JPH0984876A - Gas mixing apparatus for carbon dioxide inhalation therapy - Google Patents
Gas mixing apparatus for carbon dioxide inhalation therapyInfo
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、特定患者の治療に
際し、体外循環の人工肺とか、人工呼吸器や自発呼吸下
の吸入用マスク等に、二酸化炭素である吸入ガスを、他
の吸気用ガスと同時に、当該患者に吸入させるための二
酸化炭素吸入用ガス混合装置に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention, when treating a specific patient, uses an inhalation gas, which is carbon dioxide, in an artificial lung for extracorporeal circulation, an artificial respirator, an inhalation mask under spontaneous breathing, etc. The present invention relates to a gas mixing device for carbon dioxide inhalation for allowing the patient to inhale the gas at the same time.
【0002】[0002]
【従来の技術】一般に、人工心肺による体外循環時の人
工肺使用に際しては、血液ガス組成の変化に充分な留意
を払わねばならないが、このためPaCO2 を適性値
(40±5mmHg)に保つよう人工肺に酸素ガスを供
与するようにしている。しかし、この際、当該酸素のガ
ス流量は、患者の体重に応じて、大略100ml/kg
体重となるように制御するようにしている。この結果当
該手段によるときは体重の少ない乳幼児の場合、微量の
ガス流量調整が必要とされていることになり、従って、
どうしても高精度が要請されることになるだけでなく、
所要ガス流量の算定とか、微量調整操作等にも煩雑さが
伴うものとなり、しかも、上記の如く酸素のガス流量を
調整することで間接的にPaCO2 を制御しているに過
ぎない手段であるため、最適なPaCO2 の調整とは言
えないものであった。2. Description of the Related Art In general, when using an artificial lung for extracorporeal circulation by a heart-lung machine, it is necessary to pay sufficient attention to changes in blood gas composition. Therefore, it is necessary to keep PaCO 2 at an appropriate value (40 ± 5 mmHg). Oxygen gas is supplied to the oxygenator. However, at this time, the oxygen gas flow rate is approximately 100 ml / kg depending on the weight of the patient.
I try to control the weight. As a result, when using this means, a small amount of gas flow rate adjustment is required for an infant with a small weight.
Not only is high accuracy required, but
The calculation of the required gas flow rate and the small amount adjustment operation are complicated, and moreover, it is only a means for indirectly controlling PaCO 2 by adjusting the gas flow rate of oxygen as described above. Therefore, it cannot be said that the adjustment of PaCO 2 is optimum.
【0003】また、チアノーゼ性心疾患や非チアノーゼ
性心疾患などの患者には、既知の如く人工呼吸器が採択
されているのであるが、このような場合には、人工呼吸
器回路内の酸素と空気とによる吸気用ガス内に、吸入ガ
ス供給源としての二酸化炭素ボンベから、直接に二酸化
炭素ガスを混入させるようにしている。しかし、このよ
うな装置によるときは、吸気用ガスに対して、所望の二
酸化炭素濃度にしようとすれば、人工呼吸器回路側の吸
気用ガス流量を把握した上で、当該二酸化炭素濃度が得
られるCO2 のガス流量を算定しなければならない。Further, as is well known, a ventilator is adopted for patients with cyanotic heart disease, non-cyanotic heart disease, etc. In such a case, oxygen in the ventilator circuit is used. The carbon dioxide gas is directly mixed into the intake gas by the air and the air from the carbon dioxide cylinder as the intake gas supply source. However, when using such a device, if the desired concentration of carbon dioxide is set for the inspiratory gas, the carbon dioxide concentration can be obtained after grasping the inspiratory gas flow rate on the ventilator circuit side. The amount of CO 2 gas flow must be calculated.
【0004】従って、CO2 の所望濃度が変わったり、
吸気用ガスの流量が変更されたときは、その都度上記の
算定をやり直さねばならないだけでなく、吸入ガスであ
るCO2 濃度の増減により酸素濃度の方が変化してしま
う欠陥もある。さらに二酸化炭素ボンベが、人工呼吸器
回路に直接連結されているのであるから、誤操作によっ
て高濃度のCO2 が吸気用ガスに混入してしまう危険性
や、低酸素状態の誘発といった患者に対する危険性をも
有している。Therefore, the desired concentration of CO 2 may change,
When the flow rate of the intake gas is changed, not only the above calculation must be repeated each time, but there is also a defect that the oxygen concentration changes due to the increase or decrease in the CO 2 concentration of the intake gas. Further, since the carbon dioxide cylinder is directly connected to the ventilator circuit, there is a risk that a high concentration of CO 2 will be mixed into the inspiratory gas due to an erroneous operation, and a risk to the patient such as induction of hypoxia. Also has
【0005】さらに、自発呼吸下にある患者に対して、
吸入用マスクなどを用いて二酸化炭素(以下CO2 と記
すことがある)を含む酸素(以下O2 と記すことがあ
る)そして窒素(以下N2 と記すことがある)等の混合
ガスを投与する場合にも、各ガスの流量を相対的に調節
しなければならないので、そのため計算を伴う煩雑な操
作を強いられることになる。Further, for a patient under spontaneous breathing,
Using a mask for inhalation, administer a mixed gas such as oxygen (hereinafter sometimes referred to as O 2 ) including carbon dioxide (hereinafter sometimes referred to as CO 2 ) and nitrogen (hereinafter sometimes referred to as N 2 ). Even in this case, the flow rate of each gas must be adjusted relatively, which complicates the calculation.
【0006】[0006]
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の如き各
種の用途に対し、CO2 を他の吸気用ガスに混合状態に
て、患者に吸入させようとするもので、請求項1にあっ
ては、中央処理装置に対して、混合ガストータル流量設
定値と二酸化炭素濃度設定値および酸素濃度設定値を入
力するだけで、当該中央処理装置により必要とするO2
とCO2 と空気またはN2 との流量比を自動的に計算さ
せる。さらに、当該算定結果によって、夫々二酸化炭素
用流量調節器、酸素用流量調節器、そして空気または窒
素用流量調節器を制御することで、これらのガスをガス
混合器にて混合させ、その出力側から、常に各ガスが所
定濃度に保持された混合ガスを流出可能にし、このこと
により前記従来手段の如き煩雑な操作を不要とし、また
CO2 の積極的な投与により、直接的なPaCO2 の制
御を可能として、人工肺等の使用時における種々のトラ
ブルを未然に防止、かつ、前記自発呼吸のある患者へC
O2 を吸入ガスとして投与する際にあっても、上記と同
等の効果をあげ得るようにしている。DISCLOSURE OF THE INVENTION The present invention is intended to allow a patient to inhale CO 2 in a mixed state with other inspiratory gas for various uses as described above. As for the central processing unit, it is only necessary to input the mixed gas total flow rate setting value, the carbon dioxide concentration setting value, and the oxygen concentration setting value to the central processing unit, and the O 2 required by the central processing unit is required.
And calculate the flow rate ratio of CO 2 and air or N 2 automatically. Furthermore, by controlling the carbon dioxide flow controller, the oxygen flow controller, and the air or nitrogen flow controller, respectively, according to the calculation results, these gases are mixed in the gas mixer, and the output side thereof is mixed. Therefore, the mixed gas in which each gas is always kept at a predetermined concentration is allowed to flow out, which eliminates the need for a complicated operation such as the above-mentioned conventional means, and the active administration of CO 2 enables the direct PaCO 2 It is possible to control and prevent various troubles when using artificial lung etc., and to the patient with spontaneous breathing C
Even when O 2 is administered as an inhaled gas, the same effect as above can be obtained.
