KR20190133172A - 산화 질소 발생 시스템 및 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 NO- 풍부 생성 가스를 생성하기 위한 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 2는 NO 생성 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 3은 NO 생성 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 4a는 인라인 산화 질소 생성 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 4b는 사이드 스트림 산화 질소 생성 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 4c는 주류 산화 질소 생성 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 5a는 인라인 산화 질소 생성 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 5b는 주류 산화 질소 생성 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 6은 하나 이상의 흐름 회로를 포함하는 산화 질소 생성 시스템의 제어기의 예시적인 실시예이다.
도 7은 주 가스 스트림으로부터 분리된 주변 공기를 공급하는 플라즈마 생성의 실시예의 흐름도이다.
도 8은 리던던트 플라즈마 생성기 및 스캐빈저를 이용한 플라즈마 생성의 실시예의 흐름도이다.
도 9는 샘플 라인의 실시예이다.
도 10은 샘플 라인의 주입 단부의 실시예이다.
도 11은 수동 환기 장치와 함께 사용될 수 있는 주류 NO 발생 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 12a 및 도 12b는 NO 생성 장치와 함께 사용하기 위한 수동 환기 장치의 실시예이다.
도 13a 및 도 13b는 NO 생성 장치와 함께 사용하기 위한 수동 환기 장치의 실시예이다.
도 3은 도 14는 NO 생성 장치와 함께 사용하기 위한 수동 환기 장치의 실시예이다.
도 15는 일회용 카트리지 및 제어기를 포함하는 NO 발생 시스템의 예시적인 실시예이다.
도 16a 및 도 16b는 정상 및 고장 상태에서 전극 조립체에 대한 예시적인 플라즈마 NO 발생 펄스를 도시한다.
도 17a는 카트리지 내에 위치된 하나 이상의 플라즈마 챔버를 갖는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 17b는 제어기 내에 위치된 하나 이상의 플라즈마 챔버를 갖는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 18은 NO 생성 시스템의 제어기의 개략도의 실시예를 도시한다.
도 19, 도 20, 도 21, 도 22, 도 23, 도 24 및 도 25는 맥동 공기 흐름을 생성하기 위한 메커니즘의 실시예이다.
도 26a, 도 26b 및 도 26c는 흐름 원 및 플라즈마 챔버의 실시예이다.
도 27은 파형 제어 회로 및 고전압 회로를 포함하는 플라즈마 생성 회로이다.
도 28은 고전압 트리거 회로의 예시적인 실시예이다.
도 29는 고전압 제어기 DSP 프로세서에 의해 생성된 예시적인 파형이다.
도 30은 예시적인 전극 매니폴드를 도시한다.
도 31a는 독립적인 진입 점 및 출구 점을 갖는 전극 조립체의 예시적인 실시예이다.
도 31b는 도 31a의 전극 조립체의 단면도이다.
도 31c는 도 31a의 전극 조립체의 측면도이다.
도 32a 및 도 32b는 가스 흐름을 위한 블라인드 홀을 갖는 전극 조립체의 예시적인 실시예를 도시한다.
도 33은 제어기에 장착된 전극 조립체의 예시적인 실시예이다.
도 34는 NO 발생 시스템에서 NO를 발생시키기 위한 전극 조립체의 실시예이다
도 35는 NO 발생 시스템에서 NO를 발생시키기 위한 전극 조립체의 실시예이다.
도 36은 NO 생성 시스템에서 NO를 생성하기 위한 전극 조립체의 실시예이다.
도 37은 바닥을 내기 위한 특징부를 갖는 전극의 다양한 실시예를 도시한다.
도 38은 전극 간극을 가로 질러 공기 흐름을 허용하는 전극 조립체의 실시예이다.
도 39는 전극 조립체의 실시예이다;
도 40은 고전압 회로에 대한 공진 주파수를 결정하기 위한 스파크 주파수 공명 스캔의 예시적인 그래프이다.
도 41은 플라즈마를 검출하기 위해 고전압 회로에서 노이즈를 결정하기 위한 예시적인 그래프이다.
