JPH0263018B2 - - Google Patents
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- JPH0263018B2 JPH0263018B2 JP60006030A JP603085A JPH0263018B2 JP H0263018 B2 JPH0263018 B2 JP H0263018B2 JP 60006030 A JP60006030 A JP 60006030A JP 603085 A JP603085 A JP 603085A JP H0263018 B2 JPH0263018 B2 JP H0263018B2
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- breathing gas
- gas
- breathing
- control device
- supply device
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- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
- A61M16/0096—High frequency jet ventilation
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
- A61M16/10—Preparation of respiratory gases or vapours
- A61M16/1005—Preparation of respiratory gases or vapours with O2 features or with parameter measurement
- A61M16/1015—Preparation of respiratory gases or vapours with O2 features or with parameter measurement using a gas flush valve, e.g. oxygen flush valve
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
- A61M16/0003—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
- A61M2016/0027—Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure pressure meter
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M2230/00—Measuring parameters of the user
- A61M2230/40—Respiratory characteristics
- A61M2230/43—Composition of exhalation
- A61M2230/432—Composition of exhalation partial CO2 pressure (P-CO2)
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- Emergency Medicine (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
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- Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)
- Steroid Compounds (AREA)
- Percussion Or Vibration Massage (AREA)
- External Artificial Organs (AREA)
- Paper (AREA)
- Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は、呼吸ガス弁を介して制御装置により
制御される呼吸ガス源が連続する高頻数の呼吸ガ