【0007】さらに、請求項2にあっては、前記請求項
1とその基本的構成は共通しているが、前同中央処理装
置によってガス流量比率の制御されるO2 、CO2 、空
気またはN2 のうち、O2 とCO2 だけをガス混合器に
よって混合して、これを、その出力側から送出すると共
に、上記の空気またはN2 については、ガス混合器を通
さずに、そのまま空気またはガス供給管として導出させ
るようにしている。このように構成することで、従来手
段の如く人工呼吸器の人工呼吸器回路の吸気ガスに、C
O2 ボンベから直接CO2 を混入する場合と違って、複
雑な人為的流量調整を不要とし、前同各種の設定値を入
力するだけで、極めて簡易に所望ガス流量混合比率のC
O2 混合ガスを調節し、これを人工呼吸器に接続するだ
けで、支障なく患者への投与を可能にしようとしてい
る。そして、さらに中央処理装置の内蔵により、一定流
量条件下における各ガス流量比率を自動的に調節可能と
なし、吸入されるCO2 濃度の増減により酸素濃度が変
化してしまうといった従来の欠点を解消しようとしてい
る。Further, in claim 2, although the basic structure is the same as that of claim 1, O 2 , CO 2 , air or air whose gas flow rate ratio is controlled by the central processing unit is the same. Out of N 2 , only O 2 and CO 2 are mixed by a gas mixer, and this is sent out from the output side, and the above air or N 2 is directly passed through the gas mixer without being passed through the gas mixer. Alternatively, it is led out as a gas supply pipe. With this configuration, the inspiratory gas in the artificial respirator circuit of the artificial respirator can be changed to C
Unlike the case where CO 2 is mixed directly from the O 2 cylinder, complicated artificial flow rate adjustment is not required, and the desired gas flow rate mixing ratio C
By adjusting the O 2 mixed gas and connecting it to a ventilator, it is possible to administer the gas to a patient without trouble. Further, by incorporating a central processing unit, it is possible to automatically adjust each gas flow rate ratio under a constant flow rate condition, and solve the conventional drawback that the oxygen concentration changes due to the increase or decrease of the inhaled CO 2 concentration. Trying to.
【0008】また、請求項3の場合にあっては、請求項
1と同じく中央処理装置によってガス流量比率の制御さ
れるO2 、CO2 、空気またはN2 につき、これをガス
混合器に流入させることなく、各別に夫々酸素供給管、
二酸化炭素供給管そして空気または窒素供給管を導出し
ておくようにすることで、請求項1と同等の前記効果を
発揮させ得るようにするだけでなく、人工呼吸器との接
続を容易にし、かつ、人工呼吸器回路の吸気用ガスに、
CO2 を直接混入して患者への投与を行うことをも可能
にするのが、その目的である。In the case of claim 3, O 2 , CO 2 , air or N 2 whose gas flow rate ratio is controlled by the central processing unit is introduced into the gas mixer as in claim 1. Oxygen supply pipe,
By leading out the carbon dioxide supply pipe and the air or nitrogen supply pipe, it is possible not only to achieve the same effect as in claim 1, but also to facilitate the connection with the ventilator, And for the inspiratory gas of the ventilator circuit,
The purpose thereof is to make it possible to administer to a patient by directly mixing CO 2 .
【0009】[0009]
【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を
達成するため、請求項1にあっては、所要の混合ガスト
ータル流量を設定する混合ガストータル流量設定値入力
部と、所要の二酸化炭素濃度を設定する二酸化炭素濃度
設定値入力部と、所要の酸素濃度を設定する酸素濃度設
定値入力部とを有する中央処理装置が具備され、酸素ガ
スの導入される酸素用流量調節器が挿入介接された酸素
用移送管の送出側と、二酸化炭素ガスの導入される二酸
化炭素用流量調節器が挿入介接された二酸化炭素用移送
管の送出側と、空気または窒素ガスの導入される空気ま
たは窒素用流量調節器が挿入介接された空気または窒素
用移送管の送出側とを、何れもガス混合器の入力側に連
結すると共に、当該ガス混合器の出力側には混合ガス供
給管を導出し、前記中央処理装置により、これに入力さ
れた混合ガストータル流量設定値と二酸化炭素濃度設定
値そして酸素濃度設定値とによって、上記の夫々二酸化
炭素ガス、酸素ガス、空気または窒素ガスのガス流量混
合比率を算定し、これに基づき夫々二酸化炭素用流量調
節器、酸素用流量調節器、空気または窒素用流量調節器
における各ガス流量を制御することで、前記ガス混合器
により前記ガス流量混合比率の混合ガスが得られるよう
にしたことを特徴とする二酸化炭素吸入療法用ガス混合
装置を提供しようとしている。In order to achieve the above object, the present invention provides, in claim 1, a mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate. A central processing unit having a carbon dioxide concentration set value input section for setting the carbon dioxide concentration and an oxygen concentration set value input section for setting the required oxygen concentration is provided, and a flow rate controller for oxygen into which oxygen gas is introduced is provided. The delivery side of the oxygen transfer pipe that is inserted and inserted, the delivery side of the carbon dioxide transfer pipe that is inserted and inserted with a carbon dioxide flow rate controller that introduces carbon dioxide gas, and the introduction of air or nitrogen gas The flow side of the air or nitrogen is connected to the output side of the transfer pipe for air or nitrogen, both of which are connected to the input side of the gas mixer, and the mixed gas is connected to the output side of the gas mixer. Leading out the supply pipe, before By the central processing unit, the gas flow rate mixing ratios of carbon dioxide gas, oxygen gas, air or nitrogen gas are respectively determined by the mixed gas total flow rate setting value, carbon dioxide concentration setting value and oxygen concentration setting value input thereto. Calculated and controlling the flow rate of each gas in the carbon dioxide flow rate controller, the oxygen flow rate controller, and the air or nitrogen flow rate controller based on the calculated values, so that the gas mixture of the gas flow rate mixing ratio is obtained by the gas mixer. The present invention aims to provide a gas mixing device for carbon dioxide inhalation therapy, which is characterized in that
【0010】次に請求項2の場合には所要の混合ガスト
ータル流量を設定する混合ガストータル流量設定値入力
部と、所要の二酸化炭素濃度を設定する二酸化炭素濃度
設定値入力部と、所要の酸素濃度を設定する酸素濃度設
定値入力部とを有する中央処理装置が具備され、酸素ガ
スの導入される酸素用流量調節器が挿入介接された酸素
用移送管の送出側と、二酸化炭素ガスの導入される二酸
化炭素用流量調節器が挿入介接された二酸化炭素用移送
管の送出側とを何れもガス混合器の入力側に連結すると
共に、当該ガス混合器の出力側には混合ガス供給管を導
出し、前記の空気または窒素ガスの導入される空気また
は窒素用流量調節器が挿入介接された空気または窒素用
移送管の送出側には、空気または窒素供給管を形成し、
さらに、前記中央処理装置により、これに入力された混
合ガストータル流量設定値と二酸化炭素濃度設定値そし
て酸素濃度設定値とによって、上記の夫々二酸化炭素ガ
ス、酸素ガス、空気または窒素ガスのガス流量混合比率
を算定し、これに基づき夫々二酸化炭素用流量調節器、
酸素用流量調節器、空気または窒素用流量調節器におけ
る各ガス流量を制御することで、前記混合ガス供給管と
空気または窒素供給管とから、夫々前記ガス流量比率の
酸素ガスと二酸化炭素ガスとの混合ガスおよび空気また
は窒素ガスが得られるようにしたことを特徴とする二酸
化炭素吸入療法用ガス混合装置を提供しようとしてい
る。Next, in the case of claim 2, a mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, a carbon dioxide concentration set value input section for setting a required carbon dioxide concentration, and a required A central processing unit having an oxygen concentration set value input unit for setting the oxygen concentration is provided, and a delivery side of an oxygen transfer pipe in which an oxygen flow rate controller into which oxygen gas is introduced is inserted and carbon dioxide gas Both the output side of the carbon dioxide transfer pipe in which the carbon dioxide flow rate controller to be introduced is inserted and connected to the input side of the gas mixer, and the mixed gas is connected to the output side of the gas mixer. An air or nitrogen supply pipe is formed on the delivery side of the transfer pipe for air or nitrogen in which a flow rate controller for air or nitrogen into which the air or nitrogen gas is introduced is introduced.