도 42는 O- 링을 갖는 전극 조립체의 실시예이다;
도 43은 전극 조립체의 실시예이다.
도 44a, 도 44b 및 도 44c는 전극 조립체의 실시예이다.
도 45는 전극 조립체의 실시예이다;
도 46a는 전극 조립체의 실시예이다;
도 46b는 전극 조립체의 실시예이다;
도 47a 및 도 47b는 제어기 인클로저의 실시예의 후면 및 측면도를 도시한다.
도 48은 경과 시간 대 NO 설정을 도시한 예시적인 그래프이다.
도 49는 NO 생성 시스템과 함께 사용하기 위한 카트리지의 실시예의 개략도이다.
도 50은 시각 경보 상태 구성 요소를 갖는 NO 생성 시스템의 실시예이다.
도 51a, 도 51b, 도 51c, 도 51d, 도 51e, 도 51f 및 도 51g는 NO 생성과 관련된 정보를 사용자에게 디스플레이하기 위한 사용자 인터페이스의 실시예이다.
도 52, 도 53, 도 54, 도 55, 도 56, 도 57, 도 58, 도 59, 도 60, 도 61 및 도 62는 NO 생성 시스템의 사용자 인터페이스의 실시예이다.
도 63은 스캐빈저 경로의 실시예이다.
도 64는 스캐빈저 튜브를 관리하기 위해 내부에 다수의 실린더를 갖는 카트리지 하우징의 실시예이다.
도 65 내지 도 68은 공압 회로의 실시예이다.
도 69는 NO의 재순환의 실시예를 도시한다.
도 70은 저장 NO 함유 가스로부터 NO2를 연속적으로 제거하는 재순환 루프의 실시예이다.
도 71은 재순환된 가스가 NO 발생기를 통해 역류하는 시스템의 실시예이다.
도 72는 캘리브레이션 카트리지의 실시예이다.
도 73은 워터 트랩을 갖는 센서 팩의 실시예이다;
도 74는 패러데이 케이지 플라즈마 챔버의 실시예이다.
도 75는 고체 금속 플라즈마 챔버의 실시예이다.
도 76은 벤트 카트리지 및 스캐빈저 카트리지를 갖는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 77은 통기 카트리지의 실시예이다.
도 78은 통기 카트리지의 실시예이다.
도 79는 스캐빈저 카트리지의 실시예이다.
도 80은 NO 생성 시스템의 소프트웨어 모드의 예시적인 실시예의 흐름도이다.
도 81은 NO 생성 시스템의 소프트웨어 모드의 다른 예시적인 실시예의 흐름도이다.
도 82는 알람 이력과 관련된 정보를 표시하기 위한 사용자 인터페이스의 실시예이다.
도 83은 시각 경보 상태 구성 요소를 갖는 NO 발생 시스템의 다른 실시예이다.
84는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 85는 피스톤 펌프 구성의 실시예이다.
도 86은 피스톤 펌프 구성을 이용한 벤틸레이터 흐름과 분사 흐름을 비교하는 예시적인 그래프이다.
도 87은 단일 작용 피스톤이 사용될 때 시간에 따른 NO 농도의 예시적인 그래프이다.
도 88은 하나 이상의 저장소를 사용하는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 89는 벤틸레이터 흐름, 플라즈마 공기 흐름 및 NO 레벨을 비교하는 예시적인 그래프이다.
도 90은 하나 이상의 저장소를 사용하는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 91은 이중 흐름 경로를 갖는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 92는 단일 펌프 및 유로를 갖는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 93은 펌프 및 유동 디렉터를 갖는 유동 경로를 갖는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 94는 시스템을 통한 공기 흐름을 변화시키는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 95는 시스템을 통한 흐름을 제어하기 위해 복수의 제어기를 이용하는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 96은 하나 이상의 공기 공급원을 이용하는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 97은 복수의 공기 공급원을 제어하기 위해 용량 제어기를 이용하는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 98은 NO를 발생시키기 위한 시스템의 실시예이다;
도 99는 워터 트랩 및 펌프를 갖는 센서 팩의 실시예이다.
