WO2014083595A1 - 酸素濃縮装置 - Google Patents

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WO2014083595A1
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sound
cannula
fire
control unit
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輝彦 大内
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株式会社医器研
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Definitions

  • the present invention relates to an oxygen concentrator for separating and producing oxygen from the air.
  • the patient connects the tube of the nasal cannula to the oxygen outlet of the oxygen concentrator through a coupler, and inhales the concentrated oxygen coming out of the oxygen outlet.
  • 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.
  • a patient smokes there is a risk that an accident may occur by directly igniting a tube such as a nasal cannula, and in some cases there is a concern that the oxygen concentrator itself may ignite and expand the fire. is there.
  • the oxygen concentrator of Patent Document 2 has a configuration in which a temperature detection sensor is arranged in the middle of the nasal cannula and the supply of oxygen is stopped by the detection signal.
  • a very simple mechanism of stopping the supply for example, there is a heater in the room where the 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, which is not easy to use and is not feasible. Therefore, 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.
  • An object of the present invention is to provide an oxygen concentrator that can be used.
  • the oxygen concentrator of the present invention is an oxygen concentrator for supplying concentrated oxygen to a patient through a cannula, wherein a sound detector is provided at an appropriate position in the oxygen supply path for supplying the concentrated oxygen.
  • the sound detection unit detects a normal oxygen supply sound when the concentrated oxygen passes through the oxygen supply path and a fire generation sound when a fire occurs when the cannula is ignited. It is possible to detect the ignition of the cannula separately from the oxygen supply sound.
  • a cannula such as a nasal cannula
  • the ignition is reliably detected to ensure safety in use. Can do.
  • the control unit compares the normal oxygen supply sound and the fire occurrence sound, and detects a change in sound pressure above a predetermined frequency range, thereby reliably determining the fire occurrence. Therefore, safety in use can be ensured.
  • the change in the sound pressure is determined when the frequency is 7.5 kHz or more. According to the above configuration, if the sound pressure changes at a frequency of 7.5 kHz or higher, it is possible to reliably determine the occurrence of a fire, and thus safety in use can be ensured.
  • a normal oxygen supply sound when the concentrated oxygen passes through the oxygen supply path is compared with an oxygen supply sound at the time of breathing.
  • a control unit that determines that there is a patient's breathing if there is a change is provided. According to the above configuration, the control unit can discriminate the patient's respiration, and therefore can perform control synchronized with respiration in order for the patient to use the concentrated oxygen more efficiently.
  • the sound detection unit is disposed in a main body of the oxygen concentrator and is disposed in a pipe for supplying the concentrated oxygen.
  • the sound detection part can discriminate
  • the sound detection unit is arranged in a cannula that is detachably connected to an oxygen outlet part of a main body of the oxygen concentrator. According to the above configuration, the sound detection unit can reliably determine the occurrence of a fire by simply placing it on the cannula.
  • an oxygen blocking unit that closes an oxygen flow path of the pipe and blocks the supply of the concentrated oxygen is provided. According to the above configuration, since the oxygen blocking unit can immediately block the supply of concentrated oxygen, it is possible to ensure safety in use.
  • the present invention when a patient is inhaling oxygen using a cannula such as a nasal cannula, when the patient is exposed to a fire or an abnormal overheat environment, the overheat environment is reliably detected to ensure safety. It is possible to provide an oxygen concentrator that can be used.
  • FIG. 1 is an external perspective view of an oxygen concentrator according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic plan view of an operation panel of the oxygen concentrator in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a three-dimensional exploded view seen from the back side in order to show the internal configuration of the oxygen concentrator in FIG. 1.
  • It is a systematic diagram of the oxygen concentrator of FIG.
  • It is a figure which shows the preferable structural example of the fire detection apparatus of the oxygen concentration apparatus of FIG.
  • FIG. 9A shows a fluctuation waveform W3 of only the oxygen supply sound detected by the microphone of FIG. 5 during normal oxygen supply
  • FIG. 9B shows that the patient breathes during normal oxygen supply.
  • W4 which the microphone of FIG.
  • FIG. 1 is an external perspective view of the oxygen concentrator according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic plan view of an operation panel of the oxygen concentrator in FIG. 1 and 2
  • the oxygen concentrator 10 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 in the vicinity of the upper end of the main body case 11 with a slight forward inclination.
  • a dial type power switch 14 On the operation panel 13, in order from the left, a dial type power switch 14, an oxygen outlet 15, an oxygen flow rate setting switch 16, for example, LED (light emitting diode) or a liquid crystal display or the like is displayed with segment numbers.
  • An oxygen flow rate display unit 18 for performing the above is disposed.
  • a coupler socket 400 as a connection body is illustrated at a position above the oxygen outlet portion 15. The coupler socket 400 is attached to the step portion 15D formed in the oxygen outlet portion 15, so that the coupler socket 400 can be detachably connected to the oxygen outlet portion 15 in an airtight state.
  • the coupler socket 400 can be detachably connected to the connection end portion 23T of the oxygen suction cannula 22.
  • the oxygen outlet portion 15 can be detachably connected to the connection end portion 23T of the cannula 22 via the coupler socket 400.
  • the carrier 25 used during movement such as going out can be fixed to the bottom lid 26 by screwing two fixing screws through the holes 10a.
  • the carrier 25 is provided with holes 10b that can accommodate the rubber feet 27 described above at corresponding positions, and resin free casters are disposed at the four corners of the lower surface of the carrier 25.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the operation panel 13 shown in FIG.
  • the power switch 14 shown in FIG. 2 is operated between the illustrated OFF position and the ON position rotated clockwise by about 90 degrees.
  • an operation state lamp 14B incorporating a 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 15B in which the letters “check” or a character display corresponding to this 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 shown in FIG. 2 has flat switches 16a and 16b on which up and down arrows are printed. 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 can be set. When the upper oxygen flow rate display unit 18 displays the current flow rate setting, the oxygen generation capacity can be changed.
  • 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 an internal configuration example 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 box-shaped two-stage soundproof room 34 is arranged on the base body 40.
  • the base body 40 has exhaust ports 40c, 40c facing the exhaust ports of a back cover (not shown) provided in the case body 11 of FIG. 1 and communicating with the internal power supply chamber. A 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. It has the airtight box 35 which arrange
  • the two-stage soundproof chamber 34 is made of a lightweight metal plate.
  • the two-stage soundproof chamber 34 is configured to fix the soundproof chamber lid 39 shown on the front side in FIG. 3 and the soundproof chamber lid 38 shown on the back side to the sealed box 35 with a plurality of fixing screws. Yes.
  • the two-stage soundproof chamber 34 is bent as shown in the drawing and has an attachment portion in which an insert nut is implanted. Provided. A soundproof material 51 is laid inside the two-stage soundproof chamber 34.
  • the two-stage soundproof chamber 34 is a vibration-damping member, and a sheet-like material made of a mixture of synthetic rubber and special resin material is laid, and is a two-stage type made of a thin aluminum plate. The soundproof room 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 polyethylene resin that is blow-molded, and is disposed on the upper side in the longitudinal direction as shown in the figure.
  • 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.
  • heat dissipating members 52 and 53 are fixed with fixing screws, and each control board 200C (a board including the CPU 200 shown in FIG. 4) and the control board 201 ( The substrate including the motor control unit 201 shown in FIG. 4 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 comes out to the outside as described above, it is colored black using a black pigment.
  • an oxygen sensor 114 On the right side wall surface of the two-stage soundproof chamber 34, 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 provided. Is fixed.
