JPH10231999A - シリンダ再充填装置用の内蔵高圧充填ポートおよび流れコントローラ - Google Patents
シリンダ再充填装置用の内蔵高圧充填ポートおよび流れコントローラInfo
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Abstract
記第一の圧力より高い第二の圧力で供給する。 【解決手段】本装置は、圧力スイング吸着システムおよ
び圧力増大装置の組み合わせを備える。空気の酸素濃度
を高める圧力スイング吸着システムは、少なくとも第一
の圧力と同じ圧力を持つ。圧力スイング吸着システム
は、第一の圧力で、第一の出口に酸素濃度の濃い空気を
供給し、第一の圧力で、圧力増大装置に、酸素濃度の濃
い空気を供給することができる。圧力増大装置は、酸素
濃度の濃い空気の圧力を高め、第二の圧力で第二の出口
に酸素濃度の濃い空気を供給する。
Description
びシリンダ再充填装置に関し、特に低圧および高圧で、
酸素濃度の濃い空気を、同時または別々に供給すること
ができる、家庭医療酸素濃縮装置およびシリンダ再充填
装置を提供する。二つの異なる気圧で、酸素濃度の濃い
空気を供給することができるので、本発明の装置は、シ
リンダに再充填するのに適した圧力で、酸素濃度の濃い
空気を供給すると同時に、患者が使用するのに適した圧
力で、酸素濃度の濃い空気を供給するための使用するこ
とができ、それにより、患者は自由に動き回ることがで
きる。
合によっては、単に酸素と呼ばれる酸素濃度の濃い空気
を、低圧で供給しなければならないケースは頻繁に起こ
る。上記の低圧で酸素濃度の濃い空気を必要とする、一
つの特定の状況としては、種々の施設内の医療分野と患
者の家庭内での医療分野との両方がある。このような状
況の場合には、移動中の患者に、低圧で酸素濃度の濃い
空気の流れを、継続的に供給する必要がある。上記患者
は、酸素濃度の濃い空気の供給が行われなくても、短時
間なら耐えることができるかもしれないが、多くの場
合、長時間にわたって、重症な健康障害を起こさずに、
酸素濃度の濃い空気の供給が行われない状態に、耐える
ことができない。特に、上記患者は、通常、酸素濃度の
濃い空気なしでは、あちこち場所を移動することができ
ない。
のシステムは、蒸留プロセス、吸収分離プロセスおよび
薄膜分離プロセスを含む。上記プロセスの一つは、装置
に例えば、圧縮空気のような適当な供給ガスを供給した
後で、短い時間の間、酸素濃度の濃い空気を供給するこ
とができるという利点を持つ、いわゆる圧力スイング吸
着(PSA)である。1990年8月14日発行のY.
野口の米国特許第4,948,391号が、圧力スイン
グ吸着プロセスの一例を開示している。
通常の圧力スイング吸着プロセスは、下記のステップを
含むことができる。すなわち、 (a)選択的に、窒素を吸着する吸着剤の吸着カラムを
持つシリンダ内へ、圧力下で空気を導入するステップ; (b)吸着ガス(窒素)のゾーンが、シリンダを通って
前方に送られるように、シリンダ内に空気を継続的に導
入するステップ; (c)上記シリンダからの必要な気体(酸素)を収集す
るステップ; (d)シリンダへの、空気の導入を終了するステップ; (e)シリンダからの、酸素の収集を終了するステッ
プ; (f)シリンダ内に残っている、圧力下の気体の一部を
放出するステップ; (g)吸着剤に吸着した気体(窒素)を放出し、シリン
ダから放出された気体(窒素)を除去するため、反対方
向にカラムを通して流すために、シリンダ内に酸素の一
部を送り返すステップである。
濃度の濃い空気を供給するために、空気からの窒素の分
離が行われ、ステップ(f)−(g)においては、上記
プロセス中に使用したカラムの再生が行われる。そうす
ることにより、酸素濃度の濃い空気を供給するために、
圧力スイング吸着プロセスを継続的に、また長期間にわ
たって使用することができる。
めの、周知のプロセスの欠点の一つは、このようなプロ
セスが、一定の場所に患者を位置させることができ、ま
た酸素濃度の濃い空気の供給を十分行えるような状態
で、比較的簡単にその場所から移動することができると
いうような、柔軟性に欠けていることである。例えば、
患者は、トイレのような施設を使用したり、食事の準備
をしたり、他の部屋へ行ったり、または他の理由で場所
を移動したりするために、ベッドから類似の場所に移動
したいと思うことがある。現在のプロセスを使用した場
合に、上記のような移動を行おうとすると、患者を低圧
で酸素濃度の濃い空気の第一の供給源から切り離し、上
記空気の供給を受けるためのもので、例えば、酸素濃度
の濃い空気のシリンダのような、移動させることができ
る第二のシステムに、再度接続しなければならない。患
者は十分な酸素濃度の濃い空気の供給を確実に受ける必
要があり、その患者が、供給業者または配給業者のとこ
ろで、移動可能なシリンダ、または移動性のシリンダに
再充填しなくても、例えば、一日または週末の間、長期
間にわたってどこかへ移動したいような場合には、上記
のことは特に重要になってくる。
の濃い空気を供給すると同時に、圧力シリンダに充填す
るための高圧で酸素濃度の濃い空気も供給することがで