Further, by the central processing unit, the gas flow rate of carbon dioxide gas, oxygen gas, air or nitrogen gas is respectively changed by the mixed gas total flow rate set value, carbon dioxide concentration set value and oxygen concentration set value input thereto. Calculate the mixing ratio, and based on this, the flow rate controller for carbon dioxide,
By controlling the flow rate of each gas in the flow rate controller for oxygen, the flow rate controller for air or nitrogen, from the mixed gas supply pipe and the air or nitrogen supply pipe, oxygen gas and carbon dioxide gas of the gas flow rate ratio, respectively. A gas mixture device for carbon dioxide inhalation therapy, which is characterized in that a mixed gas of 1) and air or nitrogen gas can be obtained.
【0011】さらに、請求項3では所要の混合ガストー
タル流量を設定する混合ガストータル流量設定値入力部
と、所要の二酸化炭素濃度を設定する二酸化炭素濃度設
定値入力部と、所要の酸素濃度を設定する酸素濃度設定
値入力部とを有する中央処理装置が具備され、酸素ガス
の導入される酸素用流量調節器が挿入介接された酸素用
移送管の送出側には、酸素供給管を形成し、二酸化炭素
ガスの導入される二酸化炭素用流量調節器が挿入介接さ
れた二酸化炭素用移送管の送出側には、二酸化炭素供給
管を形成し、前記の空気または窒素ガスの導入される空
気または窒素用流量調節器が挿入介接された空気または
窒素用移送管の送出側には、当該空気または窒素供給管
を形成し、さらに、前記中央処理装置により、これに入
力された混合ガストータル流量設定値と二酸化炭素濃度
設定値そして酸素濃度設定値とによって、上記の夫々二
酸化炭素ガス、酸素ガス、空気または窒素ガスのガス流
量混合比率を算定し、これに基づき夫々二酸化炭素用流
量調節器、酸素用流量調節器、空気または窒素用流量調
節器における各ガス流量を制御することで、前記酸素供
給管と二酸化炭素供給管そして空気または窒素供給管と
から、夫々前記ガス流量比率の酸素ガスと二酸化炭素ガ
スそして空気または窒素ガスが得られるようにしたこと
を特徴とする二酸化炭素吸入療法用ガス混合装置を提供
しようとしている。Further, in claim 3, a mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, a carbon dioxide concentration set value input section for setting a required carbon dioxide concentration, and a required oxygen concentration are set. A central processing unit having an oxygen concentration set value input section to be set is provided, and an oxygen supply pipe is formed on the delivery side of the oxygen transfer pipe in which an oxygen flow rate controller into which oxygen gas is introduced is inserted and connected. Then, a carbon dioxide supply pipe is formed on the delivery side of the carbon dioxide transfer pipe in which a carbon dioxide flow rate controller into which carbon dioxide gas is introduced is inserted and inserted, and the air or nitrogen gas is introduced. The air or nitrogen supply pipe is formed on the delivery side of the air or nitrogen transfer pipe in which the air or nitrogen flow rate controller is inserted and inserted, and further, the mixed gas input to this by the central processing unit. -The respective gas flow rate mixing ratios of carbon dioxide gas, oxygen gas, air or nitrogen gas are calculated based on the total flow rate setting value, the carbon dioxide concentration setting value, and the oxygen concentration setting value, and based on this, the flow rate adjustment for carbon dioxide is adjusted respectively. By controlling the flow rate of each gas in the flow rate controller for oxygen, the flow rate controller for oxygen and the flow rate controller for air or nitrogen, the oxygen supply pipe, the carbon dioxide supply pipe, and the air or nitrogen supply pipe respectively supply oxygen of the gas flow rate ratio. A gas mixing device for carbon dioxide inhalation therapy is provided, which is characterized in that gas, carbon dioxide gas, and air or nitrogen gas are obtained.
【0012】[0012]
【発明の実施の形態】本発明に係る請求項1の技術内容
につき、図1によって以下説示すると、ここに示された
ガス混合装置1Aは、中央処理装置CPUと酸素用流量
調節器1a、二酸化炭素用流量調節器1bそして空気
(図面中のAir)または窒素用流量調節器1cおよび
ガス混合器1dを主構成部材としている。そして上記中
央処理装置CPUには、混合ガストータル流量設定値入
力部1eと二酸化炭素濃度設定値入力部1fおよび酸素
濃度設定値入力部1gとが具備されていて、この中央処
理装置CPUの制御用出力ライン1hが、前記の酸素
用、二酸化炭素用、空気または窒素用である各流量調節
器1a、1b、1cに接続されている。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The technical contents of claim 1 according to the present invention will be described below with reference to FIG. 1. The gas mixing device 1A shown here includes a central processing unit CPU, an oxygen flow rate controller 1a, and a dioxide. The carbon flow rate controller 1b, the air (Air in the drawing) or nitrogen flow rate controller 1c, and the gas mixer 1d are the main constituent members. The central processing unit CPU is provided with a mixed gas total flow rate setting value input unit 1e, a carbon dioxide concentration setting value input unit 1f, and an oxygen concentration setting value input unit 1g for controlling the central processing unit CPU. An output line 1h is connected to each of the flow rate controllers 1a, 1b, 1c for oxygen, carbon dioxide, air or nitrogen.
【0013】次に、上記酸素用流量調節器1aは、O2
ボンベとか酸素供給端栓を介して酸素ガスが流入される
酸素用移送管1iに挿入介接されていると共に、この酸
素用移送管1iの送出側には、高い圧力の酸素ガス流入
に際して、これを自動的に放出する酸素用安全弁1jが
接続されていると共に、同上送出側端部は、前記ガス混
合器1dの入力側に連結されている。[0013] Next, the oxygen flow-rate regulator 1a is, O 2
The oxygen transfer pipe 1i, into which oxygen gas is introduced via a cylinder or an oxygen supply end plug, is inserted and connected to the oxygen transfer pipe 1i. A safety valve 1j for oxygen that automatically discharges is connected, and the end on the delivery side is connected to the input side of the gas mixer 1d.