  • FIG. 4 is a system diagram (piping diagram) in the main body case 11 of the oxygen concentrator 10. As shown in FIG. 4, each element of the system diagram is arranged in the main body case 11.
  • the double line is a flow path of air, oxygen, and nitrogen gas, and is generally indicated by pipes 24a to 24g and 24R.
  • 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 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 100 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 enters the two-stage soundproof chamber 34 through the opening 35 a formed in the side surface of the two-stage soundproof chamber 34 (shown by a broken line).
  • 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 that performs 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. Thus, when comprised from a thin plate, the intensity
  • a compressor 105 that compresses raw material air to generate compressed air is disposed inside the two-stage soundproof chamber 34.
  • the compressor 105 preferably includes a compression unit 105a and a decompression unit 105b, and is fixed in an anti-vibration state. In the vicinity of the compressor 105, 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.
  • Compressed air is alternately supplied to the first adsorption cylinder body 108a and the second adsorption cylinder body 108b as the adsorption section 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 oxygen having a concentration of about 90% or more generated by separation is connected to the pipe 24d.
  • 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 pipe 24e on the downstream side of the pressure regulator 112, and the oxygen concentration is detected intermittently (every 10 to 30 minutes) or continuously. I am doing so.
  • a proportional opening valve 115 that opens and closes in conjunction with the oxygen flow rate setting switch 16 is connected downstream of the oxygen (concentration) sensor 114, and an oxygen flow rate sensor 116 is connected downstream of the proportional opening valve 115. Has been.
  • a demand valve 117 is connected to a pipe 24R on the downstream side of the oxygen flow sensor 116 via a negative pressure circuit board for breathing synchronization control.
  • the pipe 24R passes through a sterilization filter 119 and passes through the oxygen concentrator 10. It is connected to the oxygen outlet part 15.
  • 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 body, an external battery 227 detachably provided via a connector 131, a power supply, and the like.
  • the control 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.
  • 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 in which the remaining battery capacity, remaining charge capacity, and number of charge / discharge cycles can be confirmed with an external portable terminal or the like.
  • 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.
  • the power supply state is automatically switched to one of three power supply states, ie, a third power supply state that operates by receiving power supply from the external battery 227.
  • 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 power control circuit 226 and the built-in battery 228 are disposed on the bottom surface as will be described later in order to lower the center of gravity of the oxygen concentrator 100.
  • 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 100 has a function of switching to an optimal operation mode according to the amount of oxygen to be generated.
  • the compressor 105 and the blower fan 104 are automatically generated with 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 includes 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.
  • the central control unit 200 is configured to be able to access stored contents by connecting to a communication line or the like via the external connector 133.
  • 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, and the patient's oxygen demand is relatively low
  • the drive rotation of the compressor 105 The speed can be reduced automatically. 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 as described above, and the rotation speed is automatically controlled according to the oxygen flow rate 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.
  • a fire detection device 600 is disposed in the main body case 11.
  • This fire detection device 600 is a device for detecting a fire caused by ignition when the tube 23 of the cannula 22 is ignited.
  • the fire detection device 600 detects the sound at the branch portion 24T of the pipe 24R at an appropriate position in the oxygen supply path, that is, at an appropriate position of the pipe, for example, preferably at a position close to the oxygen outlet portion 15, so that the cannula 22 When the tube 23 is ignited, the fire due to the ignition is detected.
  • the pipe 24R near the oxygen outlet 15 is an oxygen path for guiding the concentrated oxygen to the oxygen outlet 15.
  • the pipe 24R has flexibility similar to the tube 23 of the cannula 22, such as vinyl chloride, polyethylene, or silicone rubber, so that the supply of concentrated oxygen can be cut off by mechanical crushing. It has been.
  • the pipe 24R and the tube 23 of the cannula 22 are preferably self-digestible vinyl chloride that does not burn at normal atmospheric oxygen concentration.
  • the pipe 24R and the tube 23 of the cannula 22 may be flame retardant fluororesin.
  • the pipe 24R near the oxygen outlet 15 is an oxygen path for guiding the concentrated oxygen to the oxygen outlet 15.
  • the pipe 24R has flexibility similar to the tube 23 of the cannula 22, such as vinyl chloride, polyethylene, or silicone rubber, so that the supply of concentrated oxygen can be cut off by mechanical crushing. It has been.
  • the pipe 24R and the tube 23 of the cannula 22 are preferably self-digestible vinyl chloride that does not burn at normal atmospheric oxygen concentration.
  • the pipe 24R and the tube 23 of the cannula 22 may be flame retardant fluororesin.
  • the fire detection device 600 in FIG. 5 includes a microphone 601 as a sound detection unit, a control unit 602, an alarm lamp 603, an alarm buzzer 604, and a battery 605.
  • the battery 605 is arranged to supply power to the control unit 602 and the oxygen blocking unit 330, and employs a small battery such as a button battery. It does not matter if power is supplied from the main unit controller.
  • the control unit 602 controls the operations of the alarm lamp 603, the alarm buzzer 604, and the oxygen blocking unit 330.
  • the oxygen blocking part 330 closes the path of the pipe 24R by mechanically crushing the middle part of the pipe 24R so that the concentrated oxygen cannot be supplied to the oxygen outlet part 15 side.
  • the path can be closed by closing the demand valve 117.
  • the microphone as the sound detection unit of the fire detection device 600 is provided at an appropriate position in the oxygen supply path.
  • the “appropriate place” means a place that is preferable as a place where the mycophone 601 is installed when using the microphone for flame detection.
  • the flame detection device 600 can be provided at a location away from the flame detection device 600, for example, at an appropriate location on the tube 22. In this case, when the tube 22 is provided at a location close to the cannula 22, the tube 22 is not easily affected by mechanical operating sound generated from an oxygen concentrator such as the compressor 105.
  • the cannula 22 is slightly separated. If it is close to the location where the user is present, assuming that the user smokes the cigarette and the day ignites the oxygen in the tube 23, it is provided near the location where the tobacco fire is assumed to exist. Is preferred.
  • a relay coupler portion that connects the extension tube and the cannula.
  • the length of the tube 22 actually used is about 15 m at the longest, but if the microphone 601 is within 20 m, combustion noise can be sufficiently detected. The microphone 601 can detect combustion noise even in a range exceeding 20 m.
  • the microphone 601 may be installed anywhere within the range of 20 m from the oxygen concentrator 100.
  • the control unit 602 in FIG. 5 receives the sound signal CS from the microphone 601, and can determine from the sound signal CS that the tube 23 of the cannula 22 has ignited. That is, the control unit 602 determines from the change in the sound signal CS that the normal oxygen supply sound has changed to the combustion sound at the time of the fire. For this reason, when the normal oxygen supply sound is changed to the combustion sound at the time of the fire, the control unit 602 instructs the oxygen blocking unit 330 so that the oxygen blocking unit 330 immediately crushes the middle of the pipe 24R. Obstructed.
  • blocking part 330 obstruct
  • the closing of the path is also possible by closing the demand valve 117.
  • the control unit 310 turns on the alarm lamp 603 serving as a notification unit together with the operation of shutting off the oxygen, generates an alarm sound by the alarm buzzer 604, and notifies the patient and the administrator of the oxygen concentrator 10 of the alarm.
  • the microphone 601 in FIG. 5 for example, a condenser microphone or a piezoelectric microphone can be used.
  • FIG. 6 shows an example of the structure of the oxygen blocking unit 330.
  • the oxygen blocking unit 330 shown in FIG. 6 has a structure for performing an operation of blocking the supply of concentrated oxygen by an electrical signal from the control unit 602, and includes a driving unit 331 and a pressing member 332 as an example of a pressing unit.
