user, the hot junction 955 may not be incorporated. However, if the cannula is ignited by smoking cigarettes or the like while the device is in use, oxygen generation by the oxygen concentrator cannot be stopped unless the flame contacts 955.
  • the overheat detection adapter unit if the overheat detection adapter unit is used, ignition or overheat is detected in a region closer to the cannula than the overheat detection adapter, and the oxygen concentration is detected before the flame reaches the oxygen concentrator body. Generation can be stopped for safety.
  • the overheat detection adapter 1300 has substantially the same configuration as the overheat detection adapter 300 in FIG. 5 except that it is configured to mechanically block oxygen.
  • the main body 1301 includes a control unit 1310, a battery 1311, a temperature sensor 1320 as an example of a flame detection unit, an alarm lamp 1325, an alarm buzzer 327, and an oxygen blocking unit 1330.
  • the battery 1311 is disposed to supply power to the control unit 1310, and employs a small battery such as a button battery.
  • the control unit 1310 controls the operations of the alarm lamp 1325 and the alarm buzzer 327.
  • the temperature sensor 1320 is preferably built in the flange portion 530F of the connection member 530.
  • the temperature signal TS when the temperature sensor 1320 detects the temperature is sent to the control unit 1310.
  • connection member 530 is made of a metal material having high thermal conductivity and is not easily rusted, such as a copper alloy or an aluminum alloy, so that the connection member 530 can generate heat from the cannula 22 and the second coupler socket 500. Can be quickly conducted to the temperature sensor 1320, so that the temperature detection speed by the temperature sensor 1320 can be increased.
  • the cannula 22 may be directly heated to a high temperature state. Therefore, when the cannula 22 is directly heated, it is necessary to cut off the supply of concentrated oxygen in order to ensure patient safety.
  • the flame travels through the cannula 22 toward the second coupler socket 500 in FIG.
  • the flame reaches the two coupler socket 500, and the second coupler socket 500 ignites and burns or overheats due to oxygen in the air.
  • the second coupler socket 500 burns or overheats, heat is directly transmitted from the coupler socket 500 to the connection member 530, and the temperature of the connection member 530 and the connection member 520 rises.
  • the control unit 1310 determines that the temperature is equal to or higher than a certain temperature, for example, 40 ° C. or higher, based on the temperature signal TS from the temperature sensor 1320.
  • a certain temperature for example, 40 ° C. or higher
  • the alarm lamp 1325 that is a notification unit is turned on and an alarm is issued.
  • the buzzer 327 can generate an alarm sound.
  • FIG. 25 shows a structural example of the oxygen blocking unit 1330.
  • 24 and FIG. 25 shows a temperature sensing body 1335, which is a temperature sensing body that deforms when receiving heat, for example, a metal bonding plate in which two kinds of metal pieces having different coefficients of thermal expansion are bonded together. 1332.
  • the temperature sensing elements 1335 and 1332 are formed by integrally bonding two or more kinds of metals having different coefficients of thermal expansion, so that the metal having a large thermal expansion greatly expands as the temperature rises and bends toward a smaller thermal expansion. It is a metal bonded version that has properties.
  • These temperature sensing elements 1335 and 1332 are bimetallic metals that are deformed by temperature changes, and are fixed by being attached to the outer peripheral surface of the tube 1303. These temperature sensing elements 1335 and 1332 are arranged at opposing positions. ing.
  • the flame travels through the cannula 22 toward the second coupler socket 500 of FIG.
  • the flame reaches the socket 500, and the second coupler socket 500 ignites and burns or overheats by oxygen in the air.
  • the second coupler socket 500 burns or overheats
  • the heat is directly transmitted from the second coupler socket 500 to the connection member 530 and the temperature of the connection member 530 and the connection member 520 rises.
  • the temperature of these temperature sensing elements 1335 and 1332 rises to, for example, 40 ° C.
  • the temperature sensing elements 1335 and 1332 are deformed, and the tube shown in FIG.
  • the state in which the concentrated oxygen passes can be changed from a state in which the concentrated oxygen passes through to a state in which the oxygen flow path 1330 of the tube 1303 shown in FIG. Yes.
  • the first coupler socket 400 is detachably attached to the oxygen outlet 15 of the oxygen concentrator 10 in advance.
  • the distal end portion of the connecting member 520 is press-fitted into the second end portion 1303B of the tube 1303 on the second end portion 372 side of the main body portion 1301.
  • the connecting member 530 is connected to the connecting member 520, and the second coupler socket 500 is connected to the connecting member 530.
  • the patient press-fits the distal end portion 400S of the first coupler socket 400 into the first end portion 1303A of the tube 1303 on the first end portion 1371 side, whereby the distal end portion 400S of the first coupler socket 400 is inserted into the tube 1303. Can be connected securely in the connected state. Then, the patient can reliably connect the distal end portion 500S of the second coupler socket 500 by press-fitting the connecting end portion 23T of the cannula.
  • the oxygen outlet 15 and the first end 1303A of the tube 1303 in the main body 1301 are connected by the first coupler socket 400, and the second end 1303B of the tube 1303 in the main body 1301 and the cannula 22 are
  • the connection member 530 is connected to the second coupler socket 500 connected to the connection member 530.
  • a temperature sensor 1320 as an overheat detection unit is disposed in the connection member 530.
  • oxygen can be sent at a maximum flow rate of 5 L / min, for example, and the patient can inhale oxygen concentrated to about 90% or more using a cannula.
  • the cannula 22 when the patient is inhaling concentrated oxygen using the cannula 22 shown in FIG. 1, when the patient is exposed to a fire or an abnormally high temperature environment, the cannula 22 may be directly overheated to be in a high temperature state. Therefore, an operation for interrupting the supply of concentrated oxygen in order to ensure patient safety when the cannula 22 is directly heated will be described.
  • the flame travels through the cannula 22 toward the second coupler socket 500 of FIG. The flame reaches the socket 500, and the second coupler socket 500 ignites and burns or overheats by oxygen in the air.
  • the second coupler socket 500 burns or overheats, heat is directly transmitted from the coupler socket 500 to the connection member 530, and the temperature of the connection member 530 and the connection member 520 rises.
  • thermosensitive elements 1335 and 1332 are deformed when the connecting member 530 rises to, for example, 40 ° C. or more due to a temperature change in the connecting member 520. Accordingly, the temperature sensitive bodies 1335 and 1332 mechanically crush the tube 1303 so that the tube 1303 shown in FIG. 25A passes the concentrated oxygen, and the tube 1303 shown in FIG. It is mechanically elastically deformed to close the oxygen flow path 1330 and change the state to block the concentrated oxygen.
  • the overheat detection adapter can reliably detect the overheat environment and ensure safety when exposed to a fire or an abnormal overheat environment. It can be retrofitted to existing oxygen concentrators.
  • the oxygen shut-off unit 1330 has an oxygen outlet.
  • the supply of concentrated oxygen from the unit 15 to the cannula 22 side can be shut off.
  • an alarm indicating that the cannula 22 is broken operates in the oxygen concentrator 10, but the oxygen supply operation is continued in the oxygen concentrator 10.
  • the supply of concentrated oxygen to the cannula 22 is blocked by the oxygen shut-off unit 1330 of the overheat detection adapter 1300, but the concentrated oxygen that has been stopped is supplied to the main body case 11 shown in FIG. Is discharged together with nitrogen from the exhaust opening 40b. In this case, the oxygen concentration is almost equal to the oxygen concentration in the room air.
  • control unit 1310 shown in FIGS. 22 and 24 is, for example, a predetermined temperature increase value per unit time when the measured temperature of the connection member 530 is 40 ° C. or higher which is a predetermined temperature.
  • the control unit 1310 determines that the phenomenon in which the temperature increase rate is 1 ° C./1 second (1 ° C. increase in 1 second) or more continues for a predetermined duration or more, for example, 3 seconds or more.
  • the control unit 1310 shown in FIG. 25 can generate an alarm sound by the alarm buzzer 327, the patient can surely recognize with the ear and eyes that the supply of concentrated oxygen has been cut off. Can do.
  • the second coupler socket 500 is made of a flame-retardant resin having self-extinguishing properties.
  • the combustion of the second coupler socket 500 is stopped. Self-extinguish without continuing.
  • the cannula 22 is made of a fluororesin, it can self-extinguish even if the cannula 22 is overheated.
  • the fluororesin is a hard material, the flexibility is low, and it is difficult for the user to attach and fit the cannula 22.
  • the overheat detection adapter 1300 having a simple structure can be easily attached directly to the oxygen outlet portion 15 of the oxygen concentrator 10 by retrofitting, and is combusted when the overheat detection adapter 1300 stops supplying oxygen.
  • the two-coupler socket 500 can be extinguished to prevent the oxygen concentrating device 10 from spreading, and the time from when the second coupler socket 500 is ignited to when it is extinguished is approximately 15 to 30 seconds.
  • FIG. 26 shows another structural example of the oxygen blocking part.
  • An oxygen blocking unit 1330A shown in FIG. 26A includes a biasing member 800 and a fusing type thermal fuse 801 as a fusing member.
  • One end portion of the urging member 800 is connected to the fixing portion 1301K of the main body portion 1301, and the other end portion of the urging member 800 is connected to the tube 1303 to urge the tube 1303 toward the fixing portion 1301K. It has a function of closing the oxygen flow path 1333.
  • one end portion of the thermal fuse 801 is connected to the fixing portion 1301L of the main body portion 1301, and the other end portion of the thermal fuse 801 is connected to the tube 1303.
  • the flame travels through the cannula 22 toward the second coupler socket 500 of FIG.
  • the flame reaches the socket 500, and the second coupler socket 500 ignites and burns or overheats by oxygen in the air.
  • the thermal fuse 801 shown in FIG. 26 (A) is overheated and, for example, reaches 40 ° C. or more and blows as shown in FIG.
  • the urging member 800 connects the tube 1303 to the fixing portion 1301K. Since the tube 1303 passes the concentrated oxygen, the tube 1303 shown in FIG. 26B is mechanically elastically deformed in the direction of the arrow to close the oxygen flow path 1330 to block the concentrated oxygen. Can be changed.
  • the overheat detection adapter can reliably detect the overheat environment and ensure safety when exposed to a fire or an abnormal overheat environment. It can be retrofitted to existing oxygen concentrators.
  • FIG. 27 shows another structural example of the oxygen blocking part.
  • the oxygen blocking part 1330B shown in FIG. 27A is configured by forming a shape memory tube by making the tube 1303 itself from a shape memory material.
  • a nickel-titanium alloy can be used as the shape memory material.
  • the overheat detection adapter can reliably detect the overheat environment and ensure safety when exposed to a fire or an abnormal overheat environment. It can be retrofitted to existing oxygen concentrators.
  • the above-described oxygen blocking portions 31301330A and 1330B shown in FIG. 25, FIG. 26, and FIG. 27 have a structure that blocks the oxygen supply by mechanically crushing the tube 1303 and closing the oxygen flow path 1333 with a simple configuration. There is a so-called mechanical oxygen shut-off system.
  • An overheat detection adapter is an overheat detection adapter attached to an oxygen concentrator having an oxygen outlet for generating concentrated oxygen from raw material air and supplying the concentrated oxygen.
  • a body part that is detachably connected between the cannula, an overheat detection part that detects heating of the cannula, a tube that is disposed in the body part and allows concentrated oxygen to pass from the oxygen outlet part to the cannula, and passes through the tube
  • a command is given to the oxygen shut-off unit to press the tube and shut off the supply of concentrated oxygen It has a control part.
  • the overheat detection adapter can reliably detect the overheat environment and ensure safety when exposed to a fire or an abnormal overheat environment. It can be retrofitted to existing oxygen concentrators.
  • the oxygen outlet and the first end of the tube in the main body are connected by a first coupler socket, and the second end of the tube in the main body and the cannula are connected to a connecting member and a connecting member.
  • the overheat detector is disposed on the connection member. Accordingly, the oxygen outlet portion and the first end portion of the tube in the main body portion can be easily connected by the first coupler socket, and the second end portion of the tube in the main body portion and the cannula can be easily connected by the second coupler socket. Therefore, the overheat detection adapter can be easily retrofitted to the existing oxygen outlet of the oxygen concentrator.
  • the tube is an elastically deformable tube
  • the oxygen blocking unit has a pressing member for pressing the tube and a driving unit that presses the pressing member against the tube according to a command from the control unit and closes the oxygen flow path of the tube.
  • the first coupler socket and the second coupler socket have the same shape. Accordingly, since the first coupler socket and the second coupler socket can have the same shape, after the cannula is removed from the first coupler socket of the oxygen concentrator, the first coupler socket has a first tube of the tube in the main body. If the end is connected and a cannula is connected to the second coupler socket, the overheat detection adapter can be easily retrofitted, and the first and second coupler sockets can be of the same shape and cost You can go down.