【0014】同様にして、前記の二酸化炭素用流量調節
器1bは、これまたCO2 ボンベその他のCO2 供給源
より、二酸化炭素ガスが流入される二酸化炭素用移送管
1kに挿入介接されていると共に、この二酸化炭素用移
送管1kの送出側には二酸化炭素用安全弁1mが接続さ
れ、同上送出側端部は前記のガス混合器1dの入力側に
連結されている。さらに、上記二酸化炭素用移送管1k
の送入側には、電磁式等による遮断弁1nが挿入介接さ
れており、これにより停電時にあって、中央処理装置C
PU等が稼動しないときに、CO2 が流出されるのを遮
断できるようにしている。Similarly, the carbon dioxide flow rate controller 1b is inserted and connected to a carbon dioxide transfer pipe 1k into which carbon dioxide gas is introduced from a CO 2 cylinder or other CO 2 supply source. At the same time, the carbon dioxide safety valve 1m is connected to the delivery side of the carbon dioxide transfer pipe 1k, and the delivery side end of the same is connected to the input side of the gas mixer 1d. Further, the carbon dioxide transfer pipe 1k
A shut-off valve 1n of an electromagnetic type or the like is inserted and connected to the inflow side of the central processing unit C.
When the PU or the like does not operate, it is possible to block the outflow of CO 2 .
【0015】さらに、前記の空気または窒素用流量調節
器1cは、空気または窒素ガスが、その供給源より流入
される空気または窒素用移送管1pに挿入介接され、か
つ、当該空気または窒素用移送管1pの送出側には空気
または窒素用安全弁1qが接続され、同上送出側端部は
ガス混合器1dの入力側に連続されている。Further, in the air or nitrogen flow rate controller 1c, the air or nitrogen gas is inserted and connected to the air or nitrogen transfer pipe 1p introduced from the supply source, and the air or nitrogen gas flow controller 1c is used. An air or nitrogen safety valve 1q is connected to the delivery side of the transfer pipe 1p, and the delivery side end of the same is connected to the input side of the gas mixer 1d.
【0016】次に、上記ガス混合器1dの出力側には、
混合ガス供給管1rが導出され、図中1sは当該混合ガ
ス供給管1rに挿入介接された混合ガス流量計を示し、
さらに、図示例にあって1tは表示器であって、前記の
中央処理装置CPUにおける前記の混合ガストータル流
量、二酸化炭素濃度、酸素濃度の各設定値入力部1e、
1f、1gによる夫々の設定値を明示するだけでなく、
上記混合ガス供給管1rを流れる混合ガスにつき、その
CO2 、O2 の濃度を濃度計1uによって測知し、当該
実測現在値を表示するようにしたものである。図中1
v、1wは夫々中央処理装置CPUと表示器1t、そし
て当該表示器1tと濃度計1uを接続した夫々設定値表
示用ラインと濃度表示用ラインを示している。Next, on the output side of the gas mixer 1d,
A mixed gas supply pipe 1r is led out, and 1s in the drawing is a mixed gas flow meter inserted and connected to the mixed gas supply pipe 1r,
Further, in the illustrated example, 1t is a display device, which is a set value input unit 1e for the total flow rate of the mixed gas, the carbon dioxide concentration, and the oxygen concentration in the central processing unit CPU.
Not only each setting value by 1f, 1g is specified,
Concentrations of CO 2 and O 2 of the mixed gas flowing through the mixed gas supply pipe 1r are measured by a densitometer 1u, and the actual measured values are displayed. 1 in the figure
Reference symbols v and 1w respectively denote a central processing unit CPU and a display 1t, and a set value display line and a density display line connecting the display 1t and the densitometer 1u, respectively.
【0017】上記構成によるガス混合装置1Aによると
きは、中央処理装置CPUにおける混合ガストータル流
量設定値入力部1eによって、混合ガス供給管1rにお
ける混合ガスの総流量を設定すると共に、二酸化炭素濃
度設定値入力部1fにて、所望のCO2 濃度を設定し、
さらに、酸素濃度設定値入力部1gにより所望の酸素濃
度が設定される。In the case of the gas mixing apparatus 1A having the above structure, the total flow rate of the mixed gas in the mixed gas supply pipe 1r is set and the carbon dioxide concentration is set by the mixed gas total flow rate set value input section 1e in the central processing unit CPU. In the value input section 1f, set the desired CO 2 concentration,
Further, a desired oxygen concentration is set by the oxygen concentration set value input unit 1g.
【0018】上記の如き設定により、前記の二酸化炭素
ガスと酸素ガスそして空気または窒素ガスのガス流量混
合比率を、当該中央処理装置CPUが自動的に算定する
ことになり、これに基づいて、前説の二酸化炭素用流量
調節器1b、酸素用流量調節器1aそして空気または窒
素用流量調節器1cが制御されることで、当該各ガス流
量が設定値通りに規制され、かくして、ガス混合器1d
により、前記算定のガス流量混合比率による混合ガス
が、混合ガス供給管1rから供与されることになる。With the above settings, the central processing unit CPU automatically calculates the gas flow rate mixing ratio of the carbon dioxide gas, the oxygen gas, and the air or nitrogen gas. By controlling the carbon dioxide flow rate controller 1b, the oxygen flow rate controller 1a, and the air or nitrogen flow rate controller 1c, the respective gas flow rates are regulated as set values, and thus, the gas mixer 1d.
Thus, the mixed gas having the calculated gas flow rate mixing ratio is supplied from the mixed gas supply pipe 1r.
【0019】従って、図1に示されている通り、上記混
合ガス供給管1rを人工肺回路aにおける人工肺bに供
給することで、人工肺bの運転中、所定ガス流量混合比
率のCO2 混合ガスを供与することができ、同図中、既
知の如くcは脱血dを受ける貯血槽を示し、これにより
順次血流ポンプe、熱交換器fを介して送血gを営む人
工肺bが連結されている。Therefore, as shown in FIG. 1, by supplying the mixed gas supply pipe 1r to the artificial lung b in the artificial lung circuit a, CO 2 having a predetermined gas flow rate mixing ratio during operation of the artificial lung b. In the figure, c is a blood reservoir capable of supplying a mixed gas and receiving blood removal d as is known, whereby an artificial lung for performing blood supply g through a blood flow pump e and a heat exchanger f in order. b is connected.
【0020】さらに、実際上、このガス混合装置1Aを
製作するにあたっては、安全性や事故防止の観点等か
ら、以下の如き配慮を施すことが望ましい。すなわち、
前記の混合ガストータル流量設定値としては最大50l
/minまで可変とし、O2 濃度については21%〜1
00%、そしてCO2 濃度としては79%〜0%間で調
節できるようにするが、ここで酸素濃度低下防止機構を
付して、O2 濃度が21%を下回らないようにするのが
望ましい。しかし、使用目的によっては、かかる酸素濃
度低下防止機構は外してしまい、敢えて21%以下のO
2 濃度である混合ガスを供給することもある。このよう
な場合にはO2 濃度調整範囲が0〜100%、CO2 濃
度調整範囲も0〜100%となる。ただし、臨床的に、
炭酸ガス濃度としては、多くても10%以下で使用す
る。Further, in practice, in manufacturing the gas mixing apparatus 1A, it is desirable to take the following consideration from the viewpoints of safety and accident prevention. That is,
The total flow rate of the mixed gas is 50 l at maximum.