  • the pressing member 332 mechanically presses the pipe 24R against the fixing portion 335 side and elastically deforms the pipe 24R, so that the oxygen flow of the pipe 24R is increased.
  • the path 333 is closed.
  • 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 oxygen flow path 333 of the pipe 24R is secured.
  • the control unit 602 receives the sound signal CS from the microphone 601 and determines that the tube 23 of the cannula 22 has ignited from the sound signal CS
  • the control unit 310 is driven.
  • the rod 334 is linearly moved by controlling the part 331.
  • the pressure member 332 can crush the piping 24 ⁇ / b> R, which is an elastically deformable portion, against the pressing portion 335, thereby closing the oxygen channel 333.
  • the concentrated oxygen cannot be supplied from the pipe 24R to the oxygen outlet portion 15, the supply of the concentrated oxygen to the cannula 22 side can be immediately shut off.
  • the oxygen blocking part 330 shown in FIG. 6 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 overheat detection unit 700 includes a control unit 310, a battery 311, a temperature sensor 320, a transmission unit 321, and a reception unit 322.
  • the overheat detection unit 700 is attached to an appropriate position of the tube 23 of the cannula 22.
  • the temperature sensor 320 is attached to an appropriate position of the tube 23 and detects the temperature of the tube 23.
  • a temperature signal TS when the temperature sensor 320 detects the temperature of the tube 23 is sent to the control unit 310.
  • the receiving unit 322 is disposed in the main body case 11.
  • Bluetooth 4.0 registered trademark
  • ZigBee wireless communication standard established for home appliances
  • ZigBee wireless communication standard established for home appliances
  • the control unit 310 illustrated in FIG. 5 determines that the temperature of the tube 23 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 320, the control unit 310 sends a signal SS from the transmission unit 321 to the reception unit 322. . Then, when the receiving unit 322 receives the signal SS and sends it to the control unit 602, the control unit 602 operates the oxygen blocking unit 330 to mechanically crush and close the pipe 24R. Thereby, supply of the concentrated oxygen can be shut off. The control unit 602 can cause the alarm buzzer 604 to generate an alarm sound while the oxygen lamp is shut off and the alarm lamp 603 serving as a notification unit is turned on.
  • a certain temperature for example, 40 ° C. or higher
  • the overheat detection unit 700 is disposed directly on the tube 23, whereby a fire by monitoring the sound change of the pipe 24R that is a route of concentrated oxygen.
  • a fire detection operation by direct monitoring of the temperature rise of the tube 23 can be performed simultaneously. For this reason, there is a merit that the occurrence of fire due to the ignition of the cannula 22 can be more reliably detected and the supply of concentrated oxygen can be immediately shut off.
  • the connecting end 23 ⁇ / b> T of the cannula 22 is connected to the oxygen outlet 15 of the oxygen concentrator 10 using the coupler socket 400. Connecting. Thereby, the concentrated oxygen can be supplied from the oxygen outlet portion 15 to the cannula 22 through the coupler socket 400. In this case, oxygen can be sent, for example, at a maximum flow rate of 5 L / min, and the patient can inhale oxygen concentrated to about 90% or more using the cannula 22.
  • the cannula 22 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, when a flame is generated in the cannula 22, it is necessary to immediately shut off the supply of concentrated oxygen in the oxygen concentrator 10 in order to ensure patient safety. Accordingly, the operation for shutting off the supply of concentrated oxygen will be described below. If the patient is smoking, for example, and the cigarette fires in the tube 23 of the cannula 22 shown in FIG. 1, the flame passes through the tube 23 of the cannula 22 and reaches the oxygen outlet 15 to be in the air. There is a risk of burning or overheating with oxygen.
  • the fire detection device 600 shown in FIGS. 4 and 5 detects the sound change of the branch portion 24T of the pipe 24R at an appropriate position of the oxygen path, that is, an appropriate position of the pipe, for example, a position close to the oxygen outlet portion 15.
  • an appropriate position of the pipe for example, a position close to the oxygen outlet portion 15.
  • the control unit 602 determines that the sound signal CS has changed from a normal oxygen supply sound to a combustion sound at the time of a fire.
  • the control unit 602 commands the oxygen blocking unit 330.
  • the microphone 601 may be mixed with the operation noise of the compressor 110 generated by the oxygen concentrator 10 described in FIG. 4 and mechanical noise of the cooling fan 104, the electromagnetic valves 107 and 109, and the like. Therefore, a microphone 901 for measuring the mechanical noise of the main body is provided. By adding a device that takes the difference between the microphones 601 and 901, only the sound conducted from the cannula can be discriminated.
  • blocking part 330 mechanically crushes the middle of piping 24R, and is obstruct
  • the oxygen blocking section 330 blocks the middle of the pipe 24R, so that the concentrated oxygen can be immediately blocked from being supplied to the oxygen outlet section 15 side. That is, from the state where the oxygen flow path 333 of the pipe 24R shown in FIG. 6A is opened, the control unit 310 controls the drive unit 331 to linearly move the rod 334 as shown in FIG. 6B.
  • the pressure member 332 can mechanically crush the piping 24 ⁇ / b> R, which is an elastically deformable portion, against the pressing portion 335, thereby closing the oxygen channel 333.
  • the concentrated oxygen cannot be supplied from the pipe 24R to the oxygen outlet portion 15, the supply of the concentrated oxygen to the cannula 22 side can be immediately shut off.
  • control unit 310 turns on the alarm lamp 603 as a notification means together with the oxygen shut-off operation, generates an alarm sound by the alarm buzzer 604, and notifies the patient and the administrator. Therefore, it is possible to reliably recognize that the oxygen blocking operation has been performed.
  • the structure of the oxygen blocking unit 330 is not limited to the structure shown in FIG. 6A, but may be a structure in which the pipe 24R is pushed and closed by rotating a rotating cam by a motor, for example.
  • the control unit 602 in FIG. 5 receives the sound signal CS from the microphone 601, and the control unit 602 determines whether the sound is a normal oxygen supply sound or a combustion sound at the time of the fire based on the sound signal CS.
  • FIGS. 7 shows a waveform W1 of a normal oxygen supply sound during non-combustion when no fire has occurred
  • FIG. 8 shows a waveform W2 of sound during combustion where a fire has occurred. 7 and 8, the vertical axis is the sound pressure and the horizontal axis is the frequency.
  • the control unit 602 shown in FIG. This is the case where the sound pressure of the waveform W2 shown in FIG. 8 is increased by 20 dB or more compared to the sound pressure of the waveform W1 shown in FIG. In this case, the control unit 602 determines whether a fire has occurred (ignition). For example, the point P2 at 7.5 kHz of the waveform W2 at the time of combustion in FIG. 8 is 7.5 kHz or more as compared with the point P1 at 7.5 kHz of the waveform W1 of only the normal oxygen supply sound in FIG.
  • the sound pressure is increased by 20 dB or more in the frequency region of 40 dB, and in the illustrated example, for example, the sound pressure of 40 dB increases from ⁇ 120 dB to ⁇ 80 dB.
  • the control unit 602 determines that the cannula tube 23 has ignited.
  • the control unit 602 shown in FIG. 5 is particularly preferably a power spectrum average value of frequency components having a frequency of 8 kHz to 20 kHz. However, this is a case where the sound pressure has increased by 30 dB or more. In this case, the control unit 602 can determine the occurrence of fire (ignition).
  • FIG. 9 shows how the microphone 601 is used to detect whether the patient is breathing.
  • FIG. 9A shows a waveform W3 of only the oxygen supply sound detected by the microphone 601 in FIG. 5 during normal oxygen supply.