  • a notifying unit for notifying that the supply of concentrated oxygen has been shut off by a command from the control unit is arranged in the main body.
  • the notification unit is at least one of a buzzer for notification by sound or a lamp for notification by light.
  • the patient can reliably recognize that the supply of concentrated oxygen is cut off by at least one of sound and light.
  • An attachment member is provided for fixing the main body to the oxygen concentrator. Thereby, the overheat detection adapter can be reliably fixed to the oxygen concentrator.
  • the oxygen concentrator includes an overheat detection adapter.
  • the overheat detection adapter can reliably detect the overheat environment and ensure safety when exposed to a fire or an abnormal overheat environment. It can be retrofitted to existing oxygen concentrators.
  • each embodiment of the present invention can be arbitrarily combined.
  • this invention is not limited to the said embodiment, A various modified example is employable.
  • both the alarm lamp 325 and the alarm buzzer 327 are arranged in the main body 301 of the overheat detection adapter 300, but any one of them may be arranged.
  • a flame sensor may be used instead of the temperature sensor 320.
  • the flame sensor is, for example, a sensor that detects ultraviolet rays of a flame, a sensor that detects infrared rays, or a sensor that detects a flame current.
  • the rotation speed of the compressor and the rotation speed of the blower fan can be appropriately determined according to the size and capacity of the oxygen concentrator.
  • a part of the matters described in the embodiments of the present invention may be omitted, and the scope of the present invention is not deviated by combining with other configurations not described above.

Abstract

【課題】患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能な過熱検知アダプタおよび酸素濃縮装置を提供する。 【解決手段】濃縮酸素を供給するための酸素出口部(15)を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタ(300)であって、前記酸素出口部と接続する第1端部と使用者まで前記濃縮酸素を届けるカニューラと接続する第2端部を有する本体部と前記カニューラの過熱を検知する過熱検知部と前記第1端部(303A)と前記第2端部(303B)を連通させる酸素経路(303)と、前記濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部と、前記過熱検知部により検知された温度が予め定めた温度以上に達すると、前記酸素遮断部に指令を与えて前記酸素経路を閉鎖して前記濃縮酸素の供給を遮断する制御部(310)とを有するカニューラ(22)。

Description

過熱検知アダプタおよび過熱検知アダプタユニットならびに過熱検知アダプタを有する酸素濃縮装置
 本発明は、空気中から酸素を分離生成する酸素濃縮装置に後付け可能な過熱検知アダプタおよび過熱検知アダプタユニット、ならびに過熱検知アダプタを有する酸素濃縮装置に関する。
 肺に疾病を抱える患者(使用者)が高濃度の酸素を吸引するために使用する酸素濃縮器は、種々提案されている。大気の一部を用いてコンプレッサにより圧縮空気を作り、この圧縮空気を吸着用の筒体内部に送り込み、該吸着筒体内の吸着剤に窒素を吸着させることにより生成した濃縮酸素を、カニューラを用いて患者に摂取させる比較的コンパクトな酸素濃縮装置は、特許文献1のものが知られている。
特開2008-137853号公報 特開2009-183544号公報
 ところで、特許文献1の酸素濃縮装置では、患者は鼻カニューラを、カプラを介して酸素濃縮装置の酸素出口部に対して接続して、酸素出口部から出る濃縮酸素を吸入する。しかし、患者が鼻カニューラを用いて濃縮酸素を吸入している際に、酸素が助燃性ガスであるために、酸素濃縮装置の近くで喫煙する行為や火気を使用する行為は厳禁である。にもかかわらず、例えば患者が喫煙することにより、鼻カニューラに直接引火して事故が発生する恐れがあり、場合によっては酸素濃縮装置自体に引火して火災が拡大してしまう懸念がある。
 特許文献2の酸素濃縮装置は、カニューラの途中に温度感知センサを配置して、その検出信号により酸素の供給を止めるというだけの構成であるが、該文献に記載の摂氏50度付近で酸素供給を停止するというきわめて単純な仕組みでは、例えば酸素濃縮装置を使用している室内に暖房機があり、その輻射熱が当たっただけで酸素供給を遮断したり、夏季の密室等において酸素濃縮装置が置かれた環境温度が上昇すると、それだけで装置が動作しない恐れがあり、使い勝手に乏しく、実現性が低い。
 そこで、本発明は、患者が鼻カニューラ等のカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができるだけではなく、既存の火災予防対策の施されていない酸素濃縮装置に対して後付けすることも可能な過熱検知アダプタおよび過熱検知アダプタユニットならびに過熱検知アダプタを有する酸素濃縮装置を提供することを目的とする。
 本発明の過熱検知アダプタは、濃縮酸素を供給するための酸素出口部を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタであって、前記酸素出口部と接続する第1端部と使用者まで前記濃縮酸素を届けるカニューラと接続する第2端部を有する本体部と、前記カニューラの過熱を検知する過熱検知部と、前記第1端部と前記第2端部を連通させる酸素経路と前記酸素経路を通る前記濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部と、前記過熱検知部により検知された温度が予め定めた温度以上に達すると、前記酸素遮断部に指令を与えて前記酸素経路を閉鎖して前記濃縮酸素の供給を遮断する制御部とを有することを特徴とする。
 上記構成によれば、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、過熱検知アダプタは、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができる。さらに、この過熱検知アダプタは、火災防止対策の施されていない既存の酸素濃縮装置に対しても後付けが可能である。
 なお、この発明で「酸素経路」とは、アダプタ内に内蔵されるチューブであってもよいし、マニホールドと電磁弁の組み合わせ等で形成してもよい。
 好ましくは、前記遮断部が、前記酸素経路の少なくとも一部に弾性変形可能な部分を設け、該弾性変形可能な部分を押圧して閉鎖する構成としたことを特徴とする。
 上記構成によれば、例えば、種々の電気的に駆動される押圧部により、制御部の指示に基づいて前記のように閉塞することができる。
 好ましくは、前記遮断部が、前記酸素経路の少なくとも一部に弾性変形可能な部分を設け、該弾性変形可能な部分を折り曲げて閉鎖する構成としたことを特徴とする。
 上記構成によれば、例えば、種々の電気的に駆動される折り部により、制御部の指示に基づいて前記のように閉塞することができる。
 好ましくは、前記酸素出口部と前記第1端部とは、第1接続体を介して接続され、前記第2端部と前記カニューラとは、第2接続体を介して接続され、前記過熱検知部は前記第1端部に配置されていることを特徴とする。
 上記構成によれば、酸素出口部と前記第1端部とは、第1接続体により接続され前記第2端部と前記カニューラとは、接続部材と前記接続部材に連結された第2接続体とにより接続され、前記過熱検知部は前記接続部材に配置されている過熱検知アダプタが、酸素濃縮装置の既設の酸素出口部に対して簡単に後付けをすることができる。
 好ましくは、前記酸素経路の前記弾性変形可能な部分は弾性変形可能なチューブであり、前記酸素遮断部は、前記チューブを押すための押圧部材と、前記制御部の指令により前記押圧部材を前記チューブに押し付けて前記チューブの酸素流路を閉塞する駆動部とを有することを特徴とする。
 上記構成によれば、制御部の電気的な指令により押圧部材をチューブに押し付けるだけで、チューブの酸素流路を閉塞して酸素の供給を確実に遮断できる。
 好ましくは、前記第1接続体と前記第2接続体は、同形状を有していることを特徴とする。
 上記構成によれば、第1接続体と第2接続体は同形状のものを採用できるので、酸素濃縮装置の第1接続体からカニューラを取り外した後に、第1接続体には本体部内のチューブの第1端部を接続し、第2接続体にはカニューラを接続すれば、過熱検知アダプタは簡単に後付けすることができるとともに、第1接続体と第2接続体は同形状のものを採用できるのでコストダウンを図ることができる。
 好ましくは、前記本体部内には、前記制御部の指令により前記濃縮酸素の供給を遮断したことを報知する報知部が配置されていることを特徴とする。
 上記構成によれば、患者は、濃縮酸素の供給が遮断されたことを確実に認知することができる。
 好ましくは、前記報知部は、音で報知するブザーまたは光で報知するランプの少なくとも一方であることを特徴とする。
 上記構成によれば、患者は、濃縮酸素の供給が遮断されたことを、音または光の少なくとも一方により確実に認知することができる。
 好ましくは、前記本体部を前記酸素濃縮装置に対して固定するための取り付け部材を有することを特徴とする。
 上記構成によれば、過熱検知アダプタは酸素濃縮装置に対して確実に固定できる。
 好ましくは、酸素濃縮装置は、前記過熱検知アダプタを備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、過熱検知アダプタは、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能である。
 さらに、本発明を濃縮酸素を供給するための酸素出口部を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタであって、前記酸素出口部と接続する第1端部と使用者まで前記濃縮酸素を届けるカニューラと接続する第2端部を有する本体部と、前記第1端部と前記第2端部を連通させる酸素経路と、前記カニューラの過熱により熱が伝わると前記酸素経路を閉塞して前記濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部とを有するものとして構成し、特に電気的制御を利用しないで上記目的を達成するようにしてもよい。
 また、本発明の過熱検知アダプタユニットは、濃縮酸素を供給するための酸素出口部を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタと、該過熱検知アダプタからから使用者が装着するカニューラ側へ向かって延びていて、可撓性材料で形成され酸素を送るためのカニューラ本体と、該カニューラ本体の長さ方向に沿って設けられ、該カニューラまたは該カニューラ内の酸素に引火した際の火炎電流を検出する火炎検出装置の一部となるように、該カニューラ内で互いに電気的に分離されている少なくとも一対の導電金属製の線材とを具備する火炎検出用カニューラと、前記火炎検出用カニューラにより火炎電流を検出すると、前記過熱検知アダプタの酸素遮断部に指令を与え該過熱検知アダプタの酸素経路を閉鎖して前記濃縮酸素の供給を遮断する制御部とを有することを特徴とする。
 上記構成によれば、過熱検知アダプタよりもカニューラにより近接した領域における着火ないしは過熱を検出して、酸素濃縮装置本体に炎達するよりはるか手前で酸素の生成を停止し、安全を図ることができる。