/ Min is variable and O 2 concentration is 21% to 1
100%, and As the CO 2 concentration can be adjusted between 79% to 0%, here denoted by the oxygen concentration reduction prevention mechanism, it is desirable O 2 concentration so as not to fall below 21% . However, depending on the purpose of use, the oxygen concentration reduction prevention mechanism is removed, and the oxygen content of 21% or less is dared.
A mixed gas with two concentrations may be supplied. In such a case, the O 2 concentration adjustment range is 0 to 100%, and the CO 2 concentration adjustment range is 0 to 100%. However, clinically,
The carbon dioxide concentration is at most 10%.
【0021】安全性確保の手段としては、停電時に内蔵
バッテリーによりアラーム機能を作動させたり、電源供
給の復帰時にあって、速やかに通常動作へ移行できるよ
う前記設定値のバックアップメモリーを具備させたり、
さらに、O2 供給圧力が低下した際には、過剰なCO
2 、空気もしくはN2 が投与される恐れが生ずるため、
当該CO2 、空気もしくはN2 の供給を遮断するような
安全機構を備えるようにすることも、実際上有効とな
る。As means for ensuring safety, an alarm function is activated by a built-in battery in the event of a power failure, or a backup memory of the set value is provided so as to quickly shift to normal operation when power is restored.
Furthermore, when the O 2 supply pressure drops, excess CO
2 , because air or N 2 may be administered,
It is also practically effective to provide a safety mechanism that shuts off the supply of CO 2 , air or N 2 .
【0022】ここで、図5は上記のガス混合装置1Aに
よって、人工呼吸を施行しない自発呼吸を有する患者に
対しての適応例を示しており、同図にあって混合ガス供
給管1rの端末には、陽圧呼吸弁(PEEP弁)hが連
結されていると共に、当該混合ガス供給管1rからは、
順次リザーバーバックiと患者用マスクjを分岐状態と
なるよう連結されており、このようにして、当該患者用
マスクjを用いて、所望のCO2 混合ガスを直接患者に
投与することができる。Here, FIG. 5 shows an example of application by the above-mentioned gas mixing apparatus 1A to a patient who has spontaneous breathing without performing artificial respiration. In the same figure, the terminal of the mixed gas supply pipe 1r is shown. Is connected to a positive pressure breathing valve (PEEP valve) h, and from the mixed gas supply pipe 1r,
The reservoir back i and the patient mask j are sequentially connected so as to be in a branched state. In this way, the desired CO 2 mixed gas can be directly administered to the patient using the patient mask j.
【0023】次に請求項2について、図2に示したガス
混合装置1Bによって説示すると、その基本的構成およ
び原理は請求項1に係る図1のものと同じであるが、相
違するところは、ガス混合器1d1 の入力側に、酸素用
移送管1iと二酸化炭素用移送管1kの送出側だけが連
結されており、このガス混合器1d1 からは混合ガス供
給管1r1 が導出され、空気または窒素用移送管1pの
送出側には、空気または窒素供給管1xが形成されてい
る点である。Next, when claim 2 is explained by the gas mixing apparatus 1B shown in FIG. 2, the basic structure and principle are the same as those of FIG. 1 according to claim 1, but different points are as follows. the input side of the gas mixer 1d 1, only the transmitting side of the oxygen for the transfer tube 1i and for carbon dioxide transfer tube 1k are connected, from the gas mixer 1d 1 mixed gas supply pipe 1r 1 is derived, An air or nitrogen supply pipe 1x is formed on the delivery side of the air or nitrogen transfer pipe 1p.
【0024】ここで、図2にあっては、1s1 は混合ガ
ス供給管1r1 に挿入介接の混合ガス流量計を示し、1
yは空気または窒素供給管1xに挿入介接のガス流量計
で、前記の濃度計1uは、混合ガス供給管1r1 のみで
なく、空気または窒素供給管1xにも接続されている。[0024] Here, in the FIG. 2, 1s 1 represents a mixed gas flowmeter inserted through contact with the mixed gas supply pipe 1r 1, 1
y is a gas flow meter inserted and connected to the air or nitrogen supply pipe 1x, and the concentration meter 1u is connected not only to the mixed gas supply pipe 1r 1 but also to the air or nitrogen supply pipe 1x.
【0025】上記構成のガス混合装置1Bを用いるに
は、中央処理装置CPUに対する前記の諸設定値を入力
させることで、所望濃度のO2 、CO2 をもった混合ガ
スが所定トータル流量だけ自動的に移送される点で、請
求項1の場合と同じであるから、図2に示す如く既知の
人工呼吸器kにあって、例えば、これに付設されている
人工呼吸器側ブレンダmの酸素側ポートn1 と空気側ポ
ートn2 とに、夫々混合ガス供給管1r1 と空気または
窒素供給管1xを連結してやればよく、この際、FiO
値を100%に設定することで(空気−酸素ブレンダの
O2 濃度を100%として使用)ガス混合装置1Bにて
前記の如く設定された濃度のCO2 混合ガスが人工呼吸
器kに供給され、これにより人工呼吸器回路pの患者用
吸気口p1より、その投与が行われることになる。In order to use the gas mixing apparatus 1B having the above-mentioned configuration, by inputting the above-mentioned various set values to the central processing unit CPU, a mixed gas having desired concentrations of O 2 and CO 2 is automatically supplied at a predetermined total flow rate. In the known ventilator k as shown in FIG. 2, for example, the oxygen of the ventilator-side blender m attached to the ventilator is attached. It suffices to connect the mixed gas supply pipe 1r 1 and the air or nitrogen supply pipe 1x to the side port n 1 and the air side port n 2 , respectively.
By setting the value to 100% (using the O 2 concentration of the air-oxygen blender as 100%), the CO 2 mixed gas having the concentration set as described above is supplied to the ventilator k in the gas mixing device 1B. As a result, the administration is performed from the patient intake port p 1 of the ventilator circuit p.
【0026】ここで、図3は図2と同じガス混合装置1
Bの他使用例を示しており、ここでは前同人工呼吸器k
に連結するが、人工呼吸器側ブレンダmを使用しない場
合であって、このようなときは、例えば、混合ガス供給
管1r1 と空気または窒素供給管1xを、夫々人工呼吸
器kにおけるガス入力部の酸素側ポートq1 と空気側ポ
ートq2 とに接続すればよい。Here, FIG. 3 shows the same gas mixing apparatus 1 as in FIG.
The other usage example of B is shown, and here, the same ventilator k
However, when the ventilator-side blender m is not used, and in such a case, for example, the mixed gas supply pipe 1r 1 and the air or nitrogen supply pipe 1x are respectively connected to the gas input in the ventilator k. It may be connected to the oxygen side port q 1 and the air side port q 2 of the section.