きる装置が現在開発されている。
は、シリンダを加圧気体で充填するための高圧装置を提
供する。上記高圧装置は、流れコントローラ・システム
と一緒に使用するための充填ポート・アダプタと、上記
充填ポート・アダプタは、可動注入ポート、クレードル
および固定クランプを持つ上記充填ポート・アダプタ
と、協力して上記可動注入ポートを収容することができ
る入口を持ち、上記流れコントローラおよび上記充填ポ
ート・アダプタは、上記注入ポートが上記入口内に収容
されたとき、および収容されなかった場合に、気体の流
れに対して閉じられた場合に、気体が流れることができ
るように開くようになっている、上記流れコントローラ
・システムと、流れコントローラ・システムをシリンダ
に取り付けるための手段と、上記クレードル内におい
て、上記流れコントローラ・システムを固定することが
できる上記固定クランプとを備える。
装置は、さらに、流れコントローラ・システムの注入ポ
ートおよび入口が整合するように、流れコントローラ・
システムを、クレードル内に位置させるため本発明の手
段を備える。本発明の他の実施形態の場合には、上記流
れコントローラは、上記高圧装置が上記シリンダから切
り離された場合には、上記高圧装置を通って、酸素濃度
の濃い空気が流れないようにすることができる。
に加圧気体を充填し、シリンダからの流れを制御するた
めの装置である。上記装置は、可動注入ポートと、クレ
ードルと、可動固定クランプを持つ充填ポート・アダプ
タと、上記アダプタおよび上記流れコントローラが、流
体で連絡する開位置と、上記アダプタと上記流れコント
ローラ・システムが、流体で連絡しない閉位置とを持つ
上記可動注入ポートを、協力して収容することができる
入口を持つ、そこを通るシリンダからの気体の流量を調
整するための流れコントローラ・システムと、流れコン
トローラ・システムを、上記クレードル内に固定するこ
とができる上記固定クランプとを備える。
アダプタおよび上記流れコントローラに関連し、加圧流
体源がシリンダを満たす開位置と、流れコントローラを
通して、シリンダから大気中へ流体が流れることができ
るように、上記流れコントローラが開くことができる閉
位置を持つ弁機構が使用されている。
は、可動弁を備え、上記流れコントローラは協力して動
作する可動弁を持つ。
形態の場合には、空気分離システムは、圧力スイング吸
着システムであり、上記圧力スイング吸着システムから
の酸素濃度の濃い空気は、同時または別々に上記圧力増
大装置に供給される。
置は、さらに上記圧力スイング吸着システムに空気を供
給するためのエア・コンプレッサを備え、上記エア・コ
ンプレッサは、吸入および排出空気ノイズ抑制システム
を持つ。
するためのシステムは、酸素発生装置であっても、蒸留
装置であっても、空気分離装置または薄膜分離装置であ
ってもよいが、下記の明細書中においては、上記分離シ
ステムとして圧力スイング吸着システムを使用する好適
な実施形態を参照しながら、本発明を説明する。
明のブロック図である。周囲の空気101は、コンプレ
ッサ102に吸い込まれる。コンプレッサ102の出口
103は、圧力スイング吸着システム(PSA)104
および圧力増大装置109に接続している(図2参
照)。圧力スイング吸着装置104の出口105は、酸
素センサ107、低圧出口106に接続していて、チュ
ーブ108を通して圧力増大装置109に接続してい
る。圧力増大装置109は、チューブ110により圧力
スイング吸着装置104に相互に接続しているように、
チューブ111を通して、高圧出口112に接続してい
る。
コンプレッサ102内でその圧力が増大する。圧力が増
大した空気は、圧力スイング吸着装置104に送られ、
また圧力増大装置109にエネルギーが与えられると、
圧力増大装置109に送られる(図2参照)。圧力スイ
ング吸着装置104からの酸素濃度の濃い空気は、酸素
センサ107により監視され、また低圧出口106に送
られ、患者がそれを使用する。さらに、酸素濃度の濃い
空気は、圧力増大装置109に送られる。加圧された酸
素濃度の濃い空気は、圧力増大装置109から、高圧出
口112へと送られ、そこで酸素濃度の濃い空気用のシ
リンダを、再充填するために使用される。
発明の装置の一実施形態のさらに詳細な図面である。装
置200は、分子フィルタ201、同調した共鳴装置2
02、およびコンプレッサ203の入口に接続している
入口101を持つ。コンプレッサ203は、モータ20
4により駆動され、解放弁205を持つ。コンプレッサ
203の出口は、全体を参照番号206で示す、熱交換
部分207および冷却ファン208を含む熱交換器に接
続している。熱交換器207の出口チェーブ209は、
並列に配置されている二つのソレノイド弁210および
211に接続している。
した共鳴装置212に接続している。各ソレノイド弁2
10および211は、同じように並列に配置された、篩
ベッド213および214にそれぞれ接続している。篩
ベッド213および214は、分子篩ベッドである。篩
ベッド213および214は、それぞれ阻止弁215お
よび216に接続している。さらに、篩ベッド213お