スパルスを発し、該パルスが呼吸ガス供給装置の
範囲内のジエツトノズルに送られ、かつ呼吸ガス
供給装置から吐出されたガスは洗浄ガスの貫流す
る排出管により排出され、該制御装置は、一連の
呼吸ガスパルス後に、測定期間が接続されるよう
に構成されていて、該期間内に測定装置から測定
された呼吸ガスパラメータが制御装置に送られ
る、呼吸ガスパラメータが測定可能な人工呼吸装
置に関する。
制御される呼吸ガス源が連続する高頻数の呼吸ガ
スパルスを発し、該パルスが呼吸ガス供給装置の
範囲内のジエツトノズルに送られ、かつ呼吸ガス
供給装置から吐出されたガスは洗浄ガスの貫流す
る排出管により排出され、該制御装置は、一連の
呼吸ガスパルス後に、測定期間が接続されるよう
に構成されていて、該期間内に測定装置から測定
された呼吸ガスパラメータが制御装置に送られ
る、呼吸ガスパラメータが測定可能な人工呼吸装
置に関する。
[従来の技術]
呼吸ガス値および換気パラメータを迅速かつ正
確に確かめるのは人工呼吸装置を付された患者の
監視の際、特にジエツトノズルを用いる高頻数パ
ルス法(HFJV)の適用の際に著しい困難を生じ
る。
確に確かめるのは人工呼吸装置を付された患者の
監視の際、特にジエツトノズルを用いる高頻数パ
ルス法(HFJV)の適用の際に著しい困難を生じ
る。
西ドイツ国特許出願公開第2947659号明細書か
ら既に公知の人工呼吸装置では、呼吸ガス源は
HFJV操作の際にパルス連続頻数>600/minを
有するガス高圧パルスを生じ、これらパルス連続
間のガスのパルス持続時間および休止時間が制御
装置により制御される。これらの休止時間はガス
試料の検査のための測定期間として設けられてい
る。ガス試料はガス分析装置中で分析され、分析
結果により最適の人工呼吸プロフイルを得るため
の人工呼吸の制御を実施することができる。
ら既に公知の人工呼吸装置では、呼吸ガス源は
HFJV操作の際にパルス連続頻数>600/minを
有するガス高圧パルスを生じ、これらパルス連続
間のガスのパルス持続時間および休止時間が制御
装置により制御される。これらの休止時間はガス
試料の検査のための測定期間として設けられてい
る。ガス試料はガス分析装置中で分析され、分析
結果により最適の人工呼吸プロフイルを得るため
の人工呼吸の制御を実施することができる。
呼気相の終わりで、呼気のCO2含量を測定する
ことにより確かめられる最終呼気のCO2濃度は、
通常のパルス制御されていない呼吸(IPPV)の
場合には、血液中のCO2分圧の測定のために、一
般に重要な制御量と認められている。通常の人工
呼吸の場合、呼気のCO2含量を測定するのは技術
的にとくに困難ではないが、高頻数呼吸の場合、
このようなCO2測定は容易には実施できない。吐
出されたガスは連続的洗浄ガス流により強く希釈
され、呼気ガスは高頻数呼吸の場合には、呼吸ガ
ス供給装置のすきま容積の大きさであるわずかな
行程容積のため、肺胞範囲のCO2濃度を有しな
い。
ことにより確かめられる最終呼気のCO2濃度は、
通常のパルス制御されていない呼吸(IPPV)の
場合には、血液中のCO2分圧の測定のために、一
般に重要な制御量と認められている。通常の人工
呼吸の場合、呼気のCO2含量を測定するのは技術
的にとくに困難ではないが、高頻数呼吸の場合、
このようなCO2測定は容易には実施できない。吐
出されたガスは連続的洗浄ガス流により強く希釈
され、呼気ガスは高頻数呼吸の場合には、呼吸ガ
ス供給装置のすきま容積の大きさであるわずかな
行程容積のため、肺胞範囲のCO2濃度を有しな
い。
高頻数呼吸の場合のもう1つの問題は、肺内で
生じる一定の圧力基底、いわゆる“肺内部の
PEEP”の測定である。高頻数呼吸において適用
されるような、ほぼ600/minの範囲内の高い呼
吸頻数の場合、“空気トラツピング”(air
trapping)により肺内の圧力が増加し、これは短
い呼気相の終わりでも消滅しなかつた。この内部
PEEPは、これまでの公知の方法では十分正確に
測定できない。この公知の定性的測定法では、胸
郭拡張を利用して肺内の圧力増加を推論する。こ
のために、胸郭インピーダンスを、胸郭に設けら
れた電極により公知方法で測定するか、または胸