【0027】次に、請求項3に係る図4に例示のガス混
合装置1Cにつき以下説示する。ここでも、その基本的
構成と原理は請求項1、請求項2と相通ずる内容を有し
ているが、請求項2につき説示した上記の構成と相違す
るところは、空気または窒素移送管1pの送出側が、ガ
ス混合器1d1 でなく、空気または窒素供給管1xに連
設されているだけでなく、他の酸素用移送管1iと二酸
化炭素用移送管1kも、その送出側には夫々酸素供給管
1x1 、二酸化炭素供給管1x2 が連装導出されている
ことである。Next, a gas mixing apparatus 1C exemplified in FIG. 4 according to claim 3 will be described below. In this case as well, the basic configuration and the principle thereof are similar to those of claims 1 and 2, but the difference from the above-described configuration described in claim 2 is that of the air or nitrogen transfer pipe 1p. Not only the gas mixer 1d 1 is connected on the delivery side to the air or nitrogen supply pipe 1x, but also another oxygen transfer pipe 1i and a carbon dioxide transfer pipe 1k are provided on the delivery side, respectively. That is, the supply pipe 1x 1 and the carbon dioxide supply pipe 1x 2 are connected and led out.
【0028】ここで、同上図にあって1y1 、1y2
は、夫々酸素供給管1x1 と二酸化炭素供給管x2 に挿
入介接のガス流量計を示しており、前説の濃度計1u
は、空気または窒素供給管1xだけでなく酸素供給管1
x1 と二酸化炭素供給管1x2 にも連結されている。こ
のようにして構成されたガス混合装置1Cは、図4に明
示の如く人工呼吸器kに対して、そのガス入力部におけ
る酸素側ポートq1 と空気側ポートq2 とに、夫々酸素
供給管1x1 と空気または窒素供給管1xを接続し、か
つ、人工呼吸器kの患者用吸気口p1 を有する人工呼吸
器回路pには、二酸化炭素供給管1x2 を接続して、人
工呼吸器回路pを流れる吸気用ガスである酸素と空気ま
たは窒素中に、CO2 を混入させ、これにより患者用吸
気口p1 から、請求項1と請求項2の場合と同じく、中
央処理装置CPUにて自動的に調整された所望の混合ガ
スが投与され得ることになる。Here, in the above figure, 1y 1 and 1y 2
Shows a gas flow meter inserted through against the respective oxygen supply pipe 1x 1 and the carbon dioxide supply pipe x 2, the concentration of former opinion meter 1u
Is not only the air or nitrogen supply pipe 1x but also the oxygen supply pipe 1
x 1 and a carbon dioxide supply pipe 1x 2 are also connected. As shown in FIG. 4, the gas mixing device 1C configured in this manner is different from the artificial respirator k in the oxygen input port q 1 and the air side port q 2 in the gas input section thereof, respectively. 1x 1 and the air or nitrogen supply pipe 1x are connected, and the carbon dioxide supply pipe 1x 2 is connected to the ventilator circuit p having the patient intake port p 1 of the ventilator k to connect the ventilator. CO 2 is mixed into oxygen and air or nitrogen, which are the inspiratory gases flowing through the circuit p, so that the patient's inspiratory inlet p 1 causes the central processing unit CPU to enter the same as in the first and second aspects. Therefore, the desired gas mixture automatically adjusted can be administered.
【0029】[0029]
【発明の効果】本発明は以上のようにして構成されるも
のであるから、請求項1によるときは体外循環の人工肺
への使用や、自発呼吸を有する患者への使用に際し、簡
易迅速な接続作業ですみ、上記前者の場合にも、PaC
O2 の制御のため酸素流量を加減するような従来手段に
比し、微量流量調整の必要がなく、中央処理装置への設
定値入力だけで、自動的に所望濃度の混合ガスが、煩雑
な処理操作なしに得られることとなる。また、酸素濃度
は本来一定値以下にすることができない上、高濃度過ぎ
てもO2 中毒の問題が生ずることから、最適なPaCO
2 の調節を行い得なかった従来手段に比し、直接的なP
aCO2 の制御が可能となり、人工肺等使用時の各種ト
ラブルを未然に防止し得ることになる。EFFECTS OF THE INVENTION Since the present invention is configured as described above, the first aspect of the present invention is simple and quick when used for an artificial lung for extracorporeal circulation or for a patient with spontaneous breathing. Only the connection work is required.
Compared with the conventional means for adjusting the oxygen flow rate for controlling O 2 , there is no need to adjust the minute flow rate, and only by inputting the set value to the central processing unit, the mixed gas of the desired concentration is automatically complicated. It will be obtained without processing operations. In addition, the oxygen concentration cannot originally be kept below a certain value, and even if the oxygen concentration is too high, the problem of O 2 poisoning occurs, so the optimum PaCO
Compared with the conventional method that could not be adjusted in 2 , the direct P
It becomes possible to control aCO 2 and prevent various troubles when using an artificial lung or the like.
【0030】次に請求項2にあっては、各種の人工呼吸
器に対して、簡易に支障のない連結操作が可能となり、
人工呼吸器回路にCO2 ボンベから直接にCO2 を添加
する従来装置のような複雑な流量調整の人為的操作が不
要となり、中央処理装置へ所定設定値を入力するだけ
で、簡易にして高精度の所望ガス流量混合比率が保持さ
れたCO2 混合ガスを、人工呼吸器へ供給できることと
なる。Next, according to the second aspect, it is possible to easily connect the various respirators without trouble,
There is no need for a complicated flow rate control such as the conventional device for adding CO 2 directly from the CO 2 cylinder to the ventilator circuit, and simply by inputting a predetermined set value to the central processing unit, it becomes easy and high. It is possible to supply the CO 2 mixed gas in which the desired desired gas flow rate mixing ratio is maintained to the artificial respirator.
【0031】また、上記の如く中央処理装置の内蔵によ
って、一定のガス流量下における各ガスの流量比率が、
自動的に調整できることから、吸入ガスであるCO2 濃
度の増減により、酸素濃度も変化してしまうといった従
来手段による欠点をも解消することが可能となる。Further, by incorporating the central processing unit as described above, the flow rate ratio of each gas under a constant gas flow rate becomes
Since it can be automatically adjusted, it is possible to eliminate the disadvantage of the conventional means that the oxygen concentration also changes due to the increase / decrease in the CO 2 concentration of the inhaled gas.
【0032】さらに、請求項3によるときは、空気また
は窒素供給管と酸素供給管および二酸化炭素供給管を併
設したので、人工呼吸器に対しCO2 なる吸入ガスを、
人工呼吸器回路における吸気用ガスに直接混入するとい
った使用をも行うことができ、請求項1や請求項2の効
果に加えて、特殊な用法にも採択することができる。Further, according to the third aspect, since the air or nitrogen supply pipe, the oxygen supply pipe and the carbon dioxide supply pipe are provided side by side, the inhalation gas of CO 2 is supplied to the respirator.
It can also be used by being directly mixed with the gas for inhalation in the ventilator circuit, and in addition to the effects of claim 1 and claim 2, it can be adopted for a special usage.