  • FIG. 9B shows a fluctuation waveform W4 detected by the microphone 601 of FIG. 5 when the patient breathes during normal oxygen supply. 7 and 8, the vertical axis represents sound pressure and the horizontal axis represents time.
  • the waveform W3 of only oxygen supply sound in the case of normal oxygen supply shown in FIG. 9A the wave height WH1 is substantially constant.
  • the sound pressure fluctuation waveforms WR1 and WR2 are generated in the waveform of the wave height WH1.
  • the wave heights WH2 and WH3 of the wave heights WH2 and WH3 are larger than the wave height WH1 of the waveform W3 shown in FIG. 9A and correspond to the patient's breathing motion.
  • the control unit 602 in FIG. 5 performs the waveform W3 of only the oxygen supply sound generated during the normal oxygen supply shown in FIG. 9A and the normal oxygen supply shown in FIG. 9B.
  • the control unit 602 can determine whether or not the patient is in a breathing state. That is, when the control unit 602 in FIG. 5 detects the fluctuation waveform W4 when the patient breathes during the normal oxygen supply shown in FIG. 9B, the oxygen supply shown in FIG. 9A. Since the sound pressure fluctuation waveforms WR1, WR2, etc. can be detected as compared with the sound-only waveform W3, the control unit 602 in FIG. 5 compares the fluctuation waveform W4 with the waveform W3 to check the change in the sound pressure. It can be determined that the patient is in a respiratory state.
  • the oxygen concentrator 10 can perform so-called respiration synchronization control by utilizing the fact that the microphone 601 can detect that the patient is breathing concentrated oxygen using the cannula 22.
  • This breathing synchronization control means that, for example, when the entire oxygen concentrator 10 is driven by the internal battery 228 and the external battery 227 shown in FIG. 4, the concentrated oxygen is used by the patient more efficiently. Controlling the supply of oxygen in synchronization with breathing. That is, while the patient is taking a normal breath, the patient is inhaling about 1/3 of the inspiration / expiration cycle time and the remaining 2/3 is in exhalation.
  • the central control unit 200 shown in FIG. 4 supplies the concentrated oxygen generated during the exhalation of the patient at the time of inhalation according to the command, so that the inspiration / expiration cycle is 1 (inspiration): If it is 2 (expiration), it is possible to supply up to three times the flow rate during inspiration.
  • the oxygen concentrator 10 by performing breathing synchronization control, the oxygen concentrator 10 can be reduced in size and power consumption.
  • the breath synchronization control is performed over the entire period (the compressor 105 also operates over the entire period).
  • the result of the breathing synchronization control operation of the oxygen concentrator 10 can be used as a patient log in the storage device 210 of FIG.
  • FIG. 10 is a system diagram of the second embodiment of the oxygen concentrator 10A of the present invention
  • FIG. 11 shows a preferred configuration example of the fire detection device of the oxygen concentrator of FIG.
  • the oxygen concentrator 10A shown in FIG. 10 is different from the oxygen concentrator 10 shown in FIG.
  • the fire detection device 600 of the oxygen concentrator 10 of FIG. 4 already described is housed in the main body case 11.
  • the fire detection device 800 of the oxygen concentrator 10 ⁇ / b> A in FIG. 10 is arranged separately in the main body case 11 and the tube 23 of the cannula 22.
  • the structure and effect of other components of the oxygen concentrator 10A shown in FIG. 10 are substantially the same as the structure and effect of the corresponding other components of the oxygen concentrator 10 shown in FIG. I will decide.
  • the fire detection device 800 includes a microphone 801 as a sound detection unit, a control unit 802, an alarm lamp 803, an alarm buzzer 804, and a battery 805.
  • the battery 805 supplies power to the control unit 802 and the oxygen blocking unit 330.
  • the control unit 802 controls each operation of the alarm lamp 803, the alarm buzzer 804, and the oxygen blocking unit 330.
  • a microphone 801 shown in FIG. 11 is not disposed in the main body case 11 but is provided on the attachment 850.
  • the attachment 850 can be attached to an appropriate position of the tube 23 of the cannula 22 preferably in a removable manner. However, the position where the microphone 801 is attached to the tube 23 is not preferable if it is too close to the tip portion connected to the nose of the cannula 22 because noise from the nose may enter.
  • the microphone 801 is connected to the control unit 802 with a wire 890, for example, and the sound signal CS from the microphone 801 is sent to the control unit 802 with a wire 890.
  • the sound signal CS from the microphone 801 may be sent wirelessly to the control unit 802 instead of wired.
  • the oxygen blocking part 330 mechanically closes the path of the pipe 24R by crushing the middle part of the pipe 24R so that the concentrated oxygen cannot be supplied to the oxygen outlet part 15 side.
  • the control unit 802 in FIG. 11 receives the sound signal CS from the microphone 801 and can determine from the sound signal CS that the tube 23 of the cannula 22 has ignited. That is, as in the first embodiment of the present invention described above, the control unit 802 determines that the sound signal CS has changed from the normal oxygen supply sound to the combustion sound at the time of the fire. Can do. For this reason, when it changes into the combustion sound at the time of a fire outbreak, the control part 802 instructs
  • the control unit 310 turns on an alarm lamp 803 as a notification unit, generates an alarm sound by the alarm buzzer 804, and notifies the patient and the administrator.
  • a control part receives the sound signal from a sound detection part, the normal oxygen supply sound produced when supplying concentrated oxygen, and at the time of a fire
  • the occurrence of a fire can be detected by comparing the sound generated when the fire occurs and detecting a change in sound pressure in a region of a predetermined frequency or higher.
  • a combustion determination criterion for determining whether or not the control unit has a fire a frequency component of preferably 7.5 kHz or more is preferably increased by 20 dB or more. In this case, the control unit determines whether a fire has occurred (ignition).
  • the control unit generates a fire. (Ignition) can be determined.
  • the sound detection unit 601 (801) when the concentrated oxygen is supplied to the patient through the cannula 22, the sound detection unit 601 (801) is provided in the pipe 24R which is an oxygen supply path for supplying the concentrated oxygen. Is provided. For this reason, the sound detection unit 601 (801) is provided for detecting a normal oxygen supply sound when concentrated oxygen passes through the oxygen supply path and a fire generation sound when a fire occurs when the cannula is ignited. Therefore, the ignition of the cannula can be detected separately from the normal oxygen supply sound.
  • a signal from the sound detection unit 601 (801) is received, and a normal oxygen supply sound when the concentrated oxygen passes through the oxygen supply path and the cannula are ignited.
  • the normal oxygen supply sound when the concentrated oxygen passes through the oxygen supply path is compared with the oxygen supply sound during breathing, and there is a change in sound pressure.
  • the sound detection unit 601 (801) is arranged in the pipe for supplying the concentrated oxygen by being arranged in the main body of the oxygen concentrator, the sound detection unit can be surely placed in the pipe to prevent a fire from occurring. Can be determined. Since the sound detection unit 601 (801) is disposed on the cannula that is detachably connected to the oxygen outlet portion of the main body of the oxygen concentrator, the sound detection unit can be arranged only on the cannula to prevent a fire from occurring. It can be reliably determined. When the control unit 601 (801) detects the occurrence of a fire, the oxygen blocking unit 330 immediately closes the supply of concentrated oxygen because the oxygen blocking unit 330 closes the oxygen flow path 333 of the pipe 24R and blocks the supply of concentrated oxygen. It is possible to ensure safety in use.