郭に、伸長バンドを取りつけ、その伸長を抵抗変
化の測定量として利用する。この測定方法は、肺
内部のPEEPに関して指針的(orientierende)数
値を生じるにすぎず、その場合相当する測定電極
または測定バンドの固定はとくに胸郭外傷の際困
難である。
生じる一定の圧力基底、いわゆる“肺内部の
PEEP”の測定である。高頻数呼吸において適用
されるような、ほぼ600/minの範囲内の高い呼
吸頻数の場合、“空気トラツピング”(air
trapping)により肺内の圧力が増加し、これは短
い呼気相の終わりでも消滅しなかつた。この内部
PEEPは、これまでの公知の方法では十分正確に
測定できない。この公知の定性的測定法では、胸
郭拡張を利用して肺内の圧力増加を推論する。こ
のために、胸郭インピーダンスを、胸郭に設けら
れた電極により公知方法で測定するか、または胸
郭に、伸長バンドを取りつけ、その伸長を抵抗変
化の測定量として利用する。この測定方法は、肺
内部のPEEPに関して指針的(orientierende)数
値を生じるにすぎず、その場合相当する測定電極
または測定バンドの固定はとくに胸郭外傷の際困
難である。
[発明が解決しようとする課題]
本発明の課題は、冒頭に記載された種類の呼吸
装置を、高頻数人工呼吸下に呼吸ガス流の不変の
組成を配慮する目的で血液中のCO2分圧を確かめ
る最終呼気のCO2濃度を測定するために、肺容積
を呼吸ガス混合物で有効に充満して、測定すべき
パラメータを、吐出される肺空気から定量的に得
ることができるように構成することである。
装置を、高頻数人工呼吸下に呼吸ガス流の不変の
組成を配慮する目的で血液中のCO2分圧を確かめ
る最終呼気のCO2濃度を測定するために、肺容積
を呼吸ガス混合物で有効に充満して、測定すべき
パラメータを、吐出される肺空気から定量的に得
ることができるように構成することである。
[課題を解決するための手段]
この課題を解決するため、本発明によれば、高
頻数ジエツト人工呼吸を施す場合に患者の監視を
可能にするため、正常の高頻数人工呼吸を、高頻
数人工呼吸サイクルに比して大きい一定間隔で中
断し、それにより患者を監視するための適当な測
定を実施することのできる測定期間を設けること
を提案する。
頻数ジエツト人工呼吸を施す場合に患者の監視を
可能にするため、正常の高頻数人工呼吸を、高頻
数人工呼吸サイクルに比して大きい一定間隔で中
断し、それにより患者を監視するための適当な測
定を実施することのできる測定期間を設けること
を提案する。
本発明による呼吸ガスパラメータが測定可能な
人工呼吸装置は、制御装置が付加的に、洗浄ガス
導管中で呼吸ガス供給装置の前にある洗浄ガス弁
と接続され、測定期間中は呼吸ガス弁および洗浄
ガス弁が閉じており、かつ排出管中にはCO2分析
器および流量計が配置され、掛算器の出力は、信
号導線により制御装置と結合している積分器と接
続されていることを特徴とする。
人工呼吸装置は、制御装置が付加的に、洗浄ガス
導管中で呼吸ガス供給装置の前にある洗浄ガス弁
と接続され、測定期間中は呼吸ガス弁および洗浄
ガス弁が閉じており、かつ排出管中にはCO2分析
器および流量計が配置され、掛算器の出力は、信
号導線により制御装置と結合している積分器と接
続されていることを特徴とする。
呼吸ガス弁および洗浄ガス弁は、全測定期間の
間同時に閉じていてはならない。それというのも
特定の使用目的のためには、これら弁の移相制御
(しかしながらそれぞれの場合に測定期間内に重
なり範囲を有する)も有利であるからである。
間同時に閉じていてはならない。それというのも
特定の使用目的のためには、これら弁の移相制御
(しかしながらそれぞれの場合に測定期間内に重
なり範囲を有する)も有利であるからである。
特許請求の範囲第1項による装置では、制御装
置により制御される積分器により、長い時間中に
吐出された全CO2量ないしは単位時間あたりの
CO2排出量を測定することができる。
置により制御される積分器により、長い時間中に
吐出された全CO2量ないしは単位時間あたりの
CO2排出量を測定することができる。
CO2濃度の測定のためには、このような呼吸装
置においてまず呼吸ガス弁を相応に制御すること
により高頻数呼吸を中断し、測定期間の開始前に