よび214は、オリフィス217を通して相互に接続
し、この相互接続部は、各篩ベッド213および214
および各阻止弁215および216の出口の間の位置し
ている。
緒に接続していて、酸素空間220に接続している。酸
素空間220は、オリフィス221を通して、大気に通
じている酸素センサ222およびフィルタ223に接続
している。酸素空間220は、また低圧スイッチ237
に接続している。酸素空間220の出口は、オリフィス
232、フィルタ233、阻止弁234、流量計235
を通して、患者用出口236に接続している。患者用出
口236は、低圧出口である。すなわち、圧力は、当業
者になら分かると思うが、通常、水柱数インチにしか過
ぎない。
番号240で示す、圧力増大装置に接続している。圧力
増大装置240は、第一段シリンダ241および第二段
シリンダ242を含み、駆動空気シリンダ243がその
間に位置している。駆動シリンダ243の対向する側面
は、ソレノイド弁244および245を通して、圧力ス
イング吸着装置のソレノイド弁210、特定の篩ベッド
213の間のチューブ、およびソレノイド弁211およ
び篩ベッド214の間のチューブに、それぞれ接続して
いる。阻止弁247は、酸素空間220および第一段シ
リンダ241の間に位置している。第一段シリンダ24
1は、また阻止弁248および250を通して、第二段
シリンダ242に接続している。ラプチャー(rapt
ure)ディスク246は、第一段シリンダ241に、
ラプチャー・ディスク251は、第二段シリンダ242
に取り付けられている。フィルタ252および253
は、それぞれ、第一段シリンダ241および第二段シリ
ンダ242に接続していて、大気に通じている。
イッチ261および高圧接続部である圧力接続部262
に接続している。
には、空気は、入口101、分子フィルタ201および
同調した共鳴装置202を通して、エア・コンプレッサ
203に入る。同調した共鳴装置202は、コンプレッ
サ203の音を抑制するためのものである。空気は、例
えば、20−30psigの範囲の動作圧力に圧縮され
る。得られた圧縮空気は、ファンで冷却されたチューブ
およびフィン熱交換器206を通して送られる。上記フ
ィン熱交換器206は、空気が分子篩ベッド213およ
び214に入る前に、空気を冷却する。コンプレッサか
らの空気を冷却し、篩ベッドからの酸素濃度の濃い空気
を、それが患者に供給する前に冷却すると、分子篩ベッ
ドの性能が最適化される。上記篩ベッドへの、また上記
篩ベッドからの空気の流れは、ソレノイド弁(弁210
および211)により制御され、上記ソレノイド弁によ
り、圧縮空気は、篩ベッドに入ることもできるし、上記
ベッドから大気中の放出することもできる。
3を充填し、ベッド214を排気する第一の充填段階
と、ii)中間重複段階、およびiii)ベッド214
を充填し、ベッド213を排気する第二の充填段階であ
る。
より、弁211によりベッド214からの気体を大気中
の放出されている間に、圧縮気体はベッド213に入る
ことができる。ベッド213の分子状のふるいは、圧縮
空気から水蒸気および窒素を吸収し、酸素とアルゴン
は、ふるいを通過することができる。上記気体の一部
は、製品ガスとして使用され、低圧で酸素濃度の濃い空
気として患者に供給される。残りの酸素濃度の濃い空気
は、オリフィス217を通り、ソレノイド弁211を通
して大気中に排出される時に、ベッド214から、窒素
および水蒸気を除去する。本発明の通常の実施形態の場
合には、約8秒間継続するこの段階の最後において、ベ
ッド214内の圧力は、通常、約30psigであり、
ベッド214においては、通常ゼロpsigより少し高
い。この時点において、ベッド213は、窒素でほとん
ど飽和していて、除去作業を行わないでこのベッドを通
過する連続した流れにより、窒素が分解し、製品ガス内
の純度が低下する。
の重畳があり、その間に両方のソレノイド弁210およ
び211の切り替えが行われ、両方の分子状篩ベッド内
に流入が行われる。これにより、篩ベッド213からの
空気は、すでに説明したように、最初の圧力は約30p
sigであり、ソレノイド弁210を通して、最初低圧
状態であるベッド214内に逆流する。コンプレッサか
らの空気に加えて、この空気の直交流により、ベッド2
14は急速に充填され、それにより、コンプレッサの流
れの要件が緩和され、システムの効率が改善される。こ
の重畳段階の終わりにおける、両方のベッド内の圧力は
通常約20psigである。
ち、段階(iii)において、ソレノイド弁210は、
吐出位置に切り換わり、ベッド213は、圧力がゼロよ
り若干高くなるまで、大気中に放出することができる。
ベッドの大気中への放出と、ベッド214からの製品ガ
スによる埋め戻しにより、次のサイクルに対する準備が
行われている間に、ベッド213から窒素および水蒸気
が除去される。同時に、ベッド214は、患者に製品ガ
スを供給し、ベッド213を浄化する。この段階の終わ
りにおいて、全サイクルが反復して行われる。
止弁215および216を通って、製品貯蔵部(酸素空
間220)へ送られる。酸素空間220から、酸素濃度
の濃い空気は、圧力レギュレータ231へ送られ、オリ