 また、本発明の過熱検知アダプタユニットは、濃縮酸素を供給するための酸素出口部を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタと、該過熱検知アダプタからから使用者が装着するカニューラ側へ向かって延びていて、可撓性材料で形成され酸素を送るためのカニューラ本体と、該カニューラ本体の長さ方向に沿って複数設けられた感温センサを有する感温用カニューラとを備え、前記感温用カニューラの前記複数の感温センサの少なくともひとつが所定の温度以上の温度を検出すると、前記過熱検知アダプタの酸素遮断部に指令を与えて該過熱検知アダプタの酸素経路を閉鎖して前記濃縮酸素の供給を遮断する制御部とを有することを特徴とする。
 上記構成においても、過熱検知アダプタよりもカニューラにより近接した領域における着火ないしは過熱を検出して、酸素濃縮装置本体に炎達するよりはるか手前で酸素の生成を停止し、安全を図ることができる。
 好ましくは、前記感温センサが熱電対であり、前記チューブ状の本体の長さ方向に配置される前記導体でなる線材は、異種金属線を互いに接触状態とするために撚り線状とした長尺の温接点であることを特徴とする。
 本発明の過熱検知アダプタは、濃縮酸素を供給するための酸素出口部を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタであって、前記酸素出口部と接続する第1端部と使用者まで前記濃縮酸素を届けるカニューラと接続する第2端部を有する本体部と、前記第1端部と前記第2端部を連通させる酸素経路と、前記カニューラの過熱により熱が伝わると前記酸素経路を閉塞して前記濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部とを有することを特徴とする。
 上記構成によれば、アダプタの本体内にある酸素経路に過熱を検出すると該酸素経路を閉じる酸素遮断部を設けたので、以上な加熱環境や火災の発生を未然に防止できる。しかもこれらの仕組みはアダプタ内に組み込まれているので、既成の製品に組み込むことも容易である。
 好ましくは、前記カニューラの過熱を検知する過熱検知部を有し、前記酸素出口部と前記第1端部とは、第1接続体により接続され、前記第2端部と前記カニューラとは、第2接続体を介して接続され、前記過熱検知部は前記第1端部に配置されていることを特徴とする。
 上記構成によれば、酸素出口部と本体部内の酸素経路の第1端部は、第1接続体により簡単に接続でき、本体部内の酸素経路の第2端部とカニューラは、第2接続体により簡単に接続できるので、過熱検知アダプタが、酸素濃縮装置の既設の酸素出口部に対して簡単に後付けをすることができる。
 好ましくは、前記酸素経路がチューブであり、該チューブは弾性変形可能なチューブであって、前記酸素遮断部は、前記カニューラの過熱により温度上昇して前記チューブの前記酸素流路を閉塞させる感温体であることを特徴とする。
 上記構成によれば、感温体が、機械的にチューブに押し付けるだけで、チューブの酸素流路を閉塞して酸素の供給を確実に遮断できる。
 好ましくは、前記酸素経路がチューブであり、該チューブは弾性変形可能なチューブであり、前記酸素遮断部は、の前記酸素流路を開く方向に保持し前記カニューラの過熱により温度上昇することで溶断する溶断部材と、前記溶断部材が溶断すると前記チューブの前記酸素流路を閉塞させる付勢部材とを有することを特徴とする。
 上記構成によれば、付勢部材が、機械的にチューブに押し付けるだけで、チューブの酸素流路を閉塞して酸素の供給を確実に遮断できる。
 好ましくは、前記酸素経路としてのチューブは、前記カニューラの過熱により温度上昇することで形状が変形して前記酸素流路を閉塞させる形状記憶チューブであることを特徴とする。
 上記構成によれば、チューブ自体が、機械的に酸素流路を閉塞して酸素の供給を確実に遮断できる。
 好ましくは、前記第1接続体と前記第2接続体は同形状を有していることを特徴とする。
 上記構成によれば、第1接続体と第2接続体は同形状のものを採用できるので、酸素濃縮装置の第1接続体からカニューラを取り外した後に、第1接続体には本体部内のチューブの第1端部を接続し、第2接続体にはカニューラを接続すれば、過熱検知アダプタは簡単に後付けすることができるとともに、第1接続体と第2接続体は同形状のものを採用できるのでコストダウンを図ることができる。
 好ましくは、前記本体部内には、前記過熱検知部により検知された温度が予め定めた温度以上に達すると前記濃縮酸素の供給を遮断したことを報知する報知部が配置されていることを特徴とする。
 上記構成によれば、患者は、濃縮酸素の供給が遮断されたことを確実に認知することができる。
 好ましくは、前記報知部は、音で報知するブザーまたは光で報知するランプの少なくとも一方であることを特徴とする。
 上記構成によれば、患者は、濃縮酸素の供給が遮断されたことを、音または光の少なくとも一方により確実に認知することができる。
 好ましくは、前記本体部を前記酸素濃縮装置に対して固定するための取り付け部材を有することを特徴とする。
 上記構成によれば、過熱検知アダプタは酸素濃縮装置に対して確実に固定できる。
 好ましくは、酸素濃縮装置は、前記過熱検知アダプタを備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、過熱検知アダプタは、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能である。
 本発明によれば、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能な過熱検知アダプタおよび過熱検知アダプタユニットならびに過熱検知アダプタを有する酸素濃縮装置を提供することができる。
本発明の実施形態にかかる酸素濃縮装置の外観斜視図である。 酸素濃縮装置の操作パネルの概略平面図である。 酸素濃縮装置の内部構成を示すために背面側から見た立体分解図である。 酸素濃縮装置の系統図である。 酸素濃縮装置と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部を示す図である。 酸素濃縮装置の酸素出口の付近と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部の構造例を示す斜視図である。 酸素濃縮装置の酸素出口の付近と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部の構造例を示す断面図である。 酸素遮断部の構造例を示す図である。 酸素遮断部の別の構造例を示す図である。 本発明の別の実施形態を示している一部を省略した側面図である。 本発明の別の実施形態を示す断面図である。 本発明の別の実施形態を示す斜視図である。 酸素遮断部の別の構造例を示す図である。 酸素濃縮装置と、過熱検知アダプタと、カニューラのチューブの接続端部の別の構成例を示す図である。 酸素濃縮装置の過熱検知アダプタに設ける加熱検知部の第1の変形例を示すと、カニューラの接続端部の別の構成例を示す図である。 カニューラに火炎を検出する電極となる線材を組み込む構成例を示す説明図である。 図15の部分断面図である。 酸素濃縮装置と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部の別の構成例を示す図である。 感温センサの一例として、本実施形態に適用される熱電対の構成図である。 カニューラに温接点を組み込む構成例を示す説明図である。 (a)図20の部分断面図、(b)カニューラに温接点を組み込む別の構成例を示す説明図である。 酸素濃縮装置と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部を示す図である。 酸素濃縮装置の酸素出口の付近と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部の構造例を示す斜視図である。 酸素濃縮装置の酸素出口の付近と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部の構造例を示す断面図である。 酸素遮断部の構造例を示す図である。 酸素遮断部の別の構造例を示す図である。 酸素遮断部の別の構造例を示す図である。
 以下に、本発明の好ましい実施形態を、図面を参照して詳しく説明する。
 尚、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
 図1は、本発明の実施形態にかかる酸素濃縮装置の外観斜視図、図2は、酸素濃縮装置の操作パネルの概略平面図である。
 図1と図2では、酸素濃縮装置10は、後付けの過熱検知アダプタ300を有する酸素濃縮装置であり、例えば上端に取手となるハンドル12を設けた縦長の本体ケース11を備えている。本体ケース11を除く酸素濃縮装置10の内部構造は、後述する図3に示されている。
 本体ケース11の上端付近には操作パネル13がやや前傾して設けられている。この操作パネル13には、左から順に、ダイヤル式の電源スイッチ14と、酸素出口部15と、酸素流量設定スイッチ16と、例えば、LED(発光ダイオード)または液晶表示等にて、セグメント数字で表示を行う酸素流量表示部18が配置されている。
 図1では、第1接続体としての例えば、第1カプラソケット400が酸素出口部15の上方位置に離して図示されている。この第1カプラソケット400は、酸素出口部15に形成された段差部に対して装着されることで酸素出口部15に対して気密状態でしかも着脱自在に接続できる。後で詳しく説明するが、過熱検知アダプタ300の本体部301の第1端部301Aが、この第1カプラソケット400に対して、着脱自在に接続できるようになっている。過熱検知アダプタ300の本体部301の第2端部301Bには、第2接続体としての例えば、第2カプラソケット500が取り付けられており、第2カプラソケット500は、酸素吸入用のカニューラ22に対して、着脱自在に接続できる。
 図1に示す本体ケース11の底蓋26には、4つのゴム足27が四隅に固定されており、床面上に設置して使用するときに横滑りを防止している。2本の固定ネジを穴10aにそれぞれ通してねじ込むことで、外出時等の移動時に使用するキャリア25が、底蓋26に対して固定できる。このキャリア25には、上記の各ゴム足27を収容できる孔部10bが対応位置に穿設されるとともに、四隅に樹脂製の自在キャスタが配置されている。
 図2は、上述した操作パネル13を拡大して示している。電源スイッチ14は図示のオフ位置と約90度分時計周りに回転したオン位置との間で操作される。この電源スイッチ14のオン位置に相当する位置には緑と赤に点灯する例えば発光ダイオード等を内蔵した運転状態ランプが設けられている。また、この運転状態ランプ14Bの上にはバッテリ残量モニタ14Cが設けられている。
 中央の酸素出口部15の上には、「点検」の文字またはこれに相当するキャラクター表示等を横に印刷した警報表示部15Cが配置され、この警報表示部15Bの下方には緑と赤と黄色とに点灯する例えば発光ダイオードを内蔵した酸素ランプ15Cが設けられている。
 酸素流量設定スイッチ16は、上下矢印を印刷したフラットスイッチ16a,16bとして設けられている。この酸素流量設定スイッチ16は、90%程度以上に濃縮された酸素を、最小で毎分当たり0.25L(リットル)から最大で5Lまでの間、0.25L段階または0.01L段階で押圧操作する度に酸素流量が設定できるように構成されており、上方の酸素流量表示部18によりその時の流量設定を表示することにより、酸素生成能力を変えることが可能である。同調ランプ19は、濃縮酸素を呼吸同調により断続供給状態で運転中であることを、点灯または点滅表示により患者に知らせるために設けられている。
 図3は、酸素濃縮装置10の内部構成を示すために背面側から見た立体分解図である。
 図3の下方の位置には、上記のゴム足27を四隅に固定した樹脂製の底蓋26が、配置され、この底蓋26は図1では二点鎖線で示している。底蓋26は、樹脂製のベース体40の底面に対して複数の固定ネジを用いて固定されている。このベース体40は、四面から下方に向けて連続形成された壁面を一体成形した箱状に成形されており、裏面の壁面上には、各コネクタ131、130が固定されている。このベース体40の上には二段式防音室34が配置されるようになっている。
 図3に示すように、排気口40c、40cが、図1のケース本体11に設けた図示しない裏面カバーの各排気口に対向するとともに内部の電源室に連通するように穿設されており、これらの排気口40cを介して最終的な外部排気が行われる。このベース体40の上面は、図示のように平らに形成されるとともに、二段式防音室34の左右面と裏面の三方側から固定ネジで固定するための孔部を穿設した起立部40fを3方から一体成形している。また、ベース体40の上面には、上記の電源室に連通した排気用開口部40bをさらに穿設している。
 図3に示す二段式防音室34は、図面の手前側の側方から出し入れ可能な上段部材36上に2個の送風ファン104を固定し、同じく側方から出し入れ可能な下段部材37上に設けた圧縮空気発生部としてのコンプレッサ105を防振状態で配設した密閉箱35であり、軽量金属板から構成されている。
 この二段式防音室34は、図3において手前側に示した防音室蓋39と奥側に示した防音室蓋38を、複数の固定ネジで固定するようにしている。このために、二段式防音室34は、図示のように曲げ加工されるとともにインサートナットを植設した取付部が一体的に設けられている。この二段式防音室34の内部には防音材51が敷設される。また二段式防音室34の外周面には制振部材であって、合成ゴムと特殊樹脂材料を混合した素材をシート状のものが敷設されており、アルミの薄板製である二段式防音室34自体が共鳴等で振動しないように防止している。
 図3に示すように、二段式防音室34の上段部材36の上方の左右の側壁面には、第1開口部35aが穿設されており、外気を内部に導入するように構成されている。この上段部材36には、図4で説明する配管24をラバーブッシュにより固定するための複数の固定孔36hが穿設されており、配管24を支持するとともに振動防振機能をラバーブッシュと協働して行う。
 図3の各送風ファン104は、例えば、インバータ制御のシロッコファンを用いることができる。各送風ファン104は、それぞれの送風口が下方に向くようにしてブラケットを用いて上段部材36に固定されている。この各送風ファン104の間には、図4に示す三方向切換弁109a,109b等が配置されている。図3に示すように、各送風ファン104には、ファン回転検出部126が設けられている。ファン回転検出部126は、例えばインタラプタ型フォトセンサ等の回転検出計等を利用することができる。