  • 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 and the alarm buzzer are arranged, 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 for detecting ultraviolet rays of a flame, a sensor for detecting infrared rays, or a sensor for detecting 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酸素濃縮装置を提供する。 【解決手段】酸素濃縮装置(10)は、カニューラ(22)を通じて患者に濃縮酸素を供給する際に、濃縮酸素を供給する酸素供給経路である配管(24R)に、濃縮酸素が酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音と、カニューラに着火して火災が発生した時の火災発生音を検出するための音検出部(601)が設けられている。

Description

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関する。
 肺に疾病を抱える患者(患者)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のチューブを、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、鼻カニューラ等のチューブ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、鼻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酸素濃縮装置を提供することを目的とする。
 本発明の酸素濃縮装置は、カニューラを通じて患者に濃縮酸素を供給する酸素濃縮装置であって、前記濃縮酸素を供給する酸素供給経路には、適所に音検出部が設けられていることを特徴とする。
 上記構成によれば、音検出部は、濃縮酸素が前記酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音とカニューラに着火して火災が発生した時の火災発生音を検出するので、通常の酸素供給音とは区別してカニューラの着火を検知することができる。これにより、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失火によりカニューラやチューブに着火した場合に、確実に着火を検知して使用上の安全性を確保することができる。
 好ましくは、前記音検出部からの信号を受けて、前記濃縮酸素が前記酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音と、前記カニューラに着火して火災が発生した時の火災発生音とを比較して、予め定めた周波数域以上での音圧の変化を検出することで火災発生を判別する制御部を備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、制御部は、通常の酸素供給音と、火災発生音とを比較して、予め定めた周波数域以上での音圧の変化を検出することで、火災発生を確実に判別することができるので、使用上の安全性を確保することができる。
 好ましくは、前記音圧の変化は、周波数が7.5kHz以上で判別することを特徴とする。
 上記構成によれば、7.5kHz以上の周波数において音圧が変化すれば、火災発生を確実に判別することができるので、使用上の安全性を確保することができる。
 好ましくは、前記音検出部からの信号を受けて、前記濃縮酸素が前記酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音と、前記呼吸時の酸素供給音とを比較して、音圧の変化があれば患者の呼吸があると判別する制御部を備えることを特徴とする。
 上記構成によれば、制御部は、患者の呼吸を判別できるので、濃縮された酸素をより効率的に患者が使用するために、呼吸に同調した制御を行うことができる。
 好ましくは、前記音検出部は、前記酸素濃縮装置の本体内に配置されて前記濃縮酸素を供給するための配管に配置されていることを特徴とする。
 上記構成によれば、音検出部は、配管に配置するだけで、火災発生を確実に判別することができる。
 好ましくは、前記音検出部は、前記酸素濃縮装置の本体の酸素出口部に対して着脱可能に接続されるカニューラに配置されていることを特徴とする。
 上記構成によれば、音検出部は、カニューラに配置するだけで、火災発生を確実に判別することができる。
 好ましくは、前記制御部が火災発生を検出すると、前記配管の酸素流路を閉じて前記濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部を有することを特徴とする。
 上記構成によれば、酸素遮断部は、濃縮酸素の供給を即座に遮断できるので、使用上の安全性を確保することができる。
 本発明によれば、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酸素濃縮装置を提供することができる。
本発明の第1実施形態にかかる酸素濃縮装置の外観斜視図である。 図1の酸素濃縮装置の操作パネルの概略平面図である。 図1の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。 図1の酸素濃縮装置の系統図である。 図4の酸素濃縮装置の火災検知装置の好ましい構成例を示す図である。 酸素遮断部の構造の一例を示す図である。 火災が発生していない非燃焼時に、マイクロフォンが検出する通常の酸素供給音の波形W1を示す図である。 火災が発生している燃焼時に、マイクロフォンが検出する波形W2を示す図である。 図9(A)は、通常の酸素供給の際に、図5のマイクロフォンが検出する酸素供給音のみの変動波形W3を示し、図9(B)は、通常の酸素供給の際に患者が呼吸した時に、図5のマイクロフォンが検出する変動波形W4を示す図である。 本発明の酸素濃縮装置の第2実施形態の系統図である。 図10の酸素濃縮装置の火災検知装置の好ましい構成例を示す図である。
 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。
 (第1実施形態)
 図1は、本発明の第1実施形態にかかる酸素濃縮装置の外観斜視図、図2は、図1の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、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。
 図1に示すように、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、接続体としての例えば、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。このカプラソケット400は、酸素出口部15に形成された段差部15Dに対して装着されることで、カプラソケット400は酸素出口部15に対して気密状態でしかも着脱自在に接続できる。また、カプラソケット400は、酸素吸入用のカニューラ22の接続端部23Tに対して、着脱自在に接続できる。これにより、酸素出口部15は、このカプラソケット400を介して、カニューラ22の接続端部23Tに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。外出時等の移動時に使用するキャリア25が、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、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、キャリア25の下面の四隅には、樹脂製の自在キャスタが配置されている。
 図2は、図1に示す操作パネル13を拡大して示している。
 図2に示す電源スイッチ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14B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15B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。
 図2に示す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を有している。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いる。上方の酸素流量表示部18が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の内部構成例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。図3に戻ると、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、箱型の二段式防音室34が配置されるようになっている。
 図3に示すように、ベース体40には、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を有している。二段式防音室34は、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、密閉箱35に対して複数の固定ネジで固定するようにしている。このように固定ネジを用いて防音室蓋39と防音室蓋38を固定するために、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エチ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。
 図3の二段式防音室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(図4に示すCPU200を含む基板)と、制御基板201(図4に示すモータ制御部201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の本体ケース11内の系統図(配管図)である。