フィス232、HEPAフィルタ233および阻止弁2
34を通って、流量計235へ行く。レギュレータ23
1は、圧力を、例えば、酸素空間220内での30ps
igから、例えば、流量計235の入口において、一定
の圧力、例えば、6 psigに下げる。患者は、流量
計235を調整して、非常に低い圧力で、酸素の指定の
流量が供給されるようにすることができる。
ある、酸素空間からの少量のガスは、酸素の純度が予め
定めた数値、例えば、90%以上に必ずなるように、酸
素センサにより絶えず監視される。酸素純度が、予め定
めた数値または域値以下である場合には、マイクロプロ
セサは、患者に装置が故障したことを知らせ、圧力増大
装置のサイクるの実行を防止するために、警告ランプを
点灯する。
および第一および第二段階製品ガスシリンダを備えた、
標準二段階装置であってもよい。圧力増大装置は、両方
とも開いているかまたは両方とも閉じている、ソレノイ
ド弁244および245を開にすることにより、オンに
することができる。通常の圧力増大装置サイクルは、下
記の通りである。
駆動空気は、ソレノイド弁244を通して駆動空気シリ
ンダ243に入る。この動作は、上記分子状篩ベッドの
重畳サイクルのスタート時に開始し、上記重畳サイクル
は、ベッド213が充填を開始する直前に起こり、ベッ
ド213の充填サイクル中継続する。これにより、ピス
トンが往復運動を行い、製品ガスを、阻止弁247を通
して、第一段シリンダ241内に送り、第二段シリンダ
242内で酸素濃度の濃い空気を圧縮し、圧縮された空
気は阻止弁249を通して排出される。
給と共通であり、篩ベッド・ソレノイド弁により制御さ
れる。それ故、駆動空気シリンダ243内の空気も、重
畳段階中に篩ベッドの予備充填を助け、それにより、シ
ステムの効率はさらに向上する。重畳段階中のこのステ
ップにおいて、駆動空気シリンダ243内の空気は、ソ
レノイド弁244を通って逆流し、ソレノイド弁210
を通って逆流し、ソレノイド弁211を通ってベッド2
14に戻る。
行している場合に、周囲の空気はソレノイド弁245を
通って、駆動空気シリンダ243に入り、ピストンを往
復運動させ、酸素濃度の濃い空気を、第一段シリンダ2
41内で圧縮する。その後、このガスは、阻止弁248
および250を通り、第二段シリンダに入る。駆動空気
シリンダ243のこの側にあるソレノイド弁245を通
って入る駆動空気は、すでに説明したように、重畳サイ
クル中にベッド213を予備充填するのを助ける。
器(図示せず)に入る前に、フィルタ260および高圧
カップリング262を通過する。圧力増大装置は、コン
トローラにソレノイド弁244および245を閉めるよ
うに信号を送る、製品ライン内の圧力スイッチ261を
動作させるのに、十分なだけの高い圧力になるまで動作
を継続する。
の米国特許第5,402,665号は、ガス状の酸素濃
度を監視するための装置の一例を開示している。199
4年10月11日付のK.M.コフィールドの米国特許
第5,354,361号は、空気駆動ブースタ・コンプ
レッサを持つ、圧力スイング吸着システムの一例を開示
している。
の圧力の範囲は5乃至10psiであり、第二の圧力の
範囲は3000psiまでである。本発明の装置は、特
に第一の圧力および第二の圧力の両方を同時に供給する
ことができるようになっている。酸素濃度の濃い空気内
の酸素の量は、広い範囲にわたって変動するが、好適に
は、少なくとも85容積%であることが好ましい。好適
ないくつかの実施形態の場合には、酸素の濃度は、90
容積%であり、特に92乃至94容積%の範囲内であ
る。
濃度の濃い空気の一部の圧力を、移動する患者が使用で
きるように、例えば、シリンダのような圧力容器内に貯
蔵するための適当な圧力、例えば、2000psigに
増大させるために、圧力増大装置を使用する。シリンダ
が空である場合には、圧力増大装置は、例えば、30p
sigのような酸素空間内の圧力に近い比較的低い圧力
で、酸素濃度の濃い空気を供給するが、この圧力は、シ
リンダが、例えば、上記2000psigの圧力まで充
填されると、上昇する。
酸素を含む酸素濃度の濃い空気を作るために作動するこ
ともでき、それにより、患者用の酸素濃度の濃い空気の
供給に関するある種の規定を満たすが、上記の酸素濃度
の濃い空気は、医学レベルの酸素についての仕様に適合
することはできない。それ故、医学レベルの酸素につい
ての規定に適合するアダプタを備えたシリンダを、上記
酸素濃縮装置と一緒に使用することはできない。しか
し、酸素濃縮装置から、例えば、患者が、93%の酸素
濃度の酸素濃度の濃い空気で、自分のシリンダを、容易
に安全に充填することができるような、独自の内蔵高圧
装置および流れコントローラを使用することが好まし
い。図3乃至図11に、そのような高圧装置および流れ
コントローラを示す。
填ポート・アダプタ本体の斜視図である。充填ポート・
アダプタ本体300は、内蔵クレードル302、ハンド
ル303、固定クリップ304およびアダプタ・ハウジ
ング305を備える。ハウジング301のクレードル3
02は、以下に説明する流れコントローラ本体を収容す