【0033】従って、人工呼吸器を利用した適応例とし
ては、チアノーゼ性心疾患と非チアノーゼ性心疾患に大
別されるが、チアノーゼ性心疾患患者(右→左短絡)に
あっては、肺血流の低下している症例(ファロー四徴症
等)が適応となり、肺血流を増加させるための体肺動脈
短絡手術(Blalock Taussig手術が代表
的)を初めとする姑息手術の周術期において肺血流量の
調節手段として、本考案のガスブレンダによるCO2 の
投与が有効となる。近年、この肺血管床の少ない症例の
根治手術に向けての予備段階として、太めの人工血管を
用いて体肺動脈短絡手術が施行される傾向がある。この
場合、手術中に術野の展開のために圧迫されて痛んでい
た肺が、術後回復するに従い、体肺動脈短絡血管を通し
て流れる血流量が増加し、心機能が追従できなくなる場
合が少なくない。かかる場合、再び肺血流量が減少する
ことによる心負荷の軽減が生じるまでの間、肺血流量低
減の為のCO2 の吸入が有効であり、この場合、CO2
投与期間としては、術後3〜4日程度がめどとされる。
また、大動脈弓を含めた、左心不全の姑息手術時にも同
様に、体肺動脈短絡血管の血流量が急激に増加し、心不
全を来たすことが多い。このような場合にも、CO2 の
吸入療法が著効となる。投与期間としては、術後翌日〜
数日がめどとなる。Therefore, examples of indications using the ventilator are roughly classified into cyanotic heart disease and non-cyanotic heart disease. In cyanotic heart disease patients (right-to-left short circuit), lung In the perioperative period of palliative surgery, including pulmonary shunt surgery (typically the Black Taussig surgery) to increase pulmonary blood flow, in cases where blood flow is reduced (such as tetralogy of Fallot) Administration of CO 2 by the gas blender of the present invention is effective as a means for controlling pulmonary blood flow. In recent years, as a preliminary step toward radical surgery for cases with a small pulmonary vascular bed, there is a tendency that body pulmonary artery shunt surgery is performed using a thick artificial blood vessel. In this case, the lungs, which were compressed due to the development of the operative field during the surgery and were aching, often increased in blood flow through the shunted blood vessels of the pulmonary artery as the postoperative recovery recovered, and the cardiac function could not follow. . In such a case, a heart until the load reduction occurs, effective inhalation of CO 2 for the pulmonary blood flow reduction caused by the pulmonary blood flow rate decreases again, in this case, CO 2
The administration period, after surgery about 3 to 4 days is the prospect.
Similarly, during palliative surgery for left heart failure, including the aortic arch, the blood flow in the pulmonary artery short-circuited blood vessel rapidly increases, often resulting in heart failure. Even in such a case, the inhalation therapy of CO 2 is extremely effective. As the administration period, the day after surgery
A few days is the prospect.
【0034】非チアノーゼ性心疾患患者(左→右短絡)
においては、肺血流量が極度に増加している症例が適応
となり、根治術施行までの応急処置としてCO2 の吸入
が有効となる。一般に、太い動脈幹開存や大きな心室中
隔欠損を有する症例では、乳幼児早期から心不全に陥る
ことが多い。このような場合、心不全に陥る前に緊急手
術が必要となる場合が多く、術前の状態において、肺血
流量を減少させておく意味合いで、CO2 の吸入が有効
である。Patients with non-cyanotic heart disease (left to right short circuit)
In this case, a case in which the pulmonary blood flow is extremely increased is indicated, and inhalation of CO 2 is effective as an emergency measure until the radical operation is performed. In general, in patients with large patency of the arteries and large ventricular septal defect, heart failure often occurs from early infancy. In such a case, an emergency operation is often required before falling into heart failure, and CO 2 inhalation is effective in the sense of reducing the pulmonary blood flow in the preoperative state.
【図1】本発明の請求項1に係る二酸化炭素吸入療法用
ガス混合装置を示す使用状態の配管結線構成図である。FIG. 1 is a piping connection configuration diagram showing a gas mixing device for carbon dioxide inhalation therapy according to claim 1 of the present invention in a used state.
【図2】本発明の請求項2に係る一使用状態を示した配
管結線構成図である。FIG. 2 is a piping connection configuration diagram showing one usage state according to claim 2 of the present invention.
【図3】本発明の請求項2に係る他使用状態を示した配
管結線構成図である。FIG. 3 is a piping connection configuration diagram showing another usage state according to claim 2 of the present invention.
【図4】本発明の請求項3に係る使用状態を示した配管
結線構成図である。FIG. 4 is a piping connection configuration diagram showing a usage state according to claim 3 of the present invention.
【図5】本発明の前掲請求項1に係る異種使用状態を示
した略示構成図である。FIG. 5 is a schematic configuration diagram showing a different usage state according to claim 1 of the present invention.
1a 酸素用流量調節器 1b 二酸化炭素用流量調節器 1c 空気または窒素用流量調節器 1d ガス混合器 1d1 ガス混合器 1e 混合ガストータル流量設定値入力部 1f 二酸化炭素濃度設定値入力部 1g 酸素濃度設定値入力部 1i 酸素用移送管 1k 二酸化炭素用移送管 1p 空気または窒素用移送管 1r 混合ガス供給管 1r1 混合ガス供給管 1x 空気または窒素供給管 1x1 酸素供給管 1x2 二酸化炭素供給管1a Oxygen flow controller 1b Carbon dioxide flow controller 1c Air or nitrogen flow controller 1d Gas mixer 1d 1 Gas mixer 1e Mixed gas total flow set value input unit 1f Carbon dioxide concentration set value input unit 1g Oxygen concentration Set value input section 1i Oxygen transfer pipe 1k Carbon dioxide transfer pipe 1p Air or nitrogen transfer pipe 1r Mixed gas supply pipe 1r 1 Mixed gas supply pipe 1x Air or nitrogen supply pipe 1x 1 Oxygen supply pipe 1x 2 Carbon dioxide supply pipe
Claims (3)
混合ガストータル流量設定値入力部と、所要の二酸化炭
素濃度を設定する二酸化炭素濃度設定値入力部と、所要
の酸素濃度を設定する酸素濃度設定値入力部とを有する
中央処理装置が具備され、酸素ガスの導入される酸素用
流量調節器が挿入介接された酸素用移送管の送出側と、
二酸化炭素ガスの導入される二酸化炭素用流量調節器が
挿入介接された二酸化炭素用移送管の送出側と、空気ま
たは窒素ガスの導入される空気または窒素用流量調節器
が挿入介接された空気または窒素用移送管の送出側と
を、何れもガス混合器の入力側に連結すると共に、当該
ガス混合器の出力側には混合ガス供給管を導出し、前記
中央処理装置により、これに入力された混合ガストータ
ル流量設定値と二酸化炭素濃度設定値そして酸素濃度設
定値とによって、上記の夫々二酸化炭素ガス、酸素ガ
ス、空気または窒素ガスのガス流量混合比率を算定し、
これに基づき夫々二酸化炭素用流量調節器、酸素用流量
調節器、空気または窒素用流量調節器における各ガス流
量を制御することで、前記ガス混合器により前記ガス流
量混合比率の混合ガスが得られるようにしたことを特徴
とする二酸化炭素吸入療法用ガス混合装置。1. A mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, a carbon dioxide concentration set value input section for setting a required carbon dioxide concentration, and an oxygen concentration for setting a required oxygen concentration. A central processing unit having a set value input section is provided, and a delivery side of an oxygen transfer pipe in which an oxygen flow rate controller into which oxygen gas is introduced is inserted and connected,
The flow rate controller for carbon dioxide into which carbon dioxide gas was introduced was inserted and connected to the delivery side of the transfer pipe for carbon dioxide and the flow rate controller for air or nitrogen into which air or nitrogen gas was introduced. Both the delivery side of the transfer pipe for air or nitrogen is connected to the input side of the gas mixer, and the mixed gas supply pipe is led out to the output side of the gas mixer, and this is fed to this by the central processing unit. By the input mixed gas total flow rate set value and carbon dioxide concentration set value and oxygen concentration set value, calculate the gas flow rate mixing ratio of carbon dioxide gas, oxygen gas, air or nitrogen gas, respectively,
Based on this, by controlling the respective gas flow rates in the carbon dioxide flow rate controller, the oxygen flow rate controller, and the air or nitrogen flow rate controller, the mixed gas having the gas flow rate mixing ratio can be obtained by the gas mixer. A gas mixing device for carbon dioxide inhalation therapy characterized by the above.