通常の呼吸パターンに変える。これは有利に、パ
ルス時間を相応に延長し、休止期間を減少するこ
とにより、通常の積極的過圧呼吸(IPPV)に類
似の肺の運動行程が形成されるようにして達成す
ることができる。これは、測定期間中に検査した
呼吸ガスのCO2濃度が肺胞中のCO2濃度に一致す
るのを保証するのに役立つ。
置においてまず呼吸ガス弁を相応に制御すること
により高頻数呼吸を中断し、測定期間の開始前に
通常の呼吸パターンに変える。これは有利に、パ
ルス時間を相応に延長し、休止期間を減少するこ
とにより、通常の積極的過圧呼吸(IPPV)に類
似の肺の運動行程が形成されるようにして達成す
ることができる。これは、測定期間中に検査した
呼吸ガスのCO2濃度が肺胞中のCO2濃度に一致す
るのを保証するのに役立つ。
このために、ジエツトノズルによりIPPVの際
に形成されるような通常の吸気を形成させる。こ
の膨脹行程の間はジエツトノズルも開放期間にあ
る洗浄ガス弁も互いに同期化されるので、ジエツ
トガスは肺を満たすのに十分な洗浄ガスを一緒に
吸い込むことができる。
に形成されるような通常の吸気を形成させる。こ
の膨脹行程の間はジエツトノズルも開放期間にあ
る洗浄ガス弁も互いに同期化されるので、ジエツ
トガスは肺を満たすのに十分な洗浄ガスを一緒に
吸い込むことができる。
呼吸ガス供給により開始される最後の膨脹行程
後に、制御装置が呼吸ガス弁および洗浄ガス弁を
閉鎖位置へ接続するので、排出管中を専ら呼気ガ
スが通過する。そのCO2濃度が肺胞値に一致す
る。排出管中に接続された測定装置(この場合は
CO2分析器)は、測定値選択のために制御され
る。
後に、制御装置が呼吸ガス弁および洗浄ガス弁を
閉鎖位置へ接続するので、排出管中を専ら呼気ガ
スが通過する。そのCO2濃度が肺胞値に一致す
る。排出管中に接続された測定装置(この場合は
CO2分析器)は、測定値選択のために制御され
る。
本発明による装置では、ジエツトノズルからの
ジエツトガス流が規定量の洗浄ガスを連行する目
的のために、洗浄ガス導管が洗浄ガス弁と接続さ
れているので、呼吸ガス弁および洗浄ガス弁を適
当に制御すれば、患者の肺からの呼気ガスだけが
排出管中へ流出しうる測定区間を導入することが
できる。
ジエツトガス流が規定量の洗浄ガスを連行する目
的のために、洗浄ガス導管が洗浄ガス弁と接続さ
れているので、呼吸ガス弁および洗浄ガス弁を適
当に制御すれば、患者の肺からの呼気ガスだけが
排出管中へ流出しうる測定区間を導入することが
できる。
肺内部のPEEPの測定のためには、高頻数呼吸
を、いくつかの高頻数パルスサイクルに一致する
時間の間呼吸ガス弁および洗浄ガス弁を閉じるこ
とにより中断し、同時に最後の高頻数パルスの終
了後流量計で呼気流を測定し、流量計と接続され
た積分器で、流量値が0に低下するまで積分す
る。
を、いくつかの高頻数パルスサイクルに一致する
時間の間呼吸ガス弁および洗浄ガス弁を閉じるこ
とにより中断し、同時に最後の高頻数パルスの終
了後流量計で呼気流を測定し、流量計と接続され
た積分器で、流量値が0に低下するまで積分す
る。
次に、これを高頻数パルス(HFパルス)の繰
返し、肺胞圧の変化および洗浄ガス流の期間を示
す、第3図のa図、b図およびc図につき説明す
る。
返し、肺胞圧の変化および洗浄ガス流の期間を示
す、第3図のa図、b図およびc図につき説明す
る。
連続するHFパルスの繰返しにおいて、t0の時
点でHFパルスが止まり、洗浄ガス流が中断さ
れ、HFパルスの終了後、呼気流が測定され、積
分される。上記の時点t0から、a図に点線で示唆
するように、1呼気相分の間隔を置いた時点t1ま
での積分が1回換気量(Tidal Volumen)と記
載され、これは1HF吸気ないしは吸息相の間に
肺中へ搬入された体積に相当する。t0の時点から
肺中へ搬入された全吸気量が再び呼息されて肺胞
圧PALVがゼロに低下する時点t2まで(測定期間)
肺胞圧に関して積分した値が全積分であり、これ
はb図で曲線下方のハツチングで示した面積に相
当する。この全積分から、t0からt1までの積分
(これはb図で網目ハツチングで示した面積であ
る)を差引いた値が基底膨脹値Uに相当する。こ