ることができる。クレードル302は、充填ポート・ア
ダプタ306をその内部に持つ。図5にも、この充填ポ
ート・アダプタを示す。充填ポート・アダプタ306
は、ハンドル303に接続していて、ハンドル303に
より、クレードル302内に移動することができる。ア
ダプタ307は、ハウジング301から延びていて、そ
の対向する側面から充填ポート・アダプタ306に延
び、図5に示すように、それと相互に接続している。
うに、クレードル302内に流れコントローラ本体を保
持している。流れコントローラ本体のクレードル302
へのラッチによる固定は、シリンダの流れコントローラ
本体がクレードル内に設置された時、自動的に行われ
る。しかし、オペレータは、シリンダを取り外すため
に、固定クリップ304を解放位置に手動で移動させな
ければならない。同様に、ハンドル303は、充填ポー
ト・アダプタ306に損傷を与える危険を少なくするた
めに、シリンダの流れコントローラ本体をクレードル3
02内に設置する前か、そこから取り外す前に、移動し
なければならない。
ように、その上面が開き、対向側面にハウジング・ウイ
ンドウ308を持つ。クレードル302に対向するアダ
プタ・ハウジング305の端部は、その内部にハウジン
グ・スロットを持つ。
00の平面図である。ハンドル303は、ハウジング3
01上に位置していて、クレードル302に隣接する。
固定クリップ304は、クレードル302内に延びてい
る。クレードル302は、そこから延び、整合関係にあ
るアダプタ・ハウジング305を持つ。アダプタ・ハウ
ジング305は、その内部にハウジング・ウインドウ3
08を持ち、ハウジング・スロット309をその端部に
持つ。図4は、アダプタ307が、ハウジング301内
に延びるギア・ラックに接続している様子を示す。
ート・アダプタ本体300の断面図である。固定クリッ
プ304は、固定クリップ・ピボット501を中心にし
て回転することができる。ハウジング301内に位置し
ている固定クリップ・スプリング504は、固定クリッ
プの基部503を外側の方向にバイアスしていて、その
ため、固定クリップのリップ502は、流れコントロー
ラ本体をその内部に固定するために、クレードル302
内にバイアスしている。
ポート・アダプタは、固定クリップ304へのクレード
ル302の対向する側面上に位置している。
からアダプタ・ピン511へ延びている。アダプタ30
7は、アダプタ・チャンネル506に接続し、そのアダ
プタ・チャンネル506は、アダプタ・チャンネル・ハ
ウジング507内に位置していて、そのアダプタ・チャ
ンネル・ハウジング507は、アダプタ・ハウジング5
12内に位置している。図4および図6に示すギア・ラ
ック401は、アダプタ・ハウジング512内に機械工
作されている。本明細書に記載するように、アダプタ・
ハウジング512は、ハウジング301に対して移動す
ることができる。アダプタ・チャンネル506は、スプ
リング室513に接続していて、そのスプリング室51
3内には、アダプタ・スプリング508および阻止弁5
09が位置している。阻止弁基部509は、阻止弁の弁
座510を通って、アダプタ・ピン511のところまで
延びている。図5に示すように、引っ込んだ位置にある
場合には、アダプタ・ピン511は、ハウジング301
内に位置しているが、係合位置にある場合には、アダプ
タ・ピンはクレードル302内に延びる。
沿って切断した断面図である。ハンドル303はハウジ
ング301上に位置している。シャフト605は、ハン
ドル303から下に向かって延びていて、ハンドル30
3をピニオン601に接続している。図7にピニオン6
01をもっとハッキリと示す。このピニオン601は、
ネジ604によりシャフト605に取り付けらている。
ハンドル303が回転すると、ピニオン601が回転す
る。ハンドル303は、その下面にハウジング301内
の凹部内に、位置しているハンドル突起608を持つ。
凹部609および図示していない類似の凹部は、予め定
めた場所にハンドル303を位置させ、保持する働きを
する。
は、その内部に調整可能なネジ(図示せず)を持ち、こ
のネジはテーパ状になっていて、その上に肩部を持つ。
突起608は、上記のテーパ部分または肩部上で、調整
可能ネジと接触している。上記ネジの位置を調整する
と、テーパ部分または肩部の位置が変化する。それ故、
ハンドル303が位置し、固定されている位置が半径方
向に移動する。それにより、充填ポート・アダプタの位
置を正確に調整することができる。
ックおよびピニオンを示す。ラックおよびピニオン60
0は、複数のピニオン・コグ602を持つピニオン60
1を持つ。ピニオン601は、ピニオン・シャフト60
3を中心にして回転するが、すでに説明したように、上
記ピニオン・シャフトは、ハンドル303から下に向か
って延び、その一部を形成している。ピニオン601
は、ハウジング301の一部であるピニオン・ハウジン
グ606内に位置している。ピニオン・コグ602は、
ラチェット401のラチェット・スロット607と相互
に係合している。ラチェット401は、図5のアダプタ
・チャンネル・ハウジング507の一部を形成してい
る。
