ES2790634B2 - Equipo de ayuda asistida a la respiracion - Google Patents

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Description

DESCRIPCIÓN
Equipo de ayuda asistida a la respiración
SECTOR DE LA TÉCNICA
La presente invención se refiere a un equipo de ayuda asistida a la respiración especialmente concebido para asistir a personas con graves dificultades respiratorias.
El objeto de la invención es proporcionar un equipo de ayuda asistida a la respiración eficaz, sencillo y económico.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
En el ámbito de aplicación práctica de la invención, los equipos de ayuda asistida a la respiración existentes en el mercado se materializan en equipos estructuralmente muy complejos y consecuentemente muy caros, hasta el punto de que su compra supone una inversión tan alta, que este tipo de equipos participa en los hospitales en un número sumamente minúsculo, a todas luces insuficiente en épocas de pandemias.
EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN
El equipo de ayuda asistida a la respiración que se preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, en base a una solución sencilla pero eficaz.
Para ello, el dispositivo de la invención se constituye a partir de un equipo en el que se definen dos ramas independientes de funcionamiento, que se conectan en paralelo al tubo médico de la correspondiente mascarilla para asistir a la respiración.
De forma mas concreta, se define una primera rama, destinada a controlar la inspiración, y una segunda rama, para controlar la expiración.
La presión en la rama inspiratoria se regula mediante un regulador de presión que trabaja en un rango comprendido entre 0 y 100 gramos y un regulador de caudal principal que trabaja en un rango comprendido entre 0 y 10 kg, mientras que la presión de expiración o presión positiva al final de la expiración (PEEP), se regula mediante una válvula PEEP o bien mecánicamente mediante regulación por columna de agua.
El dispositivo cuenta en la rama de inspiración con un caudalímetro digital que permite saber el volumen de aire inyectado en cada ciclo.
Para ello, cuenta con sendas válvulas motorizadas y controladas por un PLC, asociadas a cada ramal, de manera que la válvula del ramal inspiratorio se encarga de controlar el flujo de mezcla de aire y oxígeno que llega a los pulmones del paciente, mientras que la válvula del ramal de expiración permite expulsar el aire.
El ramal de inspiración cuenta con una válvula de seguridad mecánica previa a una válvula de tres vías a través de la que se regula la mezcla de oxígeno y aire de entrada, incluyendo ambos ramales de sendos presostatos digitales a través de los que controlar la presión de inspiración y la presión de expiración del paciente, contando la rama de inspiración adicionalmente con un manómetro.
El sistema es controlado a través de un PLC, que cuenta con una serie de pulsadores a través de los que seleccionar entre diferentes ciclos respiratorios (de 10 a 24) ciclos por minuto, incluyendo una pantalla y unos mandos para ajustar los tiempos de inhalación y exhalación, así como los tiempos de meseta.
A partir de esta estructuración, el dispositivo permite introducir un flujo de aire/oxígeno a una presión estable y concreta, entre 0-60cm H2O, y a su vez mantener una presión PEEP de entre entre 0-60cm H2O.
El equipo puede trabajar en dos modos. Control de presión y control de volumen. En el primero de ellos se puede regular la presión máxima de aire inhalado y la presión máxima en la exhalación. En el segundo de los modos se puede controlar tanto la presión en los dos ramales como el volumen de aire/oxígeno que se introduzca.
La electrónica de control permitirá generar alarmas por exceso de presión o falta de ella, así como alarmas de volumen si no se alcanza el flujo establecido, alarma de desconexión involuntaria de tubos así como de obstrucción.
Al disponer de control automático, el sistema es válido para operación invasiva y no invasiva y además consta de conexión Ethernet por lo que puede ser monitorizado en un puesto común, junto a otros dispositivos.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de planos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
La figura 1.- Muestra una vista esquemática de los elementos fundamentales que participan en un equipo de ayuda asistida a la respiración realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención.
La figura 2.- Muestra una vista similar a la de la figura 1, pero correspondiente a una segunda variante de realización en la que la válvula PEEP ha sido sustituida por un mecanismo de regulación mecánico por columna de agua.
La figura 3.- Muestra un esquema eléctrico del dispositivo.
La figura 4.- Muestra, finalmente, una vista en perspectiva frontal del equipo de la invención.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
A la vista de las figuras reseñadas, puede observarse como el equipo de ayuda asistida a la respiración de la invención está constituido a partir de una carcasa (29), en la que se integra un circuito PLC (12), con su correspondiente electrónica de adaptación de tensión (13) y conexión (14) a red, circuito PLC (12) que controla una pareja de electroválvulas (4-9), así como otra serie de dispositivos que se irán describiendo a continuación.
El equipo consta de dos ramales independientes, un ramal de inspiración (1) y un ramal de exhalación (2), que se conectan en paralelo a través de los correspondientes conectores (22-22’) a la correspondiente mascarilla (8), de asistencia a la respiración.
El primer ramal (1) cuenta con una válvula de tres vías (16) a través de la que se regula la mezcla de entrada de aire (18) y de oxígeno (17) , pudiendo esta mezcla regularse entre el 21 y el 100% de oxígeno.
Dicho primer ramal (1) incluye una válvula de corte (2), tras la que se establece un regulador de presión (3), que trabaja entre 0 y 100 gramos de presión, que comunica con un depósito pulmón (19) con un volumen del orden de 1,5 litros, tras el que se establece la citada electroválvula (4), estableciéndose a continuación un caudalímetro (20) digital y un regulador de caudal principal (5) que trabaja en un rango comprendido entre 0 y 10 kg. En serie con dicho regulador se establece una válvula de escape (7) y un manómetro (21) para controlar que no se excede en ningún momento la presión máxima permitida, estableciéndose a continuación y también en serie un presostato (6) que permite monitorizar la presión de inspiración a través de un display (30).
Por su parte, la rama de exhalación (11) contará igualmente con un presostato (6’) que permite monitorizar la presión de inspiración a través de un display (31), estando asistida por la segunda electroválvula (9), así como por una válvula PEEP (10).
Tal y como se puede observar en la figura 2, la válvula PEEP (10) puede ser sustituida opcionalmente por un sistema de regulación mecánica por columna de agua (23), en el que el extremo de salida de la conducción de exhalación (11) podrá desplazarse verticalmente sobre un depósito de agua con su correspondiente escala (26), nivel (24) y desague de vaciado (25).
En la figura 4 se puede observar como el dispositivo cuenta con una serie de pulsadores (28) a través de los que seleccionar entre diferentes ciclos respiratorios (de 10 a 24) ciclos por minuto, incluyendo una pantalla (26) y unos mandos (27) para ajustar los tiempos de inhalación y exhalación, así como los tiempos de meseta.
A partir de esta estructuración, el dispositivo permite introducir un flujo de aire/oxígeno a una presión estable y concreta, entre 0-60cm H2 O, y a su vez mantener una presión PEEP de entre entre 0-60cm H2 O.
Tal y como se ha dicho con anterioridad, el equipo puede trabajar en dos modos. Control de presión y control de volumen. En el primero de ellos se puede regular la presión máxima de aire inhalado y la presión máxima en la exhalación. En el segundo de los modos se puede controlar tanto la presión en los dos ramales como el volumen de aire que se introduzca.
En cuanto al diámetro de los conductos, el mismo podrá variar según distintas materializaciones, si bien a modo meramente ejemplario, el conducto de aspiración presentaría un diámetro del orden de 8milímetros, mientras que el conducto de exhalación presentaría un diámetro del orden de 16 milímetros.
Solo resta señalar por último que, tal y como se ha dicho con anterioridad, la electrónica de control incluye medios de disparo de alarmas por exceso o falta de presión, por falta de flujo, de desconexión involuntaria de tubos, así como de obstrucción.