れはHFパルスによつて惹起される変動とは独立
に、不変の“基底膨脹”として肺内に常に存在す
るような肺膨脹を表わす。肺のコンプライアンス
(compliance)(C=V/p)を知れば、次式に
よりこの基底膨脹値Uを肺コンプライアンスCに
よつて割算することにより内部PEEP Pを算出
することができる。
点でHFパルスが止まり、洗浄ガス流が中断さ
れ、HFパルスの終了後、呼気流が測定され、積
分される。上記の時点t0から、a図に点線で示唆
するように、1呼気相分の間隔を置いた時点t1ま
での積分が1回換気量(Tidal Volumen)と記
載され、これは1HF吸気ないしは吸息相の間に
肺中へ搬入された体積に相当する。t0の時点から
肺中へ搬入された全吸気量が再び呼息されて肺胞
圧PALVがゼロに低下する時点t2まで(測定期間)
肺胞圧に関して積分した値が全積分であり、これ
はb図で曲線下方のハツチングで示した面積に相
当する。この全積分から、t0からt1までの積分
(これはb図で網目ハツチングで示した面積であ
る)を差引いた値が基底膨脹値Uに相当する。こ
れはHFパルスによつて惹起される変動とは独立
に、不変の“基底膨脹”として肺内に常に存在す
るような肺膨脹を表わす。肺のコンプライアンス
(compliance)(C=V/p)を知れば、次式に
よりこの基底膨脹値Uを肺コンプライアンスCに
よつて割算することにより内部PEEP Pを算出
することができる。
P=U/C=U/V・p
肺のコンプライアンスは長時間呼吸の間に変化
しうるので、コンプライアンス値を、上記の呼気
量測定の直前または直後に測定するのが有利であ
ると思われる。コンプライアンス値の測定は、上
述の人工呼吸装置において、冒頭に記載された、
最終呼気のCO2濃度を測定するための測定法と同
様に行うことができる。
しうるので、コンプライアンス値を、上記の呼気
量測定の直前または直後に測定するのが有利であ
ると思われる。コンプライアンス値の測定は、上
述の人工呼吸装置において、冒頭に記載された、
最終呼気のCO2濃度を測定するための測定法と同
様に行うことができる。
このために、ジエツトノズルで通常の呼吸行程
をつくるが、その際定義された圧力レベル(平坦
域)を形成するためには呼気時間を大きく選択し
なければならない。この所定の圧力レベルに達し
た後、上述の呼吸路内を支配する圧力を、呼吸ガ
ス供給装置中で、ジエツトノズルのノズル孔に対
し遠位に配置された受圧装置で測定する。引続く
呼気相の間、最後の呼気CO2濃度の測定の際のよ
うに、ジエツトノズルへの呼吸ガス流は呼気ガス
弁で中断され、洗浄ガス流は洗浄ガス弁で中断さ
れるので、排気管中の流量計によつて積分器を相
応にトリガ接続する場合に呼気量を測定すること
ができる。測定された平坦域圧および呼気量か
ら、実際の肺コンプライアンスおよびそれととも
に、上述したように、肺内部のPEEPも計算する
ことができる。
をつくるが、その際定義された圧力レベル(平坦
域)を形成するためには呼気時間を大きく選択し
なければならない。この所定の圧力レベルに達し
た後、上述の呼吸路内を支配する圧力を、呼吸ガ
ス供給装置中で、ジエツトノズルのノズル孔に対
し遠位に配置された受圧装置で測定する。引続く
呼気相の間、最後の呼気CO2濃度の測定の際のよ
うに、ジエツトノズルへの呼吸ガス流は呼気ガス
弁で中断され、洗浄ガス流は洗浄ガス弁で中断さ
れるので、排気管中の流量計によつて積分器を相
応にトリガ接続する場合に呼気量を測定すること
ができる。測定された平坦域圧および呼気量か
ら、実際の肺コンプライアンスおよびそれととも
に、上述したように、肺内部のPEEPも計算する
ことができる。
本発明による呼吸装置の構成にとつて重要なの
は、呼吸ガスパルスをつくる高頻数制御された呼
吸ガス弁に対し付加的に、制御された洗浄ガス弁
を使用することである。それにより、洗浄ガス流
に妨げられずに、肺胞CO2濃度、肺内部の
PEEP、ないしは実際のコンプライアンスに関す
る信頼できる測定値を得ることができる。
は、呼吸ガスパルスをつくる高頻数制御された呼
吸ガス弁に対し付加的に、制御された洗浄ガス弁
を使用することである。それにより、洗浄ガス流
に妨げられずに、肺胞CO2濃度、肺内部の