れコントローラ本体である。流れコントローラ本体70
0は、圧力計706、ラプチャー・ディスク・ハウジン
グ709、出口装置706、および流れ制限装置704
を持つ。出口装置706は、柔軟なホースを収容するこ
とができる。本体は、ネジ山を持つポート705によ
り、高圧シリンダ上にネジ込むことができる。流れ制限
装置704は、ネジ山を持つポート705内に位置して
いる。流れコントローラ本体700は、クレードル30
2内に正確に適合するような形と寸法を持つ、内蔵クレ
ードル・ハウジング702を持つ(図3参照)。機械的
整合/インターロック・バー708付きの、流れコント
ローラ(オン/オフ)ノブ703は、流れコントローラ
本体700の、ネジ山付きポート705の対向端部に取
り付けられている。充填ポート・アダプタ入口707
は、内蔵クレードル・ハウジング702内に位置してい
る。
面図である。流れコントローラ本体700は、その端面
内に流れ制限装置704を持つ。この図は、ある角度か
ら見た圧力計701および出口ポート706を示す。
を、図9のA−A線に沿って切断した断面図である。ア
ダプタ入口707は、入口弁800を持つ。入口弁80
0は、入口弁室802内に位置している入口弁ステム8
01を持つが、図に示すように、入口弁ステム801
は、入口弁室802の端部まで完全に延びていないこと
に留意されたい。入口弁ステム801は、弁座805の
方向に弁端部にバイアスを掛けている、入口弁スプリン
グ803を持ち、それにより、弁は閉位置にバイアスさ
れる。
ネジ山付きシリンダ・ポート705を通して、図示して
いないシリンダに取り付けられている。流れコントロー
ラ本体700は、通常は、シリンダ上に位置していて、
その上に設置されているが、必要な場合には、取り外す
ことができる。その上に流れコントローラ本体700を
持つシリンダは、酸素濃縮装置の一部を形成している、
充填ポート・アダプタ本体300内に位置している。ク
レードル・ハウジング702は、充填ポート・アダプタ
本体300のクレードル302内に取り付けることがで
きる。流れコントローラ本体700上の整合/インター
ロック・バー708は、アダプタ・ハウジング305上
の、ハウジング・スロット内に取り付けられる。流れコ
ントローラ・ノブ703は、整合/インターロック・バ
ー708を、ハウジング・スロット309に挿入するた
めに、オフ位置にセットしなければならない。それによ
り、ラプチャー・ディスクを、ハウジング窓308に対
向する位置に、位置させることができ、また入口弁80
0を、充填ポート・アダプタ306に対向する位置に、
位置させることができる。流れコントローラ本体700
を、クレードル302内に挿入するために、固定クリッ
プ304を、充填ポート・アダプタ300から遠ざかる
方向に、移動させる必要があるが、流れコントローラ本
体700が、クレードル302内に挿入された後では、
固定クリップ304は、充填ポート・アダプタ本体70
0を正しい位置にバイアスし、固定する。
転し、正しい位置に固定される。この場合、ハンドル3
03のハンドル突起608は、ハウジング301内の凹
部609と係合し、その時点で、アダプタ306は、ク
レードル302内に内側に移動する。そうしている間
に、充填ポート・アダプタ306が、アダプタ入口70
7内に挿入され、アダプタ・ピン511が、弁端部80
4と接触する。それにより、弁端部804は、弁座80
5から遠ざかる方向に移動し、弁が開く。しかし、弁端
部804の移動する距離は制限され、それにより阻止弁
509が開く。これにより、充填ポート・アダプタ本体
300、流れコントローラ本体700を通る、シリンダ
・ポート704から、シリンダ内への酸素濃縮装置から
の酸素濃度の濃い空気の流れに対するチャンネルが形成
される。ハンドル303を動かさないと、シリンダを取
り外すことができないので、充填ポート・アダプタ30
6が引っ込む。それにより、充填ポート・アダプタが切
り離され、その結果、酸素濃縮装置とシリンダとの接続
が切り離され、そこからの気体の流出または漏洩を防止
するために、シリンダと酸素濃縮装置の阻止弁804お
よび509の両方が閉じられる。特に、充填ポート・ア
ダプタ509内の阻止弁は、圧力増大装置が動作してい
ない場合、圧力増大装置内の阻止弁247−250を通
して、酸素空間220から気体が、大気中に放出するの
を防止する。ハンドル303を一回作動すると、シリン
ダへの高圧空気を流すための複数のチャンネルが開閉す
る。
細書に記載した酸素濃縮装置より、種々の大きさのシリ
ンダを使用することができる。
モードで、本明細書に記載した酸素濃縮装置を作動させ
ることができることを理解されたい。別な方法として
は、酸素濃縮装置を、酸素濃度の濃い空気をシリンダに
再充填、すなわち、満たすためだけに供給するモードで
動作させることもできる。しかし、酸素濃縮装置は、ま
た二重モード、すなわち、患者に酸素濃度の濃い空気を
供給すると同時に、シリンダへ酸素濃度の濃い空気を再
充填、すなわち、満たすというモードで運転することも
できる。
コンプレッサ・システムである。コンプレッサ・システ
ム820は、ベース822上に装着されたコンプレッサ