Claims (1)

  1. REIVINDICACIONES
    1- .- Equipo de ayuda asistida a la respiración, caracterizado por que está constituido a partir de una pareja de ramales independientes, un ramal de inspiración (1) y un ramal de exhalación (2), que se conectan en paralelo a través de conectores (22-22’) a la correspondiente mascarilla (8), de asistencia a la respiración, habiéndose previsto que en el ramal de inspiración (1) se establezca una válvula de tres vías (16) a través de la que se regula la mezcla de entrada de aire (18) y de oxígeno (17), y que se conecta en serie con un regulador de presión (3), un depósito pulmón (19) una electroválvula (4), un caudalímetro (20) digital y un regulador de caudal principal (5), una válvula de escape (7), un manómetro (21) y un presostato (6); habiéndose previsto que en el ramal de exhalación (11) se establezca un presostato (6’) en serie con una electroválvula (9), y con una válvula PEEP (10) o un sistema de regulación mecánica por columna de agua, con la particularidad de que el equipo cuenta con una carcasa (29), en la que se integra un circuito PLC (12), con su correspondiente electrónica de alimentación, circuito PLC (12) que controla la pareja de electroválvulas (4-9) así como el resto componentes electrónicos, contando con una serie de pulsadores (28) a través de los que seleccionar entre diferentes ciclos respiratorios, así como una pantalla (26) y unos mandos (27) para ajustar los tiempos de inhalación, exhalación y de meseta, contando con displays de monitorización (30-31) de las presiones de inspiración y exhalación.
    2- .- Equipo de ayuda asistida a la respiración, según reivindicación 1-, caracterizado por que incluye medios para operar mediante el control de la presión máxima de aire inhalado y la presión máxima en la exhalación.
    3- .- Equipo de ayuda asistida a la respiración, según reivindicación 1-, caracterizado por que incluye medios para operar mediante el control tanto de la presión en los dos ramales como el volumen de aire/oxígeno que se introduzca.
    4- .- Equipo de ayuda asistida a la respiración, según reivindicación 1-, caracterizado porque la electrónica de control incluye medios de disparo de alarmas por exceso o falta de presión, por falta de flujo, de desconexión involuntaria de tubos, así como de obstrucción.
    5- .- Equipo de ayuda asistida a la respiración, según reivindicación 1-, caracterizado porque Ċ
    la electrónica de control incluye medios de conexión Ethernet.
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