 図4に示すように、系統図の各要素は本体ケース11に配置されている。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24a~24g、24R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)を一体化して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100の内部に矢印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、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が配置されている。このコンプレッサ105は、圧縮手段105aと減圧手段105bとを好ましくは一体構成したものであり、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、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が分岐して接続されている。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24dに接続されている。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の下流側の配管24e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、比例開度弁115の下流側には酸素流量センサ116が接続されている。この酸素流量センサ116の下流側の配管24R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、配管24Rは、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、カプラソケット400と、カニューラ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である。
 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、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227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100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100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いる。中央制御部200は、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、患者が安静な状態にあって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4に示す火災検知装置600について、図4と図5を参照して説明する。
 図4に示すように、本体ケース11には、火災検知装置600が配置されている。この火災検知装置600は、カニューラ22のチューブ23が着火した場合に、その着火による火災検知するための装置である。火災検知装置600は、酸素供給経路の適宜な位置、すなわち配管の適切な位置、例えば好ましくは酸素出口部15に近い位置にある配管24Rの分岐部分24Tにおける音を検知することで、カニューラ22のチューブ23が着火した場合に、その着火による火災検知する。
 この酸素出口部15に近い位置にある配管24Rは、濃縮された酸素を酸素出口部15へ導くための酸素経路である。この配管24Rは、機械的に押し潰す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、カニューラ22のチューブ23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。配管24Rとカニューラ22のチューブ23は、通常の大気酸素濃度では燃えない、自己消化性の塩化ビニルが好ましい。もちろん、配管24Rとカニューラ22のチューブ23は、難燃性のフッ素樹脂でもよい。
 この酸素出口部15に近い位置にある配管24Rは、濃縮された酸素を酸素出口部15へ導くための酸素経路である。この配管24Rは、機械的に押し潰す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、カニューラ22のチューブ23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。配管24Rとカニューラ22のチューブ23は、通常の大気酸素濃度では燃えない、自己消化性の塩化ビニルが好ましい。もちろん、配管24Rとカニューラ22のチューブ23は、難燃性のフッ素樹脂でもよい。
 図4に示す火災検知装置600の好ましい構成例は、図5に示している。
 図5の火災検知装置600は、音検出部としてのマイクロフォン601と、制御部602と、警報ランプ603と、警報ブザー604と、バッテリ605を有している。バッテリ605は、制御部602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。本体制御部からの電源供給をでもかまわない。制御部602は、警報ランプ603、警報ブザー604と、酸素遮断部330のそれぞれの動作を制御する。酸素遮断部330は、配管24Rの途中部分を機械的に押し潰すことで配管24Rの経路を閉鎖して、濃縮された酸素が酸素出口部15側に供給できないようする。経路の閉鎖はデマンド弁117の閉鎖でも可能である。
 火災検知装置600の音検出部としてのマイクロフォンは、酸素供給経路の適所に設けられている。すなわち、「適所」とは、火炎検知にマイクロフォンを利用する上で、マイコロフォン601の設置個所として好ましい箇所を意味しており、たとえば、図示のように、火炎検知装置600自体に内蔵する場合と、火炎検知装置600とは離れた個所、たとえば、チューブ22の適宜箇所に設けることができる。この場合、チューブ22で、カニューラ22に近い箇所に設けた場合には、コンプレッサ105等の酸素濃縮装置から生じる機械的作動音の影響を受けにくい。また、カニューラ22自体に設けると、呼吸音と区別しにくいので、やや離れたほうが好ましい。使用者の存在箇所に近くであれば、使用者がタバコを吸って、その日がチューブ23内の酸素に着火した場合を想定すると、タバコの火が存在することが想定される箇所の近傍に設けるのが好ましい。
 例えば、延長チューブとカニューラを接続する中継カプラの部分などである。また、実際に使用されるチューブ22の長さは最長のもので15m程度であるが、マイクロフォン601は20m以内であれば、充分に燃焼音を検知できる。マイクロフォン601は20mを超える範囲でも燃焼音を検知できるが、実際に使用するチューブの長さが20mを超える場合、圧力損失が大きくなるため、通常、酸素濃縮装置本体から20m以上離れて使用されることは稀である。よって、マイクロフォン601の設置個所として酸素濃縮装置100から20m以内の範囲であれば、どこであっても良い、と言える。
 図5の制御部602が、マイクロフォン601からの音信号CSを受けて、その音信号CSからカニューラ22のチューブ23が着火したことを判断することができる。すなわち、制御部602は、音信号CSの変化から、通常の酸素供給音から、火災発生時の燃焼音に変化したことを判断する。このため、通常の酸素供給音から火災発生時の燃焼音に変化した場合には、制御部602は酸素遮断部330に指令することにより、酸素遮断部330は、配管24Rの途中を潰して即座に閉塞する。このため、酸素遮断部330が配管24Rの途中を閉塞することにより、濃縮された酸素が酸素出口部15側へ供給されるのを直ちに遮断することができる。もちろん、経路の閉鎖はデマンド弁117の閉鎖でも可能である。
 制御部310は、この酸素を遮断する動作とともに、報知手段である警報ランプ603を点灯させ、警報ブザー604により警報音を発生させて、患者や酸素濃縮装置10の管理者に対して通知する。図5のマイクロフォン601としては、例えばコンデンサマイクロフォンや、圧電マクロフォンを用いることができる。
 ここで、酸素遮断部330の具体的な構造の一例を、図6を参照して説明する。図6は、酸素遮断部330の構造の一例を示している。
 図6に示す酸素遮断部330は、制御部602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6(A)と図6(B)に示すように、押圧部材332は、配管24Rを直接機械的に固定部335側に押し付けて、配管24Rを弾性変形させることで、配管24Rの酸素流路333を閉塞する。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6(A)では、配管24Rの酸素流路333は確保されている。しかし、図6(B)では、制御部602は、マイクロフォン601からの音信号CSを受けて、その音信号CSからカニューラ22のチューブ23が着火したと判断した場合には、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。このロッド334の移動により、押圧部材332は弾性変形可能な部分である配管24R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、濃縮された酸素が、配管24Rから酸素出口部15へ供給できないので、カニューラ22側への濃縮酸素の供給を即座に遮断できる。
 なお、図6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。
 次に、図5に示す火災検知装置600を用いる場合に、必要に応じて追加的に、図5に示す過熱検知部700を併用することができる例を説明する。