PEEP、ないしは実際のコンプライアンスに関す
る信頼できる測定値を得ることができる。
[実施例]
図面で本発明による呼吸装置を詳述する。
呼吸装置は呼吸ガス源を備え、これは呼吸ガス
供給導管1を介して呼吸ガス供給装置2(T字状
患者部分)中に配置されているジエツトノズル孔
3と接続されている。
供給導管1を介して呼吸ガス供給装置2(T字状
患者部分)中に配置されているジエツトノズル孔
3と接続されている。
場合により呼吸ガス源と組合されていてもよい
洗浄ガス源は、洗浄ガス導管4を介して呼吸ガス
供給装置2と接続されている。供給導管中には、
高頻数制御可能な呼吸ガス弁5が配置されてい
る。洗浄ガス導管4中には、制御可能な洗浄ガス
弁6が存在する。
洗浄ガス源は、洗浄ガス導管4を介して呼吸ガス
供給装置2と接続されている。供給導管中には、
高頻数制御可能な呼吸ガス弁5が配置されてい
る。洗浄ガス導管4中には、制御可能な洗浄ガス
弁6が存在する。
呼吸ガス弁5および洗浄ガス弁6の制御は、こ
れらの弁と、制御導線7,8を介して接続されて
いるHF−制御装置によつて行われる。呼吸ガス
供給装置2と接続している排出管9中には、CO2
分析器および流量計が配置されている。
れらの弁と、制御導線7,8を介して接続されて
いるHF−制御装置によつて行われる。呼吸ガス
供給装置2と接続している排出管9中には、CO2
分析器および流量計が配置されている。
信号導線10,11はHF−制御装置を、積分
器およびCO2分析器と接続している。CO2分析器
および流量計からの出力導線12,13は掛算器
に接続され、その出力は接続導線14により積分
器と接続されている。
器およびCO2分析器と接続している。CO2分析器
および流量計からの出力導線12,13は掛算器
に接続され、その出力は接続導線14により積分
器と接続されている。
この接続形式において、2つの制御弁5,6を
有する呼吸装置は、肺胞のCO2濃度を測定するの
に使用される。
有する呼吸装置は、肺胞のCO2濃度を測定するの
に使用される。
第2図による作業法において、呼吸装置の重要
な部分、つまり呼吸ガス源、洗浄ガス源、HF−
制御装置、制御可能な呼吸ガス弁ないしは洗浄ガ
ス弁ならびに呼吸ガス供給装置は、不変に維持さ
れている。
な部分、つまり呼吸ガス源、洗浄ガス源、HF−
制御装置、制御可能な呼吸ガス弁ないしは洗浄ガ
ス弁ならびに呼吸ガス供給装置は、不変に維持さ
れている。
呼吸ガス供給装置2中には、ジエツトノズル3
のノズル孔に対し遠位に圧力センサの接続導線1
5が存在し、該センサは導線16によつて計算装
置と接続されている。流量計の出力は出力導線1
7によつて積分器に達し、該積分器は信号導線1
8により同様に計算装置と接続されている。さら
に、計算装置は、別の信号導線19によつて、
HF−制御装置と接続されている。他の信号導線
20は、HF−制御装置を積分器と接続する。
のノズル孔に対し遠位に圧力センサの接続導線1
5が存在し、該センサは導線16によつて計算装
置と接続されている。流量計の出力は出力導線1
7によつて積分器に達し、該積分器は信号導線1
8により同様に計算装置と接続されている。さら
に、計算装置は、別の信号導線19によつて、
HF−制御装置と接続されている。他の信号導線
20は、HF−制御装置を積分器と接続する。
第1図はCO2濃度を測定するための、制御され
た呼吸ガス弁および洗浄ガス弁を有する人工呼吸
装置の接続図を示し、第2図は肺内部のPEEPを
測定するための、制御された呼吸ガス弁および洗
浄ガス弁を有する人工呼吸装置の接続図を示し、
第3図はPEEP測定原理の説明図であつて、a図
はHFパルスの繰返しを示す図、b図は上記HF
パルスの繰返しにおける肺胞圧の変化を示す図で
あり、c図は洗浄ガス流の期間を示す図である。 1……供給導管、2……呼吸ガス供給装置、3
……ジエツトノズル孔、4……洗浄ガス導管、5
……呼吸ガス弁、6……洗浄ガス弁、7,8……
制御導線、9……排出管、10,11……信号導
線、12,13……出力導線、14……接続線、
15……接続線、17……出力導線、18……信
号導線、19,20……信号導線。
た呼吸ガス弁および洗浄ガス弁を有する人工呼吸