 図3に示す二段式防音室34の左側の側壁面には、筒状の吸着筒体108a、108bが、吸気用バッファタンク101と並べて配置されており、側壁面に固定された固定具49kにバンド49を通過後にバンド49を締め上げることで図示のように固定されている。吸着筒体108a、108bはベース体40の上面に載るが、全長の長いバッファタンク101の一部は開口部40d中に挿入されて固定される。
 図3に示す製品タンク111は、ブロー成形されるポリプロピレン樹脂製であって図示のように長手方向に横たえて上方に配置される。遮蔽板32も軽量化のために樹脂製であり、図示のようにスピーカ23と外部コネクタ133を設けており、二段式防音室34の上方の外壁面に対して固定ネジを用いて固定される補強を兼ねた取り付け部を一体成形している。
 二段式防音室34の上方の壁面には、放熱部材52、53が固定ネジで固定されるとともに、各制御基板200C(後述するCPU200を含む基板)と、制御基板201(モータ制御部を含む基板)とその他の要素が、起立状態で固定されている。放熱部材52,53は、制御基板200C,201の放熱効果を高めている。遮蔽板32は上記のように一部が外部に出るので黒色顔料を用いて黒色に着色されている。二段式防音室34の右側の側壁面には、酸素センサ114と比例開度弁115と圧力調整器112と流量センサ116とデマンド弁117と、回路基板202と温度センサ125が固定されている。
 図4は、酸素濃縮装置10の系統図(配管図)である。
 図4では、二重線は空気、酸素、窒素ガスの流路であり、概ね配管24、24a~24gで示されている。また、細い実線は電源供給または電気信号の電気配線を示している。
 以下の説明では、コンプレッサ105として圧縮手段(圧縮空気発生部)と減圧手段(負圧発生部)を一体化構成したものを用いる場合について述べる。しかしながら、この構成に限定されず、圧縮空気発生部と負圧発生部を個別に構成しても良いことは言うまでもない。しかも、負圧発生部が無くても良い。また、吸気口を介して外気を内部に導入し、排気口を介して外部に排出する表面カバーと裏面カバー(本体ケース11の一部)は、密閉容器として図4において破線で図示されている。
 次に、図4を参照して導入空気の流れに沿って順次述べる。
 図4において、空気(外気)が、フィルタ交換用蓋体に内蔵された外気導入用フィルタ20を通過して、酸素濃縮装置10内部に矢印F方向に導入される。この空気は、一対の送風ファン104、104による送風により、破線で示す二段式防音室34内に入る。図3を参照して説明したように、二段式防音室34では、空気が、二段式防音室34(破線図示の)側面に穿設された開口部35aを介して、二段式防音室34内に入る。二段式防音室34では、上段部材上に送風ファン104、104を配設し、下段部材にコンプレッサ105を防振状態で配設している。
 この空気の一部を、コンプレッサ105の圧縮手段105aに対して原料空気として供給するために、配管24aの開口部が二段式防音室34内に開口して設けられており、配管24aの途中に二次濾過を行う吸気フィルタ101と大容量の吸気マフラ102とが設けられている。このように構成することで、原料空気の吸気音が二段式防音室34内に留まるようにして吸気音を低減している。
 図4に示す二段式防音室34は、軽量化のために厚さ約0.5mm~2.0mmの強化軽合金、アルミ合金、チタン合金板または他の好適な材料から構成される。このように薄板から構成するとネジ孔部の強度が確保されない。そこで、ネジ孔部としてインサートナットを適所に固定している。この二段式防音室34の内部には、原料空気を圧縮して圧縮空気を発生するコンプレッサ105の圧縮手段105aと減圧手段105bとを好ましくは一体構成したコンプレッサ105が、防振状態で固定されている。このコンプレッサ105に近接して、温度的環境がほぼ同一の箇所に温度センサ125が配置されている。
 次に、濾過された原料空気は、コンプレッサ105の圧縮手段105aで加圧されて圧縮空気となるが、この時に圧縮空気は温度上昇した状態で配管24cに送り出されるので、この配管24cを放熱効果に優れた軽量の金属パイプとし、送風ファン104からの送風で冷却すると良い。このように圧縮空気を冷却することで高温では機能低下する吸着剤であるゼオライトが窒素の吸着により酸素を生成するための吸着剤として、十分に酸素を90%程度以上に濃縮できることとなる。
 圧縮空気は、配管24cを介して吸着部としての第1吸着筒体108aと第2吸着筒体108bに対して交互に供給される。このため切換弁(三方向切換弁)109a、109bが図示のように接続されている。これらの切換弁109a、109bと、さらに第1吸着筒体108aと第2吸着筒体108bの不要ガスを脱離させるため(パージ(浄化)を行うため)に、減圧手段105bに連通する配管24fには、負圧破壊第1弁120と負圧破壊第2弁(圧調整弁)121が直列に複数(少なくとも2つ)配置されている。これらの負圧破壊第1弁120と負圧破壊第2弁(圧調整弁)121を開くことで、配管24f内の圧力を均圧工程時には大気圧付近まで、所定流量以下では圧力コントロールすることでコンプレッサの振動抑制と低電量化を図っている。
 図4に示す第1吸着筒体108aと第2吸着筒体108b内に夫々貯蔵されている触媒吸着剤の一例としては、ゼオライトが用いられている。
 第1吸着筒体108aと第2吸着筒体108bの上方の出口側には、逆止弁と、絞り弁と開閉弁とからなる均等圧弁107が分岐接続されている。また、均等圧弁107の下流側は合流するように配管24dが成されており、分離生成された90%程度以上の濃度の酸素を貯蔵するための容器となる製品タンク111が配管されている。また、各吸着筒体内の圧力を検出する圧力センサ208が配管されている。
 図4の製品タンク111の下流側には、出口側の酸素の圧力を一定に自動調整する圧力調整器112が配管されている。この圧力調整器112の下流側には、ジルコニア式あるいは超音波式の酸素(濃度)センサ114が接続されており、酸素濃度の検出を間欠(10~30分毎)または連続で行うようにしている。
 酸素(濃度)センサ114の下流側には、酸素流量設定スイッチ16に連動して開閉する比例開度弁115が接続されており、その下流側には酸素流量センサ116が接続されている。このセンサ116の下流には、呼吸同調制御のための負圧回路基板を介してデマンド弁117が接続されており、滅菌フィルタ119を経て、酸素濃縮装置10の酸素出口部15に対して接続されている。以上の構成により、患者は、酸素出口部15と、後付けの過熱検知アダプタ300と、鼻カニューレ22を経て、最大流量5L/分で約90%程度以上に濃縮された酸素の吸入が可能になる。
 次に、図4に示す電源系統は、AC(商用交流)電源のコネクタ130と、装置本体に内蔵される内蔵バッテリ228と、コネクタ131を介して着脱自在可能に設けられる外部バッテリ227と電源制御回路226から構成されている。コネクタ130は、所定直流電圧に整流するスイッチングレギュレータ式のACアダプタ19に接続される。
 内蔵バッテリ228および外部バッテリ227は繰り返し充電可能な2次電池であり、内蔵バッテリ228は電源制御回路226からの電力供給を受けて充電される。なお、少なくとも内蔵バッテリ228は、少なくとも500回(数100回程度)程度の繰り返し充放電が可能で、バッテリ残量、使用充放電サイクル数、劣化程度、出力電圧等のマネジメント機能を有するものが使用され、バッテリ残量、残充電容量、充放電回数を外部の携帯端末などで確認可能なマネジメント機能を有するものが好ましい。
 図4の外部バッテリ227については、コネクタ131を介する接続状態において、電源制御回路226からの電力供給を受けて充電することもできるが、通常は別途準備されるバッテリチャージャーを用いて繰り返し充電される。または、専用設計されたバッテリチャージャーを一体化した外部バッテリ227として準備しても良い。
 以上の電源系統の構成において、酸素濃縮装置はACアダプタ19からの電力供給を受けて作動する第1電力供給状態と、内蔵バッテリ228からの電力供給を受けて作動する第2電力供給状態と、外部バッテリからの電力供給を受けて作動する第3電力供給状態との3系統の電力供給状態の内の一つに自動切換えされて使用される。
 この電源自動切換えのための優先順位は、上記の第1電力供給状態、第3電力供給状態、第2電力供給状態の順序で自動決定するように中央制御部200により電源制御回路226が制御される。また、電源制御回路226と、内蔵バッテリ228については、酸素濃縮装置10の低重心化を図るために後述するように底面に配設される。外部バッテリ227は、キャリア25の収容部に内蔵されることにより外出時等で使用可能になる。この外部バッテリ227には、上記の充電残量表示部他が設けられているので残り使用時間を音声ガイドとともに知ることができる。
 図4のACアダプタ19は、周波数の違いの影響および電圧の変動を受けずに所定直流電圧を発生することが可能であり、かつまた小型軽量に構成できるスイッチングレギュレータ式が良いが、通常のトランス式でも良い。また、内蔵バッテリ228および外部バッテリ227は充電時のメモリ効果が少なく再充電時にも満杯充電できるリチウムイオン、リチウム水素イオン2次電池が良いが、従来からのニッケルカドミウム電池でも良い。さらに、緊急時に備えて、どこでも入手可能な単2乾電池のボックスとして外部バッテリを構成しても良い。
 酸素濃縮装置10の中央制御部200は、生成する酸素量に応じた、最適な動作モードに切り替える機能を備えており、自動的にコンプレッサ105、送風ファン104を、多くの酸素生成をする場合は高速に、少ない酸素生成時において低速に回転駆動する制御を行うことで特に、内蔵バッテリ228を温存させるようにしている。この結果、外部バッテリ227を充電し忘れた場合であっても突然の外出時や停電時等の対応が可能になるように配慮されている。
 図4の中央制御部200には、コンプレッサ105の回転体である直流モータおよび送風ファン104のモータの駆動制御を夫々行うモータ制御部201および上記のスピーカ23Sに接続されることで音声内容を発生する音声制御部203、酸素流量表示部18が接続されている。
 この中央制御部200には、所定動作プログラムを記憶したROM(読み出し専用メモリ)が内蔵されるとともに、記憶装置210と不揮発メモリ205と一時記憶装置206とリアルタイムクロック207とがさらに接続されており、外部コネクタ133を介して通信回線などと接続することで記憶内容へのアクセスが可能となるように構成されている。
 上記の三方向切換弁109a、109bと均等圧弁107と、第1吸着筒体108aと第2吸着筒体108b内の不要ガスを脱離させるための負圧発生部105bと配管24f内の圧力を制御するための負圧破壊第1弁120と負圧破壊第2弁121と酸素濃度センサ114と比例開度弁115と、流量センサ116とデマンド弁117を駆動制御する弁及び流量制御部202が、中央制御部200に電気的に接続されている。ただし、図4の図示の簡単化のために配線の図示は省略している。
 ところで、総重量が約1kgのコンプレッサ105は、モータ制御部201に内蔵される可変速度制御器であって正弦波駆動波形によりモータの駆動制御が行われることで運転音を低くしている。このコンプレッサ105は、各速度で運転可能であって、必要な真空(負圧)/正圧の圧力レベルと流量を発生でき、僅かな騒音と振動しか出さず、僅かな熱しか発生せず、小型軽量であって僅かな電力消費で運転できることが好ましい。
 可変速度制御手段である可変速度制御器をモータ制御部201に備えることにより、患者の活動レベル、環境条件に基づいてコンプレッサ105の速度を自在に変化させることができる。この結果、患者が座ったり寝たりしている等、患者の酸素要求が比較的低いことがデマンド弁117によって呼吸同調により判断されると、コンプレッサ105の駆動回転速度を自動的に落とすことができる。また、患者が立ったり、活動的であったり、酸素濃度の低い高地にいるときなど、患者の酸素要求が比較的高く、酸素要求量が高まったと判断されると速度を自動的に高めることができる。
 以上のモータ制御によって酸素濃縮装置10全体の消費電力が低減され、充電式バッテリでの駆動時の寿命を延ばすことが可能になるとともに、充電式バッテリの重量と大きさを軽減し、コンプレッサ105の摩耗度を低めて寿命を延ばすことで信頼性を向上できる。
 このコンプレッサ105は、上記のように圧縮空気発生と負圧発生の両方の機能を備えるものであり、取り出される酸素流量に応じて回転数が自動制御される。具体的には、回転速度が500rpmから3000rpmの間で制御され、通常の速度である1700rpm程度で回転するときの操作寿命を15000時間と長くできるようにしている。また、このコンプレッサ105は、空気を100kPa、好ましくは75kPa程度に圧縮する性能を備えている。また、上記の操作寿命が経過すると音声ガイドにて知らせる機能を備えている。
 ここで、冷却ファンである送風ファン104を駆動するファンモータは、DCブラシレスファンが用いられており、PWM制御又は電圧制御により回転数制御を容易に行うことができるようにされている。
 次に、図5~図7を参照して、図1と図4に示す過熱検知アダプタ300の構成例を説明する。
 図5は、酸素濃縮装置10と、過熱検知アダプタ300と、カニューラの接続端部23Tを示し、図6は、酸素濃縮装置10の酸素出口部15の付近と、過熱検知アダプタ300と、カニューラの接続端部23Tの構造例を示す斜視図である。図7は、酸素濃縮装置10の酸素出口部15の付近と、過熱検知アダプタ300と、カニューラの接続端部23Tの構造例を示す断面図である。
 図5と図6に示すように、酸素濃縮装置10の酸素出口部15は、出口凹部15Wを有しており、この出口凹部15Wの底部15Bは、図7に示すように水平線HLに対して所定角度θだけ傾けて形成されている。これにより、酸素出口部15が患者に対面して見やすくしているので、過熱検知アダプタ300の脱着操作が容易に行える。過熱検知アダプタ300は、過熱検知ユニットとも呼ぶことができ、酸素濃縮装置10の酸素出口部15とカニューラの接続端部23Tとの間に、後付けで簡単にしかも確実に装着することができる構造を有している。