821を持つ。ベース822は、また、コンプレッサに
吸引される空気、および酸素濃縮装置から排出される空
気の両方からのノイズを抑制するための、内蔵音響抑制
装置823を持つ。内蔵音響抑制装置により、コンプレ
ッサ・システムのサイズを小さくすることができ、構造
を簡単にすることができ、内蔵音響抑制装置をベース内
に設置することができ、酸素濃縮装置の製造に必要な製
造ステップが少なくなる。図11BのB−B線に沿って
切断した断面に、内蔵音響抑制装置823をさらにハッ
キリと示す。
エア・コンプレッサノイズ抑制装置である。ノイズ抑制
装置900は、エア・コンプレッサの自然の輪郭を使用
して、二つの外側サイレンサ・チューブ902および9
03が成型されている、コンプレッサ・ベース901を
持つ。内側サイレンサ・チューブ906および907に
沿って設置されている、端部キャップ904および90
5は、コンプレッサ・ベース・サイレンサ・チューブ9
02および903の各端部に取り付けられている。コン
プレッサ・ポート910は、エア・コンプレッサに接続
することができる。
する。エア・コンプレッサ内に空気が吸い込まれる時、
弁ノイズおよび空気ノイズが発生する。もっと分かりや
すく説明すると、圧縮空気が任意の空気圧装置により大
気中に排出されると、ノイズが発生する。
0の内部において、コンプレッサ・ポート910は、エ
ア・コンプレッサに接続していて、空気は端部キャップ
904内の入口ポート911を通して、コンプレッサ・
ベース901内に成型により形成されている、サイレン
サ・チューブ室908内に吸い込まれる。空気は、内側
サイレンサ・チューブ906を通して、入口サイレンサ
室908へ送られる。エア・コンプレッサからのノイズ
は小さくなる。何故なら、ノイズが、エア・コンプレッ
サからコンプレッサ・ポート910へ伝わると、そのノ
イズは、出口911を通して排出される前に、外側サイ
レンサ・チューブ902、および内側サイレンサ・チュ
ーブ906により、サイレンサ室909を通る間に吸収
され、偏向させられるからである。外側サイレンサ・チ
ューブ902、および内側サイレンサ・チューブ906
の直径および長さを変化させることにより、ノイズ抑制
装置900をコンプレッサからに不必要なノイズを最低
限度まで少なくなるように調整することができる。
気ノイズを最低限度に減らすことを除いて、入口サイレ
ンサと類似の方法で動作する。空気は、端部キャップ9
05内の排出入口913および905を通して、サイレ
ンサ・チューブ903に入る。排出空気からのノイズ
は、小さくなる。何故なら、空気が入口排出入口913
を通して送られるとき、排出空気ノイズが、出口912
を通して排出される前に、内側サイレンサ・チューブ9
07および外側サイレンサ・チューブ903により、吸
収され、偏向させられるからである。外側サイレンサ・
チューブ903、および内側サイレンサ・チューブ90
7の直径および長さを変化させることにより、音響抑制
装置900をコンプレッサからの不必要なノイズを、最
低限度まで少なくなるように調整することができる。
たは電気駆動コンプレッサ、または装置の酸素濃度の濃
い空気内に導入するために、空気を圧縮する任意の他の
機構を使用することができることを理解されたい。
合には、充填ポートに取り付けられない定置シリンダを
充填するためのアダプタの使用も含めて、酸素充填ポー
ト・アダプタへ、適当なアダプタを取り付けることによ
って、種々の異なるサイズおよび形状のシリンダを充填
するために使用することができることを理解されたい。
例えば、流れコントローラ本体を、充填ポート・アダプ
タ300に取り付け、高圧ホースを通して、それ自身充
填ポート・アダプタと一緒に内蔵されていない、シリン
ダ上の流れコントローラ本体700に接続することもで
きる。酸素濃縮装置からの気体を、そうでない場合には
充填ポート・アダプタ本体300内には取り付けない、
大型の(例えば、定置型)シリンダを再充填するため
に、酸素濃縮装置を使用することができるように、代わ
りの流れコントローラ本体を、流れコントローラ本体の
機能を別な方法により、真似するために使用することが
できる。最後に、出口ポート706を、チューブ(図示
せず)を通して、流れコントローラ本体が取り付けられ
ているシリンダを、患者の接続するために使用すること
ができ、それにより、流れコントローラ・ノブ703に
より、酸素濃度の濃い空気の流量を調節することによ
り、シリンダ内に含まれる酸素濃度の濃い空気を呼吸す
ることができる。患者は圧力計を使用して、シリンダ内
の気体の残量を監視することができる。
である。
A線に沿って切断した断面の略図である。
線に沿って切断した断面の略図である。
−B線に沿って切断した断面の略図である。
ある。
沿って切断した断面の略図である。
のB−B線に沿って切断した断面の略図である。
Claims (18)
- 【請求項1】 シリンダを加圧気体で充填するための高
圧装置であって、 流れコントローラ・システムと一緒に使用するための充
填ポート・アダプタと、 上記可動注入ポート、クレードルおよび固定クランプを