 この過熱検知部700は、制御部310と、バッテリ311と、温度センサ320と、送信部321と、受信部322を有している。過熱検知部700は、カニューラ22のチューブ23の適宜な位置に取り付けられている。温度センサ320は、チューブ23の適宜な位置に取り付けられてチューブ23の温度を検出する。温度センサ320がチューブ23の温度を検出した時の温度信号TSは、制御部310に送られる。受信部322は、本体ケース11内に配置されている。送信部321と受信部322としては、例えば小型で低消費電力の通信手段であるBluetooth4.0(登録商標)(短距離無線通信の規格)やZigBee(家電向けに策定された無線通信規格)等を採用することができる。
 図5に示す制御部310は、温度センサ320からの温度信号TSにより、チューブ23の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、送信部321から信号SSを受信部322へ送る。そして、受信部322が信号SSを受けて制御部602に送ると、制御部602は、酸素遮断部330を作動して配管24Rの途中を機械的に潰して閉塞する。これにより、濃縮された酸素の供給を遮断することができる。制御部602は、この酸素の遮断とともに、報知手段である警報ランプ603を点灯させ、警報ブザー604により警報音を発生することができる。
 このように、火災検知装置600に対して、さらに必要に応じて追加的に、過熱検知部700をチューブ23に直接配置することにより、濃縮酸素の経路である配管24Rの音変化の監視による火災検知動作に加えて、チューブ23の温度上昇の直接監視による火災検知動作を同時に行うことができる。このため、カニューラ22の着火による火災の発生の検知をより確実に行って、濃縮酸素の供給を即座に遮断できるメリットがある。
 次に、上述した酸素濃縮装置10における火災検知の動作について説明する。
 患者が図1に示す酸素濃縮装置10を用いて酸素の吸入を行う場合には、カニューラ22の接続端部23Tを、酸素濃縮装置10の酸素出口部15に対して、カプラソケット400を用いて接続する。これにより、濃縮酸素は、酸素出口部15からカプラソケット400を通じてカニューラ22へ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22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に火炎が発生してしまった場合には、患者の安全性を確保するために、酸素濃縮装置10において濃縮酸素の供給を即座に遮断する必要がある。そこで、この濃縮酸素の供給遮断動作について、以下に説明する。
 患者が例えば喫煙していて、たばこの火が図1に示すカニューラ22のチューブ23に万一引火した場合には、火炎はカニューラ22のチューブ23を経て酸素出口部15に炎達して、空気中の酸素により燃焼または過熱するおそれがある。
 そこで、図4と図5に示す火災検知装置600は、酸素経路の適宜な位置、すなわち配管の適切な位置、例えば酸素出口部15に近い位置にある配管24Rの分岐部分24Tの音の変化を検知することで、カニューラ22のチューブ23が着火した場合に、その着火による火災検知を行う。
 図5の制御部602がマイクロフォン601からの音信号CSを受ける。この制御部602は、その音信号CSが着火前と着火後で変化したことを認識する。すなわち、制御部602は、その音信号CSが、通常の酸素供給音から、火災発生時の燃焼音に変化したことを判別すると、制御部602はカニューラ22のチューブ23が着火したと判断して、制御部602は酸素遮断部330に指令する。
 また、マイクロフォン601には、図4で説明した酸素濃縮装置10の発生するコンプレッサ110の動作音や冷却ファン104、電磁弁107,109等の機械雑音が混入する場合がある。そのため、本体の機械雑音を測定するマイクロフォン901を設けている。マイクロフォン601と901の差分をとる装置を追加することで、カニューラから伝導する音のみを弁別することが可能となる。
 これにより、酸素遮断部330は、図6に示すように配管24Rの途中を機械的に潰して閉塞する。このように酸素遮断部330が配管24Rの途中を閉塞することにより、濃縮された酸素が酸素出口部15側へ供給されるのを即座に遮断することができる。
 すなわち、図6(A)に示す配管24Rの酸素流路333が開いた状態から、図6(B)に示すように制御部310が駆動部331を制御してロッド334を直線移動する。このロッド334の移動により、押圧部材332は弾性変形可能な部分である配管24Rを、押し当て部335に対して機械的に押し潰して、酸素流路333を閉塞できる。これにより、濃縮された酸素が、配管24Rから酸素出口部15へ供給できないので、カニューラ22側への濃縮酸素の供給を即座に遮断できる。
 しかも、制御部310は、この酸素の遮断動作とともに、報知手段である警報ランプ603を点灯させ、警報ブザー604により警報音を発生させて、患者や管理者に通知するので、患者や管理者は、酸素の遮断動作が行われたことを確実に認識して対処することができる。
 なお、図6に示す酸素遮断部330の構造を採用することにより、本体ケース11内の配管24R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。 酸素遮断部330の構造は、図6(A)に示すような構造だけではなく、例えばモータが回転カムを回転させることで配管24Rを押して閉塞する構造を採用することもできる。
 ここで、図5の制御部602がマイクロフォン601からの音信号CSを受けて、この制御部602は、その音信号CSに基づいて、通常の酸素供給音なのか、火災発生時の燃焼音であるかを比較して、火災が発生したことを判別するための具体的な例を、図7と図8を参照して説明する。
 図7は、火災が発生していない非燃焼時である通常の酸素供給音の波形W1を示し、図8は、火災が発生している燃焼時の音の波形W2を示している。図7と図8では、縦軸が音圧であり、横軸が周波数である。
 図7に示す波形W1と図8に示す波形W2を比較すると、図5に示す制御部602が、火災発生(燃焼)しているかどうかを判定する燃焼判定基準の例としては、予め定めた周波数以上の領域、好ましくは7.5kHz以上の周波数の領域において、図8に示す波形W2の音圧が図7に示す波形W1の音圧と比較して、20dB以上上昇した場合である。この場合には、制御部602は、火災発生(着火)の判定をする。
 例えば、図8において燃焼時の場合の波形W2の7.5kHzでのポイントP2は、図7における通常の酸素供給音のみの波形W1の7.5kHzでのポイントP1と比較すると、7.5kHz以上の周波数の領域では20dB以上、図示例では例えば-120dBから-80dBまで、40dBの音圧が上昇している。この場合には、制御部602は、カニューラのチューブ23に着火したとの判定をする。
 このように、7.5kHz以上の周波数の領域において20dB以上音圧が上昇するのは、図1に示すカニューラ22のチューブ23が燃えると、チューブ23が溶けてチューブ23の酸素流路が狭くなることで、例えば「フュー」のような雑音が発生するためである。
 なお、図5に示す制御部602が、火災発生(燃焼)しているかどうかを判定する他の燃焼判定基準の例としては、特に好ましくは、周波数が8kHzから20kHzの周波数成分のパワースペクトラム平均値が、30dB以上音圧が上昇した場合であり、この場合には、制御部602は火災発生(着火)の判定をすることができる。
 次に、図9を参照する。
 図9は、患者が呼吸しているかどうかを、マイクロフォン601を用いて検出する様子を示している。図9(A)は、通常の酸素供給の際に、図5のマイクロフォン601が検出する酸素供給音のみの波形W3を示す。図9(B)は、通常の酸素供給の際に患者が呼吸した場合に、図5のマイクロフォン601が検出する変動波形W4を示す。図7と図8では、縦軸が音圧であり、横軸が時間である。
 図9(A)に示す通常の酸素供給の場合の酸素供給音のみの波形W3は、波高WH1がほぼ一定である。これに対して、図9(B)に示す患者が呼吸した場合の変動波形W4では、波高WH1の波形において音圧変動波形WR1、WR2が生じている。この波高WH2、WH3の波高WH2、WH3は、図9(A)に示す波形W3の波高WH1に比べて大きく、患者の呼吸動作に対応している。
 このように、図5の制御部602は、図9(A)に示す通常の酸素供給の際に発生する酸素供給音のみの波形W3と、図9(B)に示す通常の酸素供給の際に患者が呼吸した場合の変動波形W4を比較することにより、制御部602は、患者が呼吸状態であるかどうかを判断することができる。すなわち、図5の制御部602は、図9(B)に示す通常の酸素供給の際に患者が呼吸した場合の変動波形W4を検出している時は、図9(A)に示す酸素供給音のみの波形W3と比較して、音圧変動波形WR1、WR2等を検出できることから、図5の制御部602は、変動波形W4と波形W3を比較して音圧の変化をチェックすることで、患者が呼吸状態であると判断できる。
 このように、図5に示すマイクロフォン601を用いることで、患者がカニューラ22を用いて濃縮酸素を呼吸していることを、図9(A)と図9(B)を参照してすでに説明したように、音圧の変化を検出することで判別できる。従って、酸素濃縮装置10では、マイクロフォン601により患者がカニューラ22を用いて濃縮酸素を呼吸していることを検出できることを利用して、いわゆる呼吸同調制御を行うことができる。
 この呼吸同調制御とは、例えば図4に示す内蔵バッテリ228および外部バッテリ227により、酸素濃縮装置10の全体が駆動されている場合に、濃縮酸素をより効率的に患者が使用するために、濃縮酸素の供給を呼吸動作に同調した制御を行うことをいう。すなわち、患者が通常の呼吸を行っている間、患者は、吸息/呼息サイクル時間の約1/3を吸息に、残りの2/3を呼息に当てている。
 この呼息の間に生成される濃縮酸素は、患者にとっては不要のもので、その結果この余剰の濃縮酸素の流れを効率的に提供する追加のバッテリ電力は無駄になる。そこで、図4に示す中央制御部200が指令により、患者の呼息の間に生成された濃縮酸素を吸息時に供給することにより、仮に、吸息/呼息サイクルが1(吸息):2(呼息)であるならば、吸息時に3倍の流量まで供給することが可能となる。