 図7に示すように、酸素出口部15は、出口凹部15W内において、底部15Bに対して垂直に立てて固定されている。図6と図7に示すように、酸素出口部15は、連結部材420を介して配管24に接続されている。酸素出口部15は、リング状のフランジ部15Fと円筒部15G、15Hを有している。円筒部15Gは段差状の部分であり、フランジ部15Fは、円筒部15Gと円筒部15Hの間に形成されている。この酸素出口部15は、熱伝導率の高いさびにくい金属材料、例えば銅合金やアルミニウム合金等により作られている。
 図7に示す第1端部に接続する第1接続体としての例えば第1カプラソケット400は、酸素出口部15へワンタッチで装着して接続することができる。すなわち、図6に示すように第1カプラソケット400は押圧ボタン400Nと先端部400Sを有している。図6に示すように、患者がこの押圧ボタン400Nを矢印方向に押しながら、第1カプラソケット400を上方向に引くことで、第1カプラソケット400は酸素出口部15からワンタッチで外すことができる。また、患者が、第1カプラソケット400を逆方向に押すことで、第1カプラソケット400は酸素出口部15へワンタッチで装着して接続することができる。
 次に、図5から図7を参照して、過熱検知アダプタ300の構造例を説明する。
 図5から図7に示すように、過熱検知アダプタ300は、第1カプラソケット400と、カニューラの接続端部23Tとの間に、後付けにより簡単に着脱自在に連結して配置することができる構造を有している。
 図6と図7に示すように、この過熱検知アダプタ300は、本体部301の第2端部に接続された第2接続体としての例えば第2カプラソケット500と接続されている。
 図6と図7に示すように、第1カプラソケット400と第2カプラソケット500は、望ましくは同形状のものを採用している。これにより、図7に示す酸素濃縮装置10側の第1カプラソケット400に対してカニューラ22が直接接続されているこれまでの使用状態から、患者が第1カプラソケット400からカニューラ22を取り外した後に、第1カプラソケット400の先端部400Sには本体部301のチューブ303の第1端部303Aを接続し、しかも本体部301の第2カプラソケット500にはカニューラ22を接続すれば、過熱検知アダプタ300は簡単に後付けすることができる。第1カプラソケット400と第2カプラソケット500は同形状のものを採用できるので,別の形状を有する2つのカプラソケットを用いるのに比べてコストダウンを図ることができる。
 第1カプラソケット400と第2カプラソケット500は、好ましくは屈曲可能な難燃性樹脂、例えば米国のUL-94規格のV-0ランク品、または酸素指数が26以上の性能を有する難燃性樹脂を使用している。この第1カプラソケット400と第2カプラソケット500は、自己消火性を有する難燃性樹脂により形成されているが、自己消火性を有する難燃性樹脂とは、耐燃性を有する樹脂であり、接炎するときに過熱または着火するが、火炎が伝搬せずに火炎を取り去った後、一定時間内に自己消火する性質をいう。
 図7に示す第2カプラソケット500は、接続部材530へワンタッチで装着して接続することができる。すなわち、図6に示すように第2カプラソケット500は押圧ボタン500Nと先端部500Sを有している。図6に示すように、患者がこの押圧ボタン500Nを矢印方向に押しながら、第2カプラソケット500を上方向に引くことで、第2カプラソケット500は接続部材530からワンタッチで外すことができる。また、患者が第2カプラソケット500を逆方向に押すことで、第2カプラソケット500は接続部材530へワンタッチで装着して接続することができる。
 図6と図7に示すように、接続部材530及び連結部材520は、本体部301の第2端部を構成している。接続部材530は、リング状のフランジ部530Fと円筒部530G、530Hを有している。円筒部530Gは段差状の部分であり、フランジ部530Fは、円筒部530Gと円筒部530Hの間に形成されている。接続部材530は、熱伝導率の高いさびにくい金属材料、例えば銅合金やアルミニウム合金等により作られている。
図7に示すように、第1カプラソケット400の先端部400Sは、酸素経路としての例えば、チューブ303の第1端部303Aに対して圧入により接続されている。しかも連結部材520は、チューブ303の第2端部303Bに対して圧入により接続されている。例えば、酸素出口部15と接続部材530は、同じものを使用することが好ましい。連結部材420と連結部材520は、同じものを使用することが望ましい。これにより、コストダウンを図ることができる。
 図5と図7に示す過熱検知アダプタ300の本体部301は、例えば難燃性樹脂あるいは金属により作られている。本体部301は例えば円筒状の部材であり、本体部301の内部には、断面円形の貫通路302が形成されている。この貫通路302内には、チューブ303が配置されており、このチューブ303は、カニューラ22と同様に柔軟性を有する、例えば塩化ビニル、ポリエチレン、シリコーンゴムにより作られている。通常の大気酸素濃度では燃えない、自己消火性の塩化ビニルが好ましい。もちろん難燃性のフッ素樹脂でもよい。
 図5と図7に示すように、本体部301は、制御部310と、バッテリ311と、火炎検知部の一例である温度センサ320と、警報ランプ325、警報ブザー327と、酸素遮断部330を有している。バッテリ311は、制御部310と酸素遮断部330に電源供給するために配置され、例えばボタン電池のような小さな電池を採用している。制御部310は、警報ランプ325、警報ブザー327と、酸素遮断部330のそれぞれの動作を制御する。温度センサ320は、好ましくは接続部材530のフランジ部530Fに内蔵されている。温度センサ320が温度を検出した時の温度信号TSは、制御部310に送られる。
 このように、接続部材530は、熱伝導率の高いさびにくい金属材料、例えば銅合金やアルミニウム合金等により作られていることで、接続部材530は、カニューラ22と第2カプラソケット500からの熱を、素早く温度センサ320に伝導できるので、温度センサ320による温度検知速度を早くすることができる。
 制御部310は、温度センサ320からの温度信号により温度が一定温度以上、例えば40℃以上になったと判断すると、酸素遮断部330を作動してチューブ303の途中を潰して閉塞することで濃縮された酸素の供給を遮断することができる。制御部310は、酸素の供給の遮断とともに、報知部である警報ランプ325を点灯させ、警報ブザー327により警報音を発生することができる。
 次に、過熱もしくは引火時に、酸素の供給を止める手法につき、先ず電気的に酸素の供給を停止する構成について説明する。
 ここで、図7と図8と図9を参照して、酸素遮断部330の構造例を説明する。
 図8は、酸素遮断部330の構造例を示している。
 図7と図8に示す酸素遮断部330は、制御部310からの電気信号により濃縮酸素の供給を遮断する動作を行う構造を有しており、駆動部331と、押圧部の一例としての押圧部材332を有している。図8(A)と図8(B)に示すように、押圧部材332は、チューブ303を直接押して弾性変形させてチューブ332の酸素流路333を閉塞するための部材である。駆動部331は、例えばロッド334を有する直動型の電磁アクチュエータであり、押圧部材332はロッド334の先端に固定されている。
 図8(A)では、チューブ303の酸素流路333は確保されている。しかし、図8(B)では、制御部310は、温度センサ320からの温度信号により温度が一定温度以上(例えば40℃以上)になったと判断し、例えば予め定めた単位時間当たりの温度の上昇値である温度上昇率1℃/1秒(1秒間で1℃上昇)以上となる現象が、予め定めた継続時間以上、例えば3秒間以上継続したと判断すると、制御部310が駆動部331を制御してロッド334を直線移動することで、押圧部材332は弾性変形可能な部分であるチューブ303を、押し当て部335に対して押し潰して、酸素流路333を閉塞できる。
これにより、図7に示す酸素出口部15から酸素遮断部330のチューブ303を通じてカニューラ22側に送られる濃縮酸素を遮断することができる。
 なお、図8に示す酸素遮断部330の構造を採用することにより、チューブ303を押して閉塞するだけで済むので、高価な電磁弁を用いるのに比べて安価にできる。また、仮に駆動部として電磁弁を用いると、吐出圧力が10~40kPa程度の酸素濃縮器の送出能力では電磁弁の圧力損失により酸素の流量が制限されることになるので、電磁弁の採用は好ましくない。
 図1に示すように、患者が、酸素濃縮装置10に対して上述した過熱検知アダプタ300を、後付けする際には、次のようにして行う。
 図7と図8に示すように、第1カプラソケット400は予め酸素濃縮装置10の酸素出口部15に対して着脱自在に装着されている。一方、本体部301の第2端部側のチューブ303の端部303Bには、連結部材520の先端部が圧入されている。接続部材530は、連結部材520に連結され、第2カプラソケット500は接続部材530に接続されている。
 患者は、第1カプラソケット400の先端部400Sを、第1端部301A側のチューブ303の第1端部303Aに圧入することで、第1カプラソケット400の先端部400Sはチューブ303内に挿入された状態で確実に接続できる。そして、患者は、第2カプラソケット500の先端部500Sを、カニューラの接続端部23Tを圧入することで、確実に接続できる。すなわち、酸素出口部15と本体部301内のチューブ303の第1端部303Aとは、第1カプラソケット400により接続され、本体部301内のチューブ303の第2端部303Bとカニューラ22とは、接続部材530とこの接続部材530に連結された第2カプラソケット500とにより接続されている。過熱検知部としての温度センサ320は、接続部材530内に配置されている。
 これにより、酸素出口部15から過熱検知アダプタ300を通じてカニューラ22へ濃縮酸素を供給することができる。この場合に、酸素は、例えば最大流量5L/分の流量で送ることができ、患者はカニューラを用いて約90%程度以上に濃縮された酸素の吸入が可能である。
 ところで、患者が図1に示すカニューラ22を用いて濃縮酸素を吸入している際に、火災や異常な高温環境にさらされた時に、カニューラ22が直接加熱して高温状態になるおそれがある。そこで、カニューラ22に直接加熱してしまった場合に、患者の安全性を確保するために、濃縮酸素の供給を遮断する動作について説明する。
 患者が例えば喫煙していて、たばこの火が図7に示すカニューラ22に万一引火した場合には、火炎はチューブ23を経て図7の第2カプラソケット500に向かって進み、そして第2カプラソケット500に炎達して、第2カプラソケット500が引火して空気中の酸素により燃焼または過熱する。このように、第2カプラソケット500が燃焼または過熱すると、熱がカプラソケット500から接続部材530に直接伝わって接続部材530が温度上昇する。
 そこで、図7の温度センサ320が接続部材530の温度を測定して制御部310に温度信号TSを送る。接続部材530の測定温度が、所定の使用環境温度以上の予め定めた温度、制御部310が例えば予め定めた温度である40℃以上になっているかどうかを判断する。
 接続部材530の測定温度が予め定めた温度である40℃以上である場合には、例えば予め定めた単位時間当たりの温度の上昇値である温度上昇率1℃/1秒(1秒間で1℃上昇)以上となる現象が、予め定めた継続時間以上、例えば3秒間以上継続したことを、制御部310が判断する。この場合には、図8に示す制御部310は、駆動部331を制御してロッド334を直線移動することで、押圧部材332はチューブ303を押し当て部335に対して押し潰して、酸素流路333を閉塞することができる。これにより、図7に示す酸素出口部15から酸素遮断部330のチューブ303を通じてチューブ23側に送られる濃縮酸素の供給を遮断することができる。
 このように、カニューラ22が直接加熱して火炎がカプラソケット500に炎達して接続部材530の温度が上昇した場合であっても、安全性を確保するために、酸素遮断部330は、酸素出口部15からカニューラ22側への濃縮酸素の供給を遮断することができる。
 なお、濃縮酸素の供給が遮断すると、酸素濃縮装置10では、チューブ22が折れたことを示すアラームが作動するが、酸素濃縮装置10では、酸素の供給動作は継続される。酸素の供給動作が継続しても過熱検知アダプタ300の酸素遮断部330によりカニューラ22への濃縮酸素の供給は遮断されているが、この供給が停止された濃縮酸素は図3に示す本体ケース11の排気用開口部40bから窒素とともに排出される。この酸素の濃度は、室内の空気の酸素濃度とほぼ同等である。
 しかも、図5と図7に示す制御部310は、濃縮酸素の遮断とともに、警報ランプ325を点灯させ、警報ブザー327により警報音を発生することができるので、患者は濃縮酸素の供給が遮断されたことを、耳と目で確実に認知することができる。
 第2カプラソケット500は、すでに説明したように自己消火性を有する難燃性樹脂で作られているで、酸素出口部15からの濃縮酸素の供給が停止すると、第2カプラソケット500の燃焼は続かずに自己消火する。なお、カニューラ22をフッ素樹脂で作れば、カニューラ22が加熱しても自己消火できるが、フッ素樹脂は硬い材質なので柔軟性に乏しく、使用者はこのカニューラ22を装着してフィットさせることが難しい。
 シンプルな構造の過熱検知アダプタ300は、酸素濃縮装置10の酸素出口部15に対して、後付けにより直結で容易に装着でき、過熱検知アダプタ300が酸素供給を停止させた時に、燃焼している第2カプラソケット500は鎮火して酸素濃縮装置10への延焼を防止でき、第2カプラソケット500へ引火してから鎮火するまでの時間は、おおよそ15~30秒である。
 図9は、酸素遮断部330の別の構造例を示している。
 図9に示す酸素遮断部330は、制御部310からの電気信号により酸素供給を遮断する動作を行う構造であり、駆動部331Rと、押圧部材332を有している。図9(A)と図9(B)に示すように、押圧部材332は、チューブ303を弾性変形させてチューブ332の酸素流路333を閉塞するための部材である。駆動部331Rは、例えば押圧部としての回転カム350と回転型のモータ351を有している。