도 100은 NO 생성 시스템과 함께 사용하기 위한 코 캐뉼라 프롱 디자인의 실시예이다.
도 101은 천공된 공기 루멘을 갖는 캐뉼라 및 튜브의 실시예이다.
도 102는 천공된 공기 루멘을 갖는 캐뉼라 및 튜브의 실시예이다.
도 103은 보행 NO 생성 장치의 실시예이다;
도 104는 천공된 공기 루멘 및 스캐빈저를 갖는 캐뉼라 및 튜브의 실시예이다.
도 105는 보행 NO 생성 장치의 실시예의 다중도이다.
도 106a 및 도 106b는 각각 장치의 측면 및 바닥에 위치된 스캐빈저 카트리지를 갖는 NO 발생 장치의 실시예를 도시한다.
도 107a 및 도 107b는 장치의 측면 상에 사용자 인터페이스 및 스캐빈저 카트리지를 갖는 NO 발생 장치의 실시예를 도시한다.
도 108은 보행 NO 생성 장치의 실시예이다;
도 109는 보행 NO 생성 장치의 실시예이다.
도 110은 보행 NO 생성 장치의 실시예이다.
도 111은 보행 NO 생성 시스템의 실시예이다;
도 112는 보행 NO 생성 시스템의 실시예이다;
도 113은 리던던시를 갖는 NO 발생 시스템의 실시예이다.
도 114는 벤틸레이터와 함께 사용하기 위한 산화 질소 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 115는 호흡 장비에 제거 가능하게 결합되도록 구성된 NO 발생 모듈 및 센서 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 116은 NO를 생성하기 위한 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 117은 벤틸레이터에 제거 가능하게 연결된 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 118은 벤틸레이터에 내장된 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 119는 벤틸레이터에 제거 가능하게 결합된 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 120은 NO 생성을 위해 주변 공기를 이용하는 벤틸레이터 사전 환기에 연결된 NO 생성 모듈의 다른 예시적인 실시예이다.
도 121은 모듈로부터 벤틸레이터로 공기 배출구가 있는 벤틸레이터에 연결된 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 122는 벤틸레이터에 연결된 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 123은 마취 기계를 갖는 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 124는 지속적인 양의기도 압력(C-PAP) 기계를 갖는 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 125는 C-PAP 머신을 갖는 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 126은 O2 소스와 함께 사용되는 NO 생성 모듈의 다양한 실시예를 도시한다.
도 127은 NO 모듈이 내장된 예시적인 산소 농축기이다.
도 128은 체외 막 산소 공급기(ECMO) 시스템을 갖는 NO 발생 모듈의 예시적인 실시예이다.
129는 센서 모듈의 예시적인 실시예이다;
도 130은 센서 모듈 내부의 구성 요소의 사시도의 예시적인 실시예이다.
131은 압축 공기를 수용하는 예시적인 제거 가능한 NO 발생 모듈이다.
도 132는 예시적인 제거 가능한 조합 NO 모듈 및 가스 분석 모듈이다.
도 133은 NO 생성 모듈에 연결된 환자 모니터의 예시적인 실시예이다.
도 134는 NO 생성 모듈에 연결된 환자 모니터의 예시적인 실시예이다.
도 135는 카테터 삽입 실험실에서 사용하기 위한 환자 모니터 및 NO 생성 모듈의 예시적인 실시예이다.
도 136은 전기 NO 발생 탱크 교체 장치의 예시적인 실시예이다.
도 137은 도 1의 장치의 내부 구성 요소의 예시적인 실시예이다.
도 138은 가압 가스 공급원을 갖는 전기 NO 발생 탱크 교체 장치의 예시적인 실시예이다.
도 139는 원격 출력을 갖는 전기 NO 발생 탱크 교체 장치의 예시적인 실시예이다.
도 140은 결합된 스캐빈저 및 에어 필터의 예시적인 실시예이다.
도 141은 단일 루멘 출력을 갖는 전기 NO 발생 탱크 교체 장치의 예시적인 실시예이다.
도 142는 원격 흐름 센서를 갖는 전기 NO 발생 탱크 교체 장치의 예시적인 실시예이다.