持つ上記充填ポート・アダプタと、 協力して上記可動注入ポートを収容することができる入
口を持ち、上記流れコントローラおよび上記充填ポート
・アダプタが、上記注入ポートが上記入口内に収容され
たとき、および収容されなかった場合に、気体の流れに
対して閉じられた場合、気体が流れることができるよう
に開くようになっている、上記流れコントローラ・シス
テムと、 流れコントローラ・システムを、シリンダに取り付ける
ための手段と、 上記クレードル内において、上記流れコントローラ・シ
ステムを、固定することができる上記固定クランプとを
備える高圧装置。 - 【請求項2】 請求項1に記載の高圧装置において、さ
らに注入ポートおよび流れコントローラシステムが整合
するように、クレードル内に流れコントローラ・システ
ムを位置させる手段を備える高圧装置。 - 【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の高圧装
置において、さらに上記アダプタが気体が流れることが
できるように開いた場合に、可動注入ポートが、充填ポ
ート・アダプタから、切り離されるのを防止するための
ハンドル手段を備える高圧装置。 - 【請求項4】 請求項1乃至請求項3の何れか1項に記
載の高圧装置において、さらに、流れコントローラがオ
フになった場合、機械的にクレードル内で係合すること
ができるオン/オフ流れコントローラを備える高圧装
置。 - 【請求項5】 請求項1乃至請求項4の何れか1項に記
載の装置において、上記高圧装置が上記シリンダから切
り離された場合に、上記流れコントローラが、酸素濃度
の濃い空気が上記高圧装置を通して流れることができな
いようにする装置。 - 【請求項6】 シリンダを加圧気体で充填し、シリンダ
からの流れを制御するための装置であって、 可動注入ポート、クレードルおよび可動固定クランプを
持つ、上記充填ポート・アダプタと、 そこを通して流れるシリンダからの気体の流量を、調節
するためのものであって、協力して、上記アダプタおよ
び上記流れコントローラ・システムが、流体で連絡する
開位置と、上記アダプタおよび上記流れコントローラ・
システムが流体で連絡しない閉位置とを持ち、上記可動
注入ポートを収容することができる入口を持つ流れコン
トローラシステムと、 上記クレードル内において、上記流れコントローラ・シ
ステムを固定することができる、上記固定クランプとを
備える装置。 - 【請求項7】 請求項6に記載の装置において、上記ア
ダプタおよび上記流れコントローラと関連し、加圧流体
源がシリンダを満たす開位置と、上記流れコントローラ
が、流れコントローラを通して、シリンダから大気中に
に流体が流れることができるように、開くことができる
閉位置とを持つ弁機構を使用する装置。 - 【請求項8】 請求項7に記載の装置において、上記弁
機構が可動弁を備え、上記流れコントローラが協力して
動作する可動弁を持つ装置。 - 【請求項9】 請求項6乃至請求項8の何れか1項に記
載の装置において、さらに、上記弁機構に接続している
ハンドルを備え、上記ハンドルが閉位置から開位置へと
移動することができる装置。 - 【請求項10】 請求項9に記載の装置において、上記
ハンドルが、上記アダプタの可動弁に接続していて、上
記ハンドルが上記閉位置から開位置へと移動すると、上
記アダプタの可動弁が上記流れコントローラ可動弁を、
上記アダプタが上記流れコントローラの可動弁と接触す
る位置へと開き、それにより、気体が上記加圧気体源お
よび気体シリンダから流れることができる装置。 - 【請求項11】 請求項8乃至請求項10の何れか1項
に記載の装置において、さらに上記ハンドルに接続して
いるラックと、上記アダプタの可動弁に接続しているピ
ニオンとを備える装置。 - 【請求項12】 請求項8乃至請求項11の何れか1項
に記載の装置において、上記アダプタの可動弁が充填位
置に移動した場合、上記アダプタの可動弁が、上記流れ
コントローラ・アダプタ部分まで延びる装置。 - 【請求項13】 請求項6乃至請求項12の何れか1項
に記載の装置において、上記接続部分が、上記流れコン
トローラ部分と一致する形をしている装置。 - 【請求項14】 請求項8乃至請求項13の何れか1項
に記載の装置において、上記アダプタが、上記流れコン
トローラの一部を収容するためのハウジング部分を持つ
装置。 - 【請求項15】 請求項14に記載の装置において、上
記ハウジング部分が整合スロットを持ち、上記流れコン
トローラが上記整合バーを収容するための整合バーを持
つ装置。 - 【請求項16】 請求項8乃至請求項15の何れか1項
に記載の装置において、シリンダが高圧シリンダであ
り、加圧流体が気体である装置。 - 【請求項17】 請求項8乃至請求項16の何れか1項
に記載の装置において、さらに上記アダプタに、上記流
れコントローラをラッチ止めするためのラッチ・クラン
プを備える装置。 - 【請求項18】 請求項8乃至請求項17の何れか1項
に記載の装置において、上記流れコントローラが、上記
シリンダに接続するためのポートを持つ装置。
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