 図9(A)では、チューブ303の酸素流路333は確保されている。しかし、図9(B)では、制御部310は、温度センサ320からの温度信号により温度が一定温度以上になったと判断し、例えば予め定めた単位時間当たりの温度の上昇値である温度上昇率1℃/1秒(1秒間で1℃上昇)以上となる現象が、予め定めた継続時間以上、例えば3秒間以上継続したと判断すると、制御部310が駆動部331Rのモータ351に制御用の電気信号を与えて制御してカム350を180度回転することで、押圧部材332はチューブ303を押し当て部335に対して押し潰して、酸素流路333を閉塞できる。これにより、図7に示す酸素出口部15から酸素遮断部330のチューブ303を通じてカニューラ22側に送られる酸素を遮断することができる。
 図8と図9に示す酸素遮断部330は、制御部310からの電気信号によりチューブ303を押し潰して酸素流路333を閉塞することで酸素の供給を遮断する構造であり、いわゆる電気的な酸素遮断方式を採用している。
 図10は、本発明の別の実施形態を示している一部を省略した側面図である。
 図10に示す酸素濃縮装置10では、過熱検知アダプタ300が酸素出口部15の第1カプラソケット400に対して装着された状態で、過熱検知アダプタ300がより確実に固定できるようにするために、取り付け部材700が用いられている。この取り付け部材700は、過熱検知アダプタ300の本体部301を本体ケース11のハンドル12に対して固定することができる。これにより、過熱検知アダプタ300を後付けで装着しようとする場合に、後付けの過熱検知アダプタ300の本体部301は、本体ケース11に対して確実に安定して保持することができるので、酸素濃縮装置10を移動しても、過熱検知アダプタ300が脱落するといった問題が起こらない。なお、過熱検知アダプタ300の本体部301を本体ケース11に固定する位置は、ハンドル12に限らず、他の部分であっても良い。
 図11は、本発明の別の実施形態を示す断面図である。
 図11に示すのは、図7に示す発光ダイオード等の警報ランプ325に代えて用いる警報表示部720である。警報表示部720は、本体部301に設けられた表示用の窓部721と、スライド表示板722と、スライド表示板保持部723を有している。スライド表示板722は、例えば赤色部分722Aと白色部分722Bを有している。
 図7の酸素流路333を閉塞した時に、制御部310が駆動部390を制御することで、図11(A)から図11(B)に示すように、スライド表示板722がスライド表示板保持部723内で移動することにより、白色部分722Bが窓部721に露出している状態から赤色部分722Aが窓部721に露出している状態に代えることができるようになっている。これにより、窓部721に表示されるのが白色部分722Bから赤色部分722Aに変わることで、患者は酸素流路333が閉鎖されて酸素の供給が遮断されたことを視覚により認知できる。
 図12は、本発明のさらに別の実施形態を示す斜視図である。
 図12に示す酸素濃縮装置10Aでは、過熱検知アダプタ300の本体部301の第1端部は、酸素出口部15に対して直接接続されるのではなく、延長接続管770を用いて接続されている。この延長接続管770は、好ましくは屈曲可能な金属管や難燃性樹脂により作られている。このように、過熱検知アダプタ300は、すでに使用している既設の酸素濃縮装置10Aの酸素出口部15に対して、延長接続管770を用いて接続する構造を採用することもできる。過熱検知アダプタ300の本体部301は、酸素濃縮装置10Aの例えば側面部10Dに対して粘着テープにより固定することができる。このように、過熱検知アダプタ300の後付けの仕方としては、過熱検知アダプタ300の本体部301と第1カプラソケット400を直接接続するだけでなく、本体部301と第1カプラソケット400は、金属製やフッ素樹脂製等の燃えないチューブを通じて間接的に接続することもできる。
 図13は、酸素遮断部の異なる構成例を示している。
 図13に示す酸素遮断部330は、制御部310からの電気信号により濃縮酸素の供給を遮断する動作を行う構造を有しており、駆動部331と、折り部の一例として先端が折り加工された先端折り部を有する折り加工部332aを有している。図示されているように、折り加工部332aは、矢印方向に駆動されて、チューブ303の途中を強制的に折り曲げ、弾性変形させてチューブ332の酸素流路333を閉塞するための部材である。
駆動部331は、例えばロッド334を有する直動型の電磁アクチュエータであり、圧部材332はロッド334の先端に固定されている。
 その他の酸素遮断部の構成としては、圧力損失の少ない電磁弁、例えばロータリーバルブ方式の電磁弁などを用いても構わない。
 上述した本発明の実施形態の過熱検知アダプタ300は、図示した酸素濃縮装置10に対して後付けで装着できるが、過熱検知アダプタ300は、この酸素濃縮装置10以外の別の形式の酸素濃縮装置であっても後付けで装着することができるので、患者がすでに使用している既設の酸素濃縮装置であっても、過熱検知アダプタ300は、酸素濃縮装置の既設の金属管である酸素出口部に対して、容易に後付けで簡単に装着でき、過熱検知アダプタ300は汎用性が高い。
 次に、図14ないし図21を参照して、過熱検知アダプタユニットについて説明する。
 過熱検知アダプタユニットは、過熱検知アダプタと、特殊な構成のカニューラとの組み合わせにより構成されるものであり、酸素濃縮装置に後付けするのに適しているが、酸素濃縮装置に最初から組み込んでも良い。
 また、加熱検知アダプタ300の温度センサ320の代わりに後述するカニューラを採用してもよいし、加熱検知アダプタ300には温度センサ30を図5のように設けて、この箇所に炎達した際にも酸素を遮断できるし、後述するカニューラを利用して酸素遮断をおこなってもよい。
 図14は酸素濃縮装置と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部の別の構成例を示す図であり、図5と同一の符号を付した箇所は共通する構成であるから重複する説明は省略し、以下、相違点を中心に説明する。
 過熱検知アダプタ300と、カニューラの接続端部23Tを介して、後述する特殊なカニューラが接続されている。
 ここで、制御部310は、図5と異なり、図15の装置の一部を組み込んでいる。311は、バッテリではなく、交流電源311aとされている。制御部310には、火炎電流に基づく電流計857を有している。
 図15ないし図17を参照して、本実施形態に係る火炎検出装置の一例としてのフレームロッド装置850と、このフレームロッド装置850を構成するための火炎検出用カニューラ(以下、「カニューラ」と言う。)877について説明する。
 図15に示すように、導電金属の線材858と859とによりいわゆるフレームロッド装置850を形成する。フレームロッド装置850に流れる電流を測定するための電流測定部857は、制御部310(図14参照)内もしくは制御部310と接続された電流計である。
 線材858と859の延長部分であって、過熱検知アダプタ300の外部に導出されるカニューラ内の線材858a,859bは、図16、図17に示すように、該カニューラの長さ方向にそって、カニューラ内に配置されている。
 これら線材は、導電性の金属線であれば、銅線、鉄や銀等の合金その他導電金属線ならなんでも使用することができる。
 図16に示すカニューラ877は、筒体、すなわちチューブであり、酸素を送るために用いるものである。カニューラ877は、可撓性材料で形成されており、例えば塩化ビニルやシリコーン等の上部で、成形性に優れた種々の合成樹脂材料で形成することができる。
 図16に示すように、線材858a,859bは互いに接触しないように、異なる位置を定めてカニューラ877の内部に配置される。すなわち、線材858a,859bは互いに接触しないようにして、カニューラ877の長さとほぼ同等の長さにし、該カニューラ877の長さ方向に沿って配置される。カニューラ877の長さ方向とは送気方向と同じである。
 好ましくは、図16、図17に示すように、線材858aと859bとは、チューブの径方向に関して対向した位置であって、このチューブの肉厚の内部に埋設する。このようにすると、カニューラ877内を通る酸素に湿気が付与されていることから、湿気を含んだ酸素に暴露されることを避け、防錆効果が期待できる。
 また、図16および図17に示すように、好ましくはカニューラ877であるチューブの取付け端部内側には、導電材料により所定長さの帯状部分を設けて、ターミナル8818,82としている。各ターミナル881,882には、それぞれ線材858aと859aの各先端部が接続されている。
 これにより、図14に示すように、カニューラの接続端部23Tを第2カプラソケット500に挿入した際に、該カプラソケット外面に設けた各導電路(電極)(図示せず)と接触し、電気的に接続される。
 このような電気的接続を容易にするため、カニューラ877の先端部877Sの外面には、長さ方向に着色した線、例えば赤い線等を施して、各導電路に対応する位置にマーカー878a,878bを設けると好ましい。
 さらに、第2カプラソケット500の先端部をカニューラ877に挿入する際の目安のために、マーカー878a,878bの内端部を結ぶようにして、所定寸法の箇所で周方向に付けられた着色線878cを設けることもできる。これにより、挿入深さの目安とすることができる。そして、このようなマーカーを使いやすくするために、好ましくは、カニューラ材料を透明もしくはある程度透明、あるいは部分的にある程度の透明度を持たせると良い。
 第2カプラソケット500の先端部をカニューラ877の取付け端部877S内にねじ込むことにより、カニューラ877の内方への弾性が締め付け力となって、ターミナル881,882は、第2カプラソケット500の先端部の外周に設けた各導電路(電極)に押し付けられる。これにより、ターミナル881,882は、第2カプラソケット500との電気的接続を確実に得ることができる。
 なお、線材858a,859aは、必ずしもカニューラ877の全長にわたって設ける必要はない。使用者の直近では、線材858a,859aを内蔵しないようにすることもできる。ただし機器使用中にタバコを吸う等によりカニューラ877に着火した場合、線材858a,859aが存在する箇所まで炎が到達しないと、酸素濃縮器による酸素の生成を停止できない。
 以上説明したように、過熱検知アダプタユニットを使用すれば、過熱検知アダプタよりもカニューラにより近接した領域における着火ないしは過熱を検出して、酸素濃縮装置本体に炎達するよりはるか手前で酸素の生成を停止し、安全を図ることができる。
 次に、過熱検知アダプタユニットの別の構成例について説明する。
 図18は酸素濃縮装置と、過熱検知アダプタと、カニューラの接続端部の別の構成例を示す図であり、図5と同一の符号を付した箇所は共通する構成であるから重複する説明は省略し、以下、相違点を中心に説明する。
 すなわち、図19ないし図21を参照して、本実施形態に係る感温センサの一例としての熱電対950とこの熱電対950を構成するための感温用カニューラ(以下、「カニューラ」と言う。)977について説明する。
 図19に示すように、互いに異なる導電金属の線材958と959とにより、いわゆる熱電対950を形成する。この熱電対950の冷接点956は、過熱検知アダプタの装置内あるいは装置外の何処に配置してもよい。熱電対950に生じた起電力を測定するための電圧測定部957は、図18の制御部310内もしくは制御部310と接続された電圧計である。温接点955は、線材958と959とを長さ方向に沿って、撚り合わせた撚り線状とすることにより、交差位置となる沢山の箇所で容易に接触し得るようにし、この撚り線の長さ分だけ長い線状に延びる温接点955とされている。
 あるいは、これに替えて、撚り線とする前に、線材958と線材959のそれぞれに絶縁被覆を施して、その後撚り合わせて撚り線としてもよい。この場合の絶縁被覆は、タバコの火の火移り等の燃焼時等に想定される過度の温度上昇に対応した比較的低い温度で溶解する材料が適しており、例えばポリエチレン、ポリ塩化ビニル等の材料で形成した絶縁被覆が好ましい。これにより、温度上昇により溶解して初めて撚り線の各接点が電気的接続をなすようにしてもよく、これにより温接点955は、通常は先端部のみ電気的に接続している。言い換えると撚り線の長さ分だけ長い線状に延びる温接点955と見なされる状態を形成している。
 熱電対950を構成する線材958,959としては一方がクロメル(ニッケルNiおよびクロムCrを主とした合金)として、他方をアルメル(ニッケルNiを主とした合金)とすると、温度‐起電力の関係がほぼ直線的で、コストもあまり高くならないので好ましい。下限濃度の炎が1200度(摂氏)程度であることから、このような合金を用いることが適切である。
 もちろん白金やロジウム、イリジウム等の組成比を互いに異ならせた合金各線材958,959を形成するために用いることもできる。これにより、より高い温度に対応した熱電対950を形成することができるが、コストが高くなる欠点がある。
 図20に示すカニューラ977は、筒体、すなわちチューブであり、酸素を送るために用いるものである。カニューラ977は、図16で説明したものと同じもの使用できる。
 図20に示すように、温接点955は、このカニューラ977の内部に配置される。すなわち、カニューラ977の長さとほぼ同等の長さにして、該カニューラ977の長さ方向に沿って配置される。カニューラ977の長さ方向とは送気方向と同じである。
 好ましくは、温接点955としての撚り線は、図20に示すようにチューブの肉厚の内部に埋設する。このようにすると、カニューラ977内を通る酸素に湿気が付与されていることから、湿気を含んだ酸素に暴露されることを避け、防錆効果が期待できる。
 また、図20および図21に示すように、好ましくはカニューラ977であるチューブの取付け端部から所定長さの位置にマーカー978を設けると好ましい。マーカー978は図18の第2カプラソケット500の先端部をカニューラ977に挿入する際の目安であり、例えば、カニューラ977の挿入端部から所定寸法の箇所で周方向に付けられた着色線である。好ましくは、赤色のマーカーを施し、カニューラ材料を透明もしくはある程度透明、あるいは部分的にある程度の透明度を持たせると良い。