도 143은 리던던시를 갖는 NO 생성 및 전달 시스템의 하드웨어 아키텍처의 실시예를 도시한 도면이다.
도 144는 GDN(Generate and Delivery NO) 보드의 실시예이다.
파라미터 | Alg1 | Alg2 | Alg3 | Alg4 | Alg5 | Alg6 |
반응 가스 유동 | 가변 | 가변 | 가변 | 가변 | 일정 | 일정 |
배출 주파수 | 일정 | 일정 | 가변 | 일정 | 일정 | 일정 |
배출 듀티 사이클 | 일정 | 가변 | 일정 | 가변 | 가변 | |
배출 파워 | 일정 | 가변 | 가변 | 가변 | 가변 | 가변 |
펄스 듀티 사이클 | 일정 | 가변 | 가변 | 가변 | 가변 | 일정 |
버스트 카운트 | 일정 | 가변 | 가변 | |||
버스트 지속 | 일정 | 일정 | 가변 | |||
버스트 주파수 | 일정 | 가변 | 일정 | |||
버스트 듀티 사이클 | 일정 | 가변 | 가변 |
단계 | 디스크립션 |
1 | 박스에서 컨트롤러 제거 |
2 | 가방에서 전원 케이블을 제거 |
3 | "찰칵"소리가 날 때까지 컨트롤러 뒷면에 전원 케이블을 삽입 |
4 | 벽면 콘센트에 컨트롤러 플러그 |
5 | 주전원 스위치를 켠다 |
6 | 시스템 부팅을 기다린다 |
7 | TBD를 눌러 BME 모드로 들어간다 |
8 | 병원 이름을 입력 |
9 | NO 허용 오차, 경보 수준, 프라이버시 모드 및 보안 코드에 대한 기본 설정을 입력 |
10 | TBD를 눌러 저장하고 종료 |
11 | 파우치에서 교정 카트리지를 꺼내다 |
12 | 찰칵 소리가 날 때까지 캘리브레이션 카트리지를 카트리지 슬롯에 삽입 |
13 | 시스템이 자동으로 교정 모드로 들어가고 NO 및 N02 교정을 확인한다 |
14 | 시스템이 보정을 완료하고 "삐"소리가 나면,카트리지 분리 버튼을 눌러 카트리지를 꺼낸다 |
15 | 카트리지를 서늘하고 건조한 장소에 보관 |
16 | 시스템을 켜고 내부 배터리가 완전히 충전될 때까지 TBD 시간 동안 AC 전원에 연결 |
17 | AC 전원 케이블을 뽑고 장치 뒷면의 전원 코드를 감는다 |
단계 | 디스크립션 |
1 | 박스에서 컨트롤러 제거 |
2 | 가방에서 전원 케이블을 제거 |
3 | "찰칵"소리가 날 때까지 컨트롤러 뒷면에 전원 케이블을 삽입 |
4 | 벽면 콘센트에 컨트롤러 플러그 |
5 | 주전원 스위치를 켠다 |
6 | 시스템 부팅을 기다린다 |
7 | TBD를 눌러 BME 모드로 들어간다 |
8 | 병원 이름을 입력 |
9 | NO 허용 오차, 경보 수준, 프라이버시 모드 및 보안 코드에 대한 기본 설정을 입력 |
10 | TBD를 눌러 저장하고 종료 |
11 | 파우치에서 교정 카트리지를 꺼내다 |
12 | 찰칵 소리가 날 때까지 캘리브레이션 카트리지를 카트리지 슬롯에 삽입 |
13 | 시스템이 자동으로 교정 모드로 들어가고 NO 및 N02 교정을 확인한다 |
14 | 시스템이 보정을 완료하고 "삐"소리가 나면, 카트리지 분리 버튼을 눌러 카트리지를 꺼낸다 |
15 | 카트리지를 서늘하고 건조한 장소에 보관 |
16 | 시스템을 켜고 내부 배터리가 완전히 충전될 때까지 TBD 시간 동안 AC 전원에 연결 |