装置の接続図を示し、第2図は肺内部のPEEPを
測定するための、制御された呼吸ガス弁および洗
浄ガス弁を有する人工呼吸装置の接続図を示し、
第3図はPEEP測定原理の説明図であつて、a図
はHFパルスの繰返しを示す図、b図は上記HF
パルスの繰返しにおける肺胞圧の変化を示す図で
あり、c図は洗浄ガス流の期間を示す図である。 1……供給導管、2……呼吸ガス供給装置、3
……ジエツトノズル孔、4……洗浄ガス導管、5
……呼吸ガス弁、6……洗浄ガス弁、7,8……
制御導線、9……排出管、10,11……信号導
線、12,13……出力導線、14……接続線、
15……接続線、17……出力導線、18……信
号導線、19,20……信号導線。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 呼吸ガス弁を介して制御装置により制御され
る呼吸ガス源が連続する高頻数の呼吸ガスパルス
を発し、該パルスが呼吸ガス供給装置の範囲内の
ジエツトノズルに送られ、かつ呼吸ガス供給装置
から吐出されたガスは洗浄ガスの貫流する排出管
により排出され、該制御装置は、一連の呼吸ガス
パルス後に、測定期間が接続されるように構成さ
れていて、該期間内に測定装置から測定された呼
吸ガスパラメータが制御装置に送られる、呼吸ガ
スパラメータが測定可能な人工呼吸装置におい
て、制御装置が付加的に、洗浄ガス導管4中で呼
吸ガス供給装置2の前にある洗浄ガス弁6と接続
され、測定期間中は呼吸ガス弁5および洗浄ガス
弁6が閉じており、かつ排出管9中にはCO2分析
器および流量計が配置され、掛算器の出力は、信
号導線10により制御装置と結合している積分器
と接続されていることを特徴とする呼吸ガスパラ
メータが測定可能な人工呼吸装置。 2 呼吸ガス弁を介して制御装置により制御され
る呼吸ガス源が連続する高頻数の呼吸ガスパルス
を発し、該パルスが呼吸ガス供給装置の範囲内の
ジエツトノズルに送られ、かつ呼吸ガス供給装置
から吐出されたガスは洗浄ガスの貫流する排出管
により排出され、該制御装置は、一連の呼吸ガス
パルス後に、測定期間が接続されるように構成さ
れていて、該期間内に測定装置から測定された呼
吸ガスパラメータが制御装置に送られる、呼吸ガ
スパラメータが測定可能な人工呼吸装置におい
て、制御装置が付加的に、洗浄ガス導管4中で呼
吸ガス供給装置2の前にある洗浄ガス弁6と接続
され、測定期間中は呼吸ガス弁5および洗浄ガス
弁6が閉じており、かつ排出管9中には流量計が
配置され該流量計は、信号導線20により制御装
置と結合している積分器と接続されており、かつ
呼吸ガス供給装置2中には圧力センサが配置さ
れ、該センサの出力は、信号導線18,19を介
して制御装置および積分器と接続されている計算
装置と結合していることを特徴とする呼吸ガスパ
ラメータが測定可能な人工呼吸装置。 3 呼吸ガス供給装置2中の圧力センサが、ジエ
ツトノズル3の開口に対し遠位に配置されてい
る、特許請求の範囲第2項記載の人工呼吸装置。
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| DE19843401841 DE3401841A1 (de) | 1984-01-20 | 1984-01-20 | Beatmungssystem und betriebsverfahren hierzu |
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|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|
| JP60006031A Pending JPS60222066A (ja) | 1984-01-20 | 1985-01-18 | 呼吸装置の操作方法 |
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- 1985-01-18 US US06/693,016 patent/US4617924A/en not_active Expired - Fee Related
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