 図20では、カニューラ977の取付け端部977Sから外部に露出して延びる露出部955aを予め形成しておき、該露出部955aを矢印方向に引くと、カニューラ977を構成するチューブ材料が破断し、図21(a)に示すように、該露出部955aの一部をカニューラ977の内部空間に露出させることができる。
 この状態で第2カプラソケットの先端部をカニューラ977の取付け端部977S内にねじ込むことにより、カニューラ977の内方への弾性が締め付け力となって、露出部955aを第2カプラソケット500の先端部の外周に押し付ける。これにより、露出部955aは第2カプラソケット500との電気的接続を確実に得ることができる。
 あるいはまた、図21(b)に示すように、温接点955には露出部を設けることなく、カニューラ977の取付け端部977Sの内面に露出した導体金属の薄板で、ターミナル981を設ける(図示せず)。このターミナルに温接点955を接続するようにしてもよい。この場合、ターミナル981は、チューブ内周の全周とすることなく、その一部とすることで、チューブの弾性による締め付け力を失うことなく、着脱に支障が出ないようにすることができる。
 さらにまた、温接点955は、必ずしもカニューラ977の全長にわたって設ける必要はない。使用者の直近では、温接点955を内蔵しないようにすることもできる。ただし機器使用中にタバコを吸う等によりカニューラに着火した場合、温接点955が存在する箇所まで炎達しないと、酸素濃縮器による酸素の生成を停止できない。
 このように、本実施形態によっても、過熱検知アダプタユニットを使用すれば、過熱検知アダプタよりもカニューラにより近接した領域における着火ないしは過熱を検出して、酸素濃縮装置本体に炎達するよりはるか手前で酸素の生成を停止し、安全を図ることができる。
 次に、過熱もしくは引火時に、酸素の供給を止める手法につき、機械的に酸素の供給を停止する構成について説明する。
 過熱検知アダプタ1300は、以下で説明するように、機械的に酸素を遮断する構成となっている点以外は、図5の過熱検知アダプタ300とほぼ同じ構成である。
図22と図23に示すように、本体部1301は、制御部1310と、バッテリ1311と、火炎検知部の一例である温度センサ1320と、警報ランプ1325、警報ブザー327と、酸素遮断部1330を有している。バッテリ1311は、制御部1310に電源供給するために配置され、例えばボタン電池のような小さな電池を採用している。制御部1310は、警報ランプ1325、警報ブザー327のそれぞれの動作を制御する。温度センサ1320は、好ましくは接続部材530のフランジ部530Fに内蔵されている。温度センサ1320が温度を検出した時の温度信号TSは、制御部1310に送られる。
 このように、接続部材530は、熱伝導率の高いさびにくい金属材料、例えば銅合金やアルミニウム合金等により作られていることで、接続部材530は、カニューラ22と第2カプラソケット500からの熱を、素早く温度センサ1320に伝導できるので、温度センサ1320による温度検知速度を早くすることができる。
 患者が図1に示すカニューラ22を用いて濃縮酸素を吸入している際に、火災や異常な高温環境にさらされた時に、カニューラ22が直接過熱して高温状態になるおそれがある。そこで、カニューラ22に直接過熱してしまった場合に、患者の安全性を確保するために、濃縮酸素の供給を遮断する必要がある。すなわち、患者が例えば喫煙していて、たばこの火が図7に示すカニューラ22に万一引火した場合には、火炎はカニューラ22を経て図7の第2カプラソケット500に向かって進み、そして第2カプラソケット500に炎達して、第2カプラソケット500が引火して空気中の酸素により燃焼または過熱する。このように、第2カプラソケット500が燃焼または過熱すると、熱がカプラソケット500から接続部材530に直接伝わって接続部材530と連結部材520が温度上昇する。そこで、接続部材530と連結部材520が温度上昇することで、酸素遮断部1330が過熱されると、酸素遮断部1330は、本体部1301内のチューブ1303の途中を機械的に閉塞することで、濃縮された酸素の供給を遮断することができるようになっている。
 この酸素の供給の遮断とともに、制御部1310は、温度センサ1320からの温度信号TSにより温度が一定温度以上、例えば40℃以上になったと判断し、例えば予め定めた単位時間当たりの温度の上昇値である温度上昇率1℃/1秒(1秒間で1℃上昇)以上となる現象が、予め定めた継続時間以上、例えば3秒間以上継続すると、報知部である警報ランプ1325を点灯させ、警報ブザー327により警報音を発生することができるようになっている。
 ここで、図24から図27を参照して、酸素遮断部1330の構造例を説明する。
 図25は、酸素遮断部1330の構造例を示している。
図24と図25に示す酸素遮断部1330は、熱を受けると変形をする感温体、例えば熱膨張率が異なる2種の金属片を重ねて接着した金属接合板としての感温体1335,1332により構成されている。感温体1335,1332は、熱膨張率の異なる2種類以上の金属を一体化して接着することにより、温度上昇に伴って熱膨張の大きい金属が大きく伸びて熱膨張の小さい方へ曲がっていく性質を持っている金属接合版である。
 この感温体1335,1332は、温度変化により変形するバイメタル金属であり、チューブ1303の外周面に対して貼り付けて固定されており、これらの感温体1335,1332は対向する位置に配置されている。
 患者が例えば喫煙していて、たばこの火が図24に示すカニューラ22に万一引火した場合には、火炎はカニューラ22を経て図24の第2カプラソケット500に向かって進み、そして第2カプラソケット500に炎達して、第2カプラソケット500が引火して空気中の酸素により燃焼または過熱する。このように、第2カプラソケット500が燃焼または過熱すると、熱が第2カプラソケット500から接続部材530に直接伝わって接続部材530と連結部材520が温度上昇する。これらの感温体1335,1332の温度が、接続部材530と連結部材520における温度変化によって、例えば40℃以上に上昇すると感温体1335,1332は変形して、図25(A)に示すチューブ1303が濃縮酸素を通す状態から、図25(B)に示すチューブ1303の酸素流路1330を機械的に弾性変形させて閉塞して濃縮酸素を遮断する状態に変化させることができるようになっている。
 図1に示すように、患者が、酸素濃縮装置10に対して上述した過熱検知アダプタ1300を、後付けする際には、次のようにして行う。
 図24と図25に示すように、第1カプラソケット400は予め酸素濃縮装置10の酸素出口部15に対して着脱自在に装着されている。一方、本体部1301の第2端部372側のチューブ1303の第2端部1303Bには、連結部材520の先端部が圧入されている。接続部材530は、連結部材520に連結され、第2カプラソケット500は接続部材530に接続されている。
 患者は、第1カプラソケット400の先端部400Sを、第1端部1371側のチューブ1303の第1端部1303Aに圧入することで、第1カプラソケット400の先端部400Sはチューブ1303内に挿入された状態で確実に接続できる。そして、患者は、第2カプラソケット500の先端部500Sを、カニューラの接続端部23Tを圧入することで、確実に接続できる。すなわち、酸素出口部15と本体部1301内のチューブ1303の第1端部1303Aとは、第1カプラソケット400により接続され、本体部1301内のチューブ1303の第2端部1303Bとカニューラ22とは、接続部材530とこの接続部材530に連結された第2カプラソケット500とにより接続されている。過熱検知部としての温度センサ1320は、接続部材530内に配置されている。
 これにより、酸素出口部15から過熱検知アダプタ1300を通じてカニューラ22へ濃縮酸素を供給することができる。この場合に、酸素は、例えば最大流量5L/分の流量で送ることができ、患者はカニューラを用いて約90%程度以上に濃縮された酸素の吸入が可能である。
 ところで、患者が図1に示すカニューラ22を用いて濃縮酸素を吸入している際に、火災や異常な高温環境にさらされた時に、カニューラ22が直接過熱して高温状態になるおそれがある。そこで、カニューラ22に直接過熱してしまった場合に、患者の安全性を確保するために、濃縮酸素の供給を遮断する動作について説明する。
 患者が例えば喫煙していて、たばこの火が図24に示すカニューラ22に万一引火した場合には、火炎はカニューラ22を経て図24の第2カプラソケット500に向かって進み、そして第2カプラソケット500に炎達して、第2カプラソケット500が引火して空気中の酸素により燃焼または過熱する。このように、第2カプラソケット500が燃焼または過熱すると、熱がカプラソケット500から接続部材530に直接伝わって接続部材530と連結部材520が温度上昇する。
 これらの感温体1335,1332は、接続部材530は連結部材520における温度変化によって、例えば40℃以上に上昇すると変形作動する。従って、感温体1335,1332は、チューブ1303を機械的に押し潰して、図25(A)に示すチューブ1303が濃縮酸素を通す状態から、図25(B)に示すチューブ1303を矢印方向に機械的に弾性変形させて酸素流路1330を閉塞して濃縮酸素を遮断する状態に変化させる。これにより、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、過熱検知アダプタは、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能である。
 このように、カニューラ22が直接過熱して火炎がカプラソケット500に炎達して接続部材530の温度が上昇した場合であっても、安全性を確保するために、酸素遮断部1330は、酸素出口部15からカニューラ22側への濃縮酸素の供給を遮断することができる。
 なお、濃縮酸素の供給が遮断すると、酸素濃縮装置10では、カニューラ22が折れたことを示すアラームが作動するが、酸素濃縮装置10では、酸素の供給動作は継続される。酸素の供給動作が継続しても過熱検知アダプタ1300の酸素遮断部1330によりカニューラ22への濃縮酸素の供給は遮断されているが、この供給が停止された濃縮酸素は図3に示す本体ケース11の排気用開口部40bから窒素とともに排出される。この場合の酸素の濃度は、室内の空気の酸素濃度とほぼ同等である。
 しかも、図22と図24に示す制御部1310は、接続部材530の測定温度が予め定めた温度である40℃以上である場合には、例えば予め定めた単位時間当たりの温度の上昇値である温度上昇率1℃/1秒(1秒間で1℃上昇)以上となる現象が、予め定めた継続時間以上、例えば3秒間以上継続したことを、制御部1310が判断する。この場合には、図25に示す制御部1310は、警報ブザー327により警報音を発生することができるので、患者は濃縮酸素の供給が遮断されたことを、耳と目で確実に認知することができる。
 第2カプラソケット500は、すでに説明したように自己消火性を有する難燃性樹脂で作られているで、酸素出口部15からの濃縮酸素の供給が停止すると、第2カプラソケット500の燃焼は続かずに自己消火する。なお、カニューラ22をフッ素樹脂で作れば、カニューラ22が過熱しても自己消火できるが、フッ素樹脂は硬い材質なので柔軟性に乏しく、使用者はこのカニューラ22を装着してフィットさせることが難しい。
 シンプルな構造の過熱検知アダプタ1300は、酸素濃縮装置10の酸素出口部15に対して、後付けにより直結で容易に装着でき、過熱検知アダプタ1300が酸素供給を停止させた時に、燃焼している第2カプラソケット500は鎮火して酸素濃縮装置10への延焼を防止でき、第2カプラソケット500へ引火してから鎮火するまでの時間は、おおよそ15~30秒である。
 図26は、酸素遮断部の別の構造例を示している。
 図26(A)に示す酸素遮断部1330Aは、付勢部材800と、溶断部材としての溶断式の温度ヒューズ801を有している。付勢部材800の一端部は、本体部1301の固定部1301Kに連結され、付勢部材800の他端部は、チューブ1303に連結されており、チューブ1303を固定部1301K側に付勢して酸素流路1333を閉塞する機能を有している。一方、温度ヒューズ801の一端部は、本体部1301の固定部1301Lに連結され、温度ヒューズ801の他端部は、チューブ1303に連結されている。
 患者が例えば喫煙していて、たばこの火が図24に示すカニューラ22に万一引火した場合には、火炎はカニューラ22を経て図24の第2カプラソケット500に向かって進み、そして第2カプラソケット500に炎達して、第2カプラソケット500が引火して空気中の酸素により燃焼または過熱する。このように、第2カプラソケット500が燃焼または過熱すると、熱がカプラソケット500から接続部材530に直接伝わって接続部材530と連結部材520が温度上昇する。
 この温度上昇により、図26(A)に示す温度ヒューズ801は過熱されて、例えば40℃以上に達して図26(B)に示すように溶断すると、付勢部材800がチューブ1303を固定部1301K側に引っ張るので、チューブ1303は濃縮酸素を通す状態から、図26(B)に示すチューブ1303を矢印方向に機械的に弾性変形させての酸素流路1330を閉塞して濃縮酸素を遮断する状態に変化させることができる。
 これにより、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、過熱検知アダプタは、確実に過熱環境を検知して安全性を確保する
ことができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能である。
 図27は、酸素遮断部の別の構造例を示している。
 図27(A)に示す酸素遮断部1330Bは、チューブ1303自体を形状記憶材料により作ることで形状記憶チューブとしたことで構成されている。形状記憶材料としては、例えばニッケル-チタン合金を採用できる。