17 | AC 전원 케이블을 뽑고 장치 뒷면의 전원 코드를 감는다 |
사용 사례 단계 |
3 : 간호사/RT의 인공 호흡기 사용 설정 초기 상태: 슬립 모드에서 레일/폴에 설치된 컨트롤러를 설치 디스크립션 |
1 | 컨트롤러의 전면 패널에있는 전원 버튼을 눌러 시스템을 "깨운다". |
2 | 상자에서 파우치 형 카트리지를 꺼낸다 |
3 | 진공 밀봉된 파우치를 찢어 카트리지를 파우치에서 꺼낸다 |
4 | 환기 튜브가 있는 카트리지 방향과 공기 필터를 왼쪽으로 향하게 한다. |
5 | 카트리지를 컨트롤러 카트리지 슬롯에 삽입 |
6 | 카트리지 끝이 슬롯으로 이동하면 컨트롤러 인클로저의 측면을 잡고 "찰칵"소리가 날 때까지 두 엄지 손가락으로 카트리지를 누른다 |
7 | 컨트롤러가 카트리지를 인식하는지 확인 |
8 | 제공된 짧은 인공 호흡기 튜브를 사용하여 인공 호흡기 흡기 라인을 카트리지 흡입구에 연결 (왼쪽) |
9 | 인공 호흡기 호기 라인 / 가습기 라인을 카트리지 배출구에 연결 (오른쪽) |
10 | 흡기 라인 T 피팅을 환자 Y 옆에있는 환자 흡입 라인에 연결 |
11 | 샘플 라인의 필터를 카트리지에 연결하고 손으로 조인다. |
12 | 기본 설정인 20ppm을 원하지 않으면 위 / 아래 버튼을 눌러 규정된 NO 레벨을 변경 |
13 | 환자 데이터를 입력하려면 사례 데이터 키를 누르십시오. 참고: 시간이 충분하지 않으면 치료가 시작된 후에 이 단계를 수행할 수 있다. |
14 | 시작 버튼을 눌러 NO 전달을 시작 |
사용 사례 단계 |
3 :간호사 / RT에 의한 치료 중 설정 조정 초기 상태 : 시스템이 환자를 적극적으로 치료하고 있음 디스크립션 |
1 | 참고 : 치료 설정 변경을 위해 치료를 중단할 필요는 없다. |
2 | 원하는 치료 변경에 해당하는 위 / 아래 버튼을 누른다. 참 : 사전 설정 버튼을 더 큰 변화르 위해 누를 수 있다 |
사용 사례 단계 |
4 : 시스템 분해-간호사 / RT에 의한 후치료 초기 상태: 시스템이 환자를 적극적으로 치료한다 |
1 | 사용자 인터페이스에서 "치료 중지"를 누른다 |
2 | 환자 흡기 라인의 T- 피팅에서 샘플 라인을 분리 |
3 | 계속 사용하려면 샘플 라인 연결을 연결. 참고 : T- 피팅은 환자 Y 및 흡기 라인과 함께 폐기 |
4 | 벤틸레이터에서 인공 호흡기 튜브 분리 |
5 | 카트리지 출구에서 인공 호흡기 튜브를 분리 |
6 | 카트리지 꺼내기 버튼을 누른다 |
7 | 카트리지 폐기 (TBD) |
8 | 컨트롤러는 입력없이 15 분 후에 자동으로 휴면 상태가 된다. |
사용 사례 단계 |
5: 생물 의학 엔지니어에 의한 시스템 교정 초기 조건 : 시스템이 켜져 있고 유휴 모드이다. 디스크립션 |
1 | 보정 카트리지를 컨트롤러에 삽입 |
2 | 컨트롤러가 NO 및 N02에 대한 자동 센서 보정 프로세스를 수행할 때까지 기다린다. |
3 | 교정 프로세스가 완료되면 컨트롤러에서 소리가 나고 사용자 인터페이스에 교정 상태가 표시된다 |
4 | 카트리지 꺼내기 버튼을 눌러 보정 카트리지를 제거한다. |
사용 사례 단계 |
6: 간호사 / RT의 과거 데이터 검토 초기 상태: 시스템이 유휴 모드이거나 환자를 적극적으로 치료 중이다. 디스크립션 |