 酸素濃縮装置10では、呼吸同調制御を行うことにより、酸素濃縮装置10の小型化と低消費電力化が可能となる。呼吸同調制御は、全期間に亘って行われる(コンプレッサ105も全期間に亘って動作する)。酸素濃縮装置10の呼吸同調制御運転の結果は、図4の記憶装置210に患者のログとして記録することで、患者個人の酸素供給の管理に用いることができる。
(第2実施形態)
 次に、図10と図11を参照して、本発明の酸素濃縮装置の第2実施形態を説明する。
 図10は、本発明の酸素濃縮装置10Aの第2実施形態の系統図であり、図11は、図10の酸素濃縮装置の火災検知装置の好ましい構成例を示している。
 図10に示す酸素濃縮装置10Aが、図4に示す酸素濃縮装置10と異なるのは、火災検知装置800の構成である。すでに説明した図4の酸素濃縮装置10の火災検知装置600は、本体ケース11内に収納されている。これに対して、図10の酸素濃縮装置10Aの火災検知装置800は、本体ケース11内とカニューラ22のチューブ23に分けて配置されている。図10の酸素濃縮装置10Aの他の構成要素の構造と効果は、図4に示す酸素濃縮装置10の対応する他の構成要素の構造と効果と実質的に同じであるので、その説明を用いることにする。
 図11に示すように、火災検知装置800は、音検出部としてのマイクロフォン801と、制御部802と、警報ランプ803と、警報ブザー804と、バッテリ805を有している。バッテリ805は、制御部802と酸素遮断部330に電源供給する。制御部802は、警報ランプ803、警報ブザー804と、酸素遮断部330のそれぞれの動作を制御する。
 図11に示すマイクロフォン801は、本体ケース11内に配置されているのではなく、取り付け具850に設けられている。この取り付け具850は、カニューラ22のチューブ23の適宜な位置に対して、好ましくは着脱可能に取り付けることができる。ただし、マイクロフォン801がチューブ23に対して取り付けられる位置としては、あまりカニューラ22の鼻に接続される先端部分に近い位置であると、鼻からの雑音が入るおそれがあるので好ましくはない。
 このマイクロフォン801は、制御部802に対して例えば有線890で接続されており、マイクロフォン801からの音信号CSは制御部802に対して有線890で送られる。しかし、マイクロフォン801からの音信号CSは、制御部802に対して有線に代えて無線で送るようにしても良い。酸素遮断部330は、配管24Rの途中部分を押し潰すことで配管24Rの経路を機械的に閉鎖して、濃縮された酸素が酸素出口部15側に供給できないようする。
 図11の制御部802は、マイクロフォン801からの音信号CSを受けて、その音信号CSからカニューラ22のチューブ23が着火したと判断することができる。すなわち、すでに説明した本発明の第1実施形態と同じように、制御部802は、音信号CSの変化から、通常の酸素供給音から、火災発生時の燃焼音に変化したことを判別することができる。このため、火災発生時の燃焼音に変化した場合には、制御部802は酸素遮断部330に指令することにより、酸素遮断部330は、配管24Rの途中を機械的に潰して即座に閉塞する。
 酸素遮断部330が配管24Rの途中を閉塞することにより、濃縮された酸素が酸素出口部15側へ供給されるのを直ちに遮断することができる。制御部310は、この酸素の遮断動作とともに、報知手段である警報ランプ803を点灯させ、警報ブザー804により警報音を発生させて、患者や管理者に対して通知する。
 ところで、上述した本発明の第1実施形態と第2実施形態では、制御部は、音検出部からの音信号を受けて、濃縮酸素を供給する際に生じる通常の酸素供給音と、火災時に生じる火災発生時の音とを比較して、予め定めた周波数以上の領域で音圧の変化を検出することで火災発生を検出することができる。図5に例示するように、制御部が火災発生(燃焼)しているかどうかを判定する燃焼判定基準の例としては、好ましくは7.5kHz以上の周波数成分が、20dB以上音圧が上昇した場合であり、この場合には制御部は火災発生(着火)の判定をする。
 また、別の燃焼判定基準の例としては、特に好ましくは、8kHzから20kHzの周波数成分のパワースペクトラム平均値が、30dB以上音圧が上昇した場合であり、この場合には、制御部は火災発生(着火)の判定をすることができる。
 本発明の実施形態の酸素濃縮装置10,10Aは、カニューラ22を通じて患者に濃縮酸素を供給する際に、濃縮酸素を供給する酸素供給経路である配管24Rには、音検出部601(801)が設けられている。このため、音検出部601(801)は、濃縮酸素が酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音とカニューラに着火して火災が発生した時の火災発生音を検出するために設けられているので、通常の酸素供給音とは区別してカニューラの着火を検知することができる。これにより、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使用上の安全性を確保することができる。
 本発明の実施形態の酸素濃縮装置10,10Aでは、音検出部601(801)からの信号を受けて、濃縮酸素が酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音と、カニューラに着火して火災が発生した時の火災発生音とを比較して、予め定めた周波数域以上での音圧の変化を検出することで火災発生を判別する制御部602(802)を備える。このため、制御部602(802)は、通常の酸素供給音と、火災発生音とを比較して、予め定めた周波数域以上での音圧の変化を検出することで、火災発生を確実に判別することができるので、使用上の安全性を確保することができる。この場合に、音圧の変化は、周波数が7.5kHz以上で判別するので、7.5kHz以上の周波数において音圧が変化すれば、火災発生を確実に判別することができるので、使用上の安全性を確保することができる。
 音検出部601(801)からの信号を受けて、濃縮酸素が酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音と、呼吸時の酸素供給音とを比較して、音圧の変化があれば患者の呼吸があると判別する制御部602(802)を備える。このため、制御部602(802)は、患者の呼吸を判別できるので、濃縮された酸素をより効率的に患者が使用するために、呼吸に同調した制御を行うことができる。
 音検出部601(801)は、酸素濃縮装置の本体内に配置されて濃縮酸素を供給するための配管に配置されているので、音検出部は、配管に配置するだけで、火災発生を確実に判別することができる。
 音検出部601(801)は、酸素濃縮装置の本体の酸素出口部に対して着脱可能に接続されるカニューラに配置されているので、音検出部は、カニューラに配置するだけで、火災発生を確実に判別することができる。
 制御部601(801)が火災発生を検出すると、配管24Rの酸素流路333を閉じて濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部330を有するので、酸素遮断部330は、濃縮酸素の供給を即座に遮断でき、使用上の安全性を確保することができる。
 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。例えば、警報ランプと警報ブザー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5に示す過熱検知部700では、温度センサ320に代えて、炎センサを用いても良い。この炎センサとは、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・・・カニューラのチューブ、23T・・・カニューラのチューブの接続端部、24R・・・配管(酸素供給経路の例)、330・・・酸素遮断部、333・・・配管の酸素流路、600・・・火災検知装置、601・・・マイクロフォン(音検出部)、602・・・制御部、605・・・バッテリ、603・・・報知手段の一例である警報ランプ、604・・・報知手段の一例である警報ブザー、800・・・火災検知装置

Claims (8)

  1.  カニューラを通じて患者に濃縮酸素を供給する酸素濃縮装置であって、
     前記濃縮酸素を供給する酸素供給経路には、適所に音検出部が設けられていることを特徴とする酸素濃縮装置。
  2.  前記音検出部からの信号を受けて、前記濃縮酸素が前記酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音と、前記カニューラに着火して火災が発生した時の火災発生音とを比較して、予め定めた周波数域以上での音圧の変化を検出することで火災発生を判別する制御部を備えることを特徴とする請求項1に記載の酸素濃縮装置。
  3.  前記音圧の変化は、周波数が7.5kHz以上で検出することを特徴とする請求項2に記載の酸素濃縮装置。
  4.  前記音検出部からの信号を受けて、前記濃縮酸素が前記酸素供給経路を通過する際の通常の酸素供給音と、前記呼吸時の酸素供給音とを比較して、音圧の変化があれば呼吸があると判別する制御部を備えることを特徴とする請求項1に記載の酸素濃縮装置。
  5.  前記音検出部は、前記酸素濃縮装置の本体内に配置されて前記濃縮酸素を供給するための配管に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の酸素濃縮装置。
  6.  前記音検出部は、前記酸素濃縮装置の本体の酸素出口部に対して着脱可能に接続されるカニューラに配置されていることを特徴とする請求項1に記載の酸素濃縮装置。
  7.  前記制御部が火災発生を検出すると、前記配管の酸素流路を閉じて前記濃縮酸素の供給を遮断する酸素遮断部を有することを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の酸素濃縮装置。
  8.  前記制御部に酸素濃縮装置内部の動作音検出部を備え、前記音検出部との比較により、雑音とカニューラからの伝達音を明確に弁別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酸素濃縮装置。
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