 患者が例えば喫煙していて、たばこの火が図24に示すカニューラ22に万一引火した場合には、火炎はカニューラ22を経て図24の第2カプラソケット500に向かって進み、そして第2カプラソケット500に炎達して、第2カプラソケット500が引火して空気中の酸素により燃焼または過熱する。このように、第2カプラソケット500が燃焼または過熱すると、熱がカプラソケット500から接続部材530に直接伝わって接続部材530と連結部材520が温度上昇する。この温度上昇により、図27(A)に示すチューブ1303自体が、例えば40℃以上になると図27(B)に示すように形状変形して、チューブ1303は濃縮酸素を通す状態から、図27(B)に示すチューブ1303を矢印方向に機械的に弾性変形させて酸素流路1330を閉塞して濃縮酸素を遮断する状態に変化させることができる。
 これにより、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、過熱検知アダプタは、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能である。
 上述した図25と図26と図27に示す酸素遮断部31301330A,1330Bは、シンプルな構成ながらチューブ1303を機械的に押し潰して酸素流路1333を閉塞することで酸素の供給を遮断する構造であり、いわゆる機械的な酸素遮断方式を採用している。
 本発明の実施形態の過熱検知アダプタは、原料空気から濃縮酸素を発生させて該濃縮酸素を供給するための酸素出口部を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタであって、酸素出口部とカニューラの間に着脱可能に接続される本体部と、カニューラの加熱を検知する過熱検知部と、本体部内に配置されて酸素出口部からカニューラへ濃縮酸素を通すためのチューブと、チューブを通る濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部と、過熱検知部により検知された温度が予め定めた温度以上に達すると、酸素遮断部に指令を与えてチューブを押圧して濃縮酸素の供給を遮断する制御部を有する。これにより、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、過熱検知アダプタは、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能である。
 また、酸素出口部と本体部内のチューブの第1端部とは、第1カプラソケットにより接続され、本体部内のチューブの第2端部とカニューラとは、接続部材と接続部材に連結された第2カプラソケットとにより接続され、過熱検知部は接続部材に配置されている。これにより、酸素出口部と本体部内のチューブの第1端部は、第1カプラソケットにより簡単に接続でき、本体部内のチューブの第2端部とカニューラは、第2カプラソケットにより簡単に接続できるので、過熱検知アダプタは、酸素濃縮装置の既設の酸素出口部に対して簡単に後付けをすることができる。
 チューブは弾性変形可能なチューブであり、酸素遮断部は、チューブを押すための押圧部材と、制御部の指令により押圧部材をチューブに押し付けてチューブの酸素流路を閉塞する駆動部を有する。これにより、制御部の電気的な指令により押圧部材をチューブに押し付けるだけで、チューブの酸素流路を閉塞して酸素の供給を確実に遮断できる。
 第1カプラソケットと第2カプラソケットは、同形状を有していることを特徴とする。
これにより、第1カプラソケットと第2カプラソケットは同形状のものを採用できるので、酸素濃縮装置の第1カプラソケットからカニューラを取り外した後に、第1カプラソケットには本体部内のチューブの第1端部を接続し、第2カプラソケットにはカニューラを接続すれば、過熱検知アダプタは簡単に後付けすることができるとともに、第1カプラソケットと第2カプラソケットは同形状のものを採用できるのでコストダウンを図ることができる。
 本体部内には、制御部の指令により濃縮酸素の供給を遮断したことを報知する報知部が配置されていることを特徴とする。これにより、患者は、濃縮酸素の供給が遮断されたことを確実に認知することができる。
 報知部は、音で報知するブザーまたは光で報知するランプの少なくとも一方であることを特徴とする。これにより、患者は、濃縮酸素の供給が遮断されたことを、音または光の少なくとも一方により確実に認知することができる。
 本体部を酸素濃縮装置に対して固定するための取り付け部材を有する。これにより、過熱検知アダプタは酸素濃縮装置に対して確実に固定できる。
 酸素濃縮装置は、過熱検知アダプタを備えることを特徴とする。これにより、患者がカニューラを用いて酸素を吸入している際に火災や異常な過熱環境にさらされた場合に、過熱検知アダプタは、確実に過熱環境を検知して安全性を確保することができ、既存の酸素濃縮装置に対して後付けが可能である。
 本発明の各実施形態は、任意に組み合わせることができる。
 ところで、本発明は上記実施形態に限定されず、種々の変形例を採用することができる。
 図7に示すように、過熱検知アダプタ300の本体部301内には、警報ランプ325と警報ブザー327の両方が配置されているが、いずれか1つを配置しても良い。
 図7に示す過熱検知アダプタ300では、温度センサ320に代えて、炎センサを用いても良い。この炎センサは、例えば火炎の紫外線を検出するセンサ、赤外線を検出するセンサ、あるいは火炎電流を検出センサである。
 上述の本発明の実施形態では、酸素濃縮装置の大きさや容量によりコンプレッサの回転数や送風ファンの回転数は適宜定めることができる。上記本発明の実施形態に記載された事項は、その一部を省略してもよいし、上記で説明しない他の構成と組み合わせることによっても本発明の範囲を逸脱するものではない。
 10・・・酸素濃縮装置、11・・・本体ケース、15・・・酸素出口部、22・・・カニューラ、23・・・スピーカ、23T・・・カニューラの接続端部、300・・・過熱検知アダプタ、301・・・過熱検知アダプタの本体部、303・・・チューブ、303A・・・チューブの第1端部、303B・・・チューブの第2端部、310・・・制御部、311・・・バッテリ、320・・・過熱検知部の一例である温度センサ、325・・・報知部の一例である警報ランプ、327・・・報知部の一例である警報ブザー、330・・・酸素遮断部、331・・・駆動部、332・・・押圧部材、333・・・チューブの酸素流路、334・・・駆動部のロッド、400・・・第1カプラソケット、500・・・第2カプラソケット、520・・・連結部材、530・・・接続部材、700・・・取り付け部材

Claims (22)

  1.  濃縮酸素を供給するための酸素出口部を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタであって、
     前記酸素出口部と接続する第1端部と使用者まで前記濃縮酸素を届けるカニューラと接続する第2端部を有する本体部と、
     前記カニューラの過熱を検知する過熱検知部と、
     前記第1端部と前記第2端部を連通させる酸素経路と、
     前記酸素経路を通る前記濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部と、
     前記過熱検知部により検知された温度が予め定めた温度以上に達すると、前記酸素遮断部に指令を与えて前記酸素経路を閉鎖して前記濃縮酸素の供給を遮断する制御部と
     を有することを特徴とする過熱検知アダプタ。
  2.  前記遮断部が、前記酸素経路の少なくとも一部に弾性変形可能な部分を設け、該弾性変形可能な部分を押圧して閉鎖する構成としたことを特徴とする請求項1に記載の過熱検知アダプタ。
  3.  前記遮断部が、前記酸素経路の少なくとも一部に弾性変形可能な部分を設け、該弾性変形可能な部分を折り曲げて閉鎖する構成としたことを特徴とする請求項1に記載の過熱検知アダプタ。
  4.  前記酸素出口部と前記第1端部とは、第1接続体を介して接続され、前記第2端部と前記カニューラとは、第2接続体を介して接続され、前記過熱検知部は前記第1端部に配置されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  5.  前記第1接続体と前記第2接続体は、同形状を有していることを特徴とする請求項4に記載の過熱検知アダプタ。
  6.  前記本体部内には、前記制御部の指令により前記濃縮酸素の供給を遮断したことを報知する報知部が配置されていることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  7.  前記報知部は、音で報知するブザーまたは光で報知するランプの少なくとも一方であることを特徴とする請求項6に記載の過熱検知アダプタ。
  8.  前記本体部を前記酸素濃縮装置に対して固定するための取り付け部材を有することを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  9.  前記過熱検知アダプタを備えることを特徴とする請求項1ないし8のいずれかに記載の酸素濃縮装置。
  10.  請求項1の過熱検知アダプタと、
     該過熱検知アダプタからから使用者が装着するカニューラ側へ向かって延びていて、可撓性材料で形成され酸素を送るためのカニューラ本体と、該カニューラ本体の長さ方向に沿って設けられ、該カニューラまたは該カニューラ内の酸素に引火した際の火炎電流を検出する火炎検出装置の一部となるように、該カニューラ内で互いに電気的に分離されている少なくとも一対の導電金属製の線材とを具備する火炎検出用カニューラと、
     前記火炎検出用カニューラにより火炎電流を検出すると、前記過熱検知アダプタの酸素遮断部に指令を与え該過熱検知アダプタの酸素経路を閉鎖して前記濃縮酸素の供給を遮断する制御部と
     を有することを特徴とする過熱検知アダプタユニット。
  11.  請求項1の過熱検知アダプタと、
     該過熱検知アダプタからから使用者が装着するカニューラ側へ向かって延びていて、可撓性材料で形成され酸素を送るためのカニューラ本体と、該カニューラ本体の長さ方向に沿って複数設けられた感温センサを有する感温用カニューラと
     を備え、
     前記感温用カニューラの前記複数の感温センサの少なくともひとつが所定の温度以上の温度を検出すると、前記過熱検知アダプタの酸素遮断部に指令を与えて該過熱検知アダプタの酸素経路を閉鎖して前記濃縮酸素の供給を遮断する制御部と
     を有することを特徴とする過熱検知アダプタユニット。
  12.  前記感温センサが熱電対であり、前記カニューラ本体の長さ方向に配置される前記導体でなる線材は、異種金属線を互いに接触状態とするために撚り線状とした長尺の温接点であることを特徴とする請求項11に記載の過熱検知アダプタユニット。
  13.  濃縮酸素を供給するための酸素出口部を有する酸素濃縮装置に装着される過熱検知アダプタであって、
     前記酸素出口部と接続する第1端部と使用者まで前記濃縮酸素を届けるカニューラと接続する第2端部を有する本体部と、
     前記第1端部と前記第2端部を連通させる酸素経路と、
     前記カニューラの過熱により熱が伝わると前記酸素経路を閉塞して前記濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部と
     を有することを特徴とする過熱検知アダプタ。
  14.  前記カニューラの過熱を検知する過熱検知部を有し、前記酸素出口部と前記第1端部とは、第1接続体を介して接続され、前記第2端部と前記カニューラとは、第2接続体を介して接続され、前記過熱検知部は前記第1端部に配置されていることを特徴とする請求項13に記載の過熱検知アダプタ。
  15.  前記酸素経路がチューブであり、該内臓チューブは弾性変形可能なチューブであって、
     前記酸素遮断部は、前記カニューラの過熱により温度上昇して前記チューブの前記酸素流路を閉塞させる感温体であることを特徴とする請求項13または14のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  16.  前記酸素経路がチューブであり、該チューブは弾性変形可能なチューブであり、前記酸素遮断部は、前記チューブの前記酸素流路を開く方向に保持し前記カニューラの過熱により温度上昇することで溶断する溶断部材と、前記溶断部材が溶断すると前記チューブの前記酸素流路を閉塞させる付勢部材とを有することを特徴とする請求項13または14のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  17.  前記酸素経路としてのチューブは、前記カニューラの過熱により温度上昇することで形状が変形して前記酸素流路を閉塞させる形状記憶チューブであることを特徴とする請求項13または14のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  18.  前記第1接続体と前記第2接続体は同形状を有していることを特徴とする請求項14ないし17のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  19.  前記本体部内には、前記過熱検知部により検知された温度が予め定めた温度以上に達すると前記濃縮酸素の供給を遮断したことを報知する報知部が配置されていることを特徴とする請求項14ないし17のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  20.  前記報知部は、音で報知するブザーまたは光で報知するランプの少なくとも一方であることを特徴とする請求項19に記載の過熱検知アダプタ。
  21.  前記本体部を前記酸素濃縮装置に対して固定するための取り付け部材を有することを特徴とする請求項13ないし20のいずれかに記載の過熱検知アダプタ。
  22.  前記過熱検知アダプタを備えることを特徴とする請求項13ないし21のいずれかに記載の酸素濃縮装置。
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