混合ガストータル流量設定値入力部と、所要の二酸化炭
素濃度を設定する二酸化炭素濃度設定値入力部と、所要
の酸素濃度を設定する酸素濃度設定値入力部とを有する
中央処理装置が具備され、酸素ガスの導入される酸素用
流量調節器が挿入介接された酸素用移送管の送出側と、
二酸化炭素ガスの導入される二酸化炭素用流量調節器が
挿入介接された二酸化炭素用移送管の送出側とを何れも
ガス混合器の入力側に連結すると共に、当該ガス混合器
の出力側には混合ガス供給管を導出し、前記の空気また
は窒素ガスの導入される空気または窒素用流量調節器が
挿入介接された空気または窒素用移送管の送出側には、
空気または窒素供給管を形成し、さらに、前記中央処理
装置により、これに入力された混合ガストータル流量設
定値と二酸化炭素濃度設定値そして酸素濃度設定値とに
よって、上記の夫々二酸化炭素ガス、酸素ガス、空気ま
たは窒素ガスのガス流量混合比率を算定し、これに基づ
き夫々二酸化炭素用流量調節器、酸素用流量調節器、空
気または窒素用流量調節器における各ガス流量を制御す
ることで、前記混合ガス供給管と空気または窒素供給管
とから、夫々前記ガス流量比率の酸素ガスと二酸化炭素
ガスとの混合ガスおよび空気または窒素ガスが得られる
ようにしたことを特徴とする二酸化炭素吸入療法用ガス
混合装置。2. A mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, a carbon dioxide concentration set value input section for setting a required carbon dioxide concentration, and an oxygen concentration for setting a required oxygen concentration. A central processing unit having a set value input section is provided, and a delivery side of an oxygen transfer pipe in which an oxygen flow rate controller into which oxygen gas is introduced is inserted and connected,
A carbon dioxide flow rate controller into which carbon dioxide gas is introduced is connected to both the output side of the carbon dioxide transfer pipe in which the carbon dioxide flow controller is inserted and connected to the input side of the gas mixer and to the output side of the gas mixer. On the delivery side of the air or nitrogen transfer pipe into which the mixed gas supply pipe is led out, and the air or nitrogen flow rate controller into which the air or nitrogen gas is introduced is inserted and inserted,
An air or nitrogen supply pipe is formed, and further, by the central processing unit, the mixed gas total flow rate set value, the carbon dioxide concentration set value, and the oxygen concentration set value, which have been input to the central processing unit, are used respectively for the carbon dioxide gas and the oxygen. By calculating the gas flow rate mixing ratio of gas, air or nitrogen gas, and controlling each gas flow rate in the carbon dioxide flow rate controller, the oxygen flow rate controller, and the air or nitrogen flow rate controller based on this, respectively, Carbon dioxide inhalation therapy, characterized in that a mixed gas of oxygen gas and carbon dioxide gas and air or nitrogen gas having the above gas flow ratios are respectively obtained from the mixed gas supply pipe and the air or nitrogen supply pipe. Gas mixing device.
混合ガストータル流量設定値入力部と、所要の二酸化炭
素濃度を設定する二酸化炭素濃度設定値入力部と、所要
の酸素濃度を設定する酸素濃度設定値入力部とを有する
中央処理装置が具備され、酸素ガスの導入される酸素用
流量調節器が挿入介接された酸素用移送管の送出側に
は、酸素供給管を形成し、二酸化炭素ガスの導入される
二酸化炭素用流量調節器が挿入介接された二酸化炭素用
移送管の送出側には、二酸化炭素供給管を形成し、前記
の空気または窒素ガスの導入される空気または窒素用流
量調節器が挿入介接された空気または窒素用移送管の送
出側には、当該空気または窒素供給管を形成し、さら
に、前記中央処理装置により、これに入力された混合ガ
ストータル流量設定値と二酸化炭素濃度設定値そして酸
素濃度設定値とによって、上記の夫々二酸化炭素ガス、
酸素ガス、空気または窒素ガスのガス流量比率を算定
し、これに基づき夫々二酸化炭素用流量調節器、酸素用
流量調節器、空気または窒素用流量調節器における各ガ
ス流量を制御することで、前記酸素供給管と二酸化炭素
供給管そして空気または窒素供給管とから、夫々前記ガ
ス流量比率の酸素ガスと二酸化炭素ガスそして空気また
は窒素ガスが得られるようにしたことを特徴とする二酸
化炭素吸入療法用ガス混合装置。3. A mixed gas total flow rate set value input section for setting a required mixed gas total flow rate, a carbon dioxide concentration set value input section for setting a required carbon dioxide concentration, and an oxygen concentration for setting a required oxygen concentration. A central processing unit having a set value input section is provided, and an oxygen supply pipe is formed on the delivery side of the oxygen transfer pipe in which an oxygen flow rate controller into which oxygen gas is introduced is inserted and inserted. A carbon dioxide supply pipe is formed at the delivery side of the carbon dioxide transfer pipe in which a flow rate controller for carbon dioxide into which gas is introduced is inserted, and a carbon dioxide supply pipe is formed to introduce air or nitrogen into which the air or nitrogen gas is introduced. The air or nitrogen supply pipe is formed on the sending side of the transfer pipe for air or nitrogen in which the flow rate controller is inserted and inserted, and further, the total flow rate set value of the mixed gas input thereto by the central processing unit. When Depending on the carbon dioxide concentration set value and the oxygen concentration set value, the above carbon dioxide gas,
By calculating the gas flow rate ratio of oxygen gas, air or nitrogen gas, and controlling the respective gas flow rates in the carbon dioxide flow rate controller, the oxygen flow rate controller, and the air or nitrogen flow rate regulator based on this, respectively, Carbon dioxide inhalation therapy, characterized in that oxygen gas, carbon dioxide gas, and air or nitrogen gas having the gas flow ratios are obtained from the oxygen supply pipe, the carbon dioxide supply pipe, and the air or nitrogen supply pipe, respectively. Gas mixing device.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP26646095A JPH0984876A (en) | 1995-09-20 | 1995-09-20 | Gas mixing apparatus for carbon dioxide inhalation therapy |
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|---|---|---|---|
| JP26646095A JPH0984876A (en) | 1995-09-20 | 1995-09-20 | Gas mixing apparatus for carbon dioxide inhalation therapy |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0984876A true JPH0984876A (en) | 1997-03-31 |
Family
ID=17431243
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP26646095A Pending JPH0984876A (en) | 1995-09-20 | 1995-09-20 | Gas mixing apparatus for carbon dioxide inhalation therapy |
Country Status (1)
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|---|---|
| JP (1) | JPH0984876A (en) |
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- 1995-09-20 JP JP26646095A patent/JPH0984876A/en active Pending
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