1 | GUI에서 트렌드 버튼을 누른다. |
2 | 필요에 따라 X- 조정 버튼을 눌러 시간 범위를 변경. |
3 | 완료 버튼을 눌러 기본 화면으로 돌아간다. |
사용 사례 단계 |
7: 낮은 NO의 경보 조건에 응답 초기 상태 : 시스템이 경보 상태를 감지했지만 환자 치료를 중단하지 않았다. 디스크립션 |
1 | "침묵 경보"버튼을 누른다. 참고 : 알람은 21 분 동안 침묵된다. |
2 | 사용자 인터페이스에서 알람 메시지를 읽는다. |
3 | 장치 지침에 따라 경보 상태를 해결. |
4 | 참고: 대부분의 경보 조건에서 시스템은 계속 NO를 전달 |
사용 사례 단계 |
8: 환자 수송 초기 상태 : 시스템이 인공 호흡기에 장착되고 운송될 환자 치료 디스크립션 |
1 | AC 전원 코드를 꽂는다 |
2 | AC 전원 코드를 랩핑 기능을 통해 컨트롤러 인클로저에 감싼다. |
3 | 운반할 인공 호흡기 및 기타 주변 장치를 준비 |
4 | 환자를 운송. 참고: 운송 기간이 길어지면 배터리 충전을 유지하기 위해 보조 전원 입력 장치를 사용 |
5 | 새 장소에 도착하면 AC 전원 코드를 월렛에 꽂는다 |
사용 사례 단계 |
9: 컨트롤러 청소 초기 조건 : 컨트롤러가 AC 전원 및 유휴 상태에 연결. 디스크립션 |
1 | 참고: 환자를 취급하는 동안 컨트롤러를 청소하지 않는다 |
2 | AC 전원에서 컨트롤러 분리 |
3 | 젖은 천으로 컨트롤러의 외부 표면을 닦아낸다. 참고: 컨트롤러 인클로저에 유체를 뿌리지 않는다 참고: 컨트롤러 인클로저에 유체를 뿌리지 않는다 |
4 | AC 파워 플러그인 |
사용 사례 단계 |
10: 수동/가방 모드 시작 초기 상태: 환기 모드에서 환자를 적극적으로 치료하는 시스템. 가정: 시스템에는 백 공기 흡입구와 백 공기 배출구가 있으며 흐름을 측정한다. 디스크립션 |
1 | 백 공기 공급원을 카트리지 백 입구에 연결 |
2 | 백을 카트리지 백 출구에 연결 |
3 | 카트리지 상의 백 선택 노브를 "백" 모드로 회전 |
4 | 터치 스크린에서 "Bag"를 눌러 NO의 흐름을 시작 |
5 | 참고 : 기본 백 NO 농도는 20ppm이다. 이 수준은 설정 페이지에서 조 정한다 |
6 | 참고 : 시스템은 배기 회로에서 유입 유량이 감지될 때까지 배기 회로에 계속 NO를 전달한다. |
사용 사례 단계 |
11: 수동 모드 중지 초기 조건 : 시스템은 백 회로에서 NO를 적극적으로 생성 가정: 시스템에는 백 공기 흡입구와 백 공기 배출구가 있으며 흐름을 측정 |
1 | 화면에서 "백"버튼을 눌러 가방 모드를 비활성화한다 |
2 | 카트리지에서 가방을 분리 |
3 | 카트리지에서 공기 공급원을 분리 |
4 | Bag 선택 노브를 "Vent"설정으로 돌린다 |
Claims (21)
- 산화 질소 생성 시스템으로서,
하나 이상의 플라즈마 챔버를 통한 반응 가스의 흐름을 사용하여 산화 질소를 함유하는 생성 가스를 생성하도록 구성된 하나 이상의 전극을 각각 포함하는 상기 하나 이상의 플라즈마 챔버;
제어 알고리즘에 대한 입력으로서 하나 이상의 파라미터를 사용하여 하나 이상의 플라즈마 챔버 내의 하나 이상의 전극에 의해 생성 가스에서 생성된 산화 질소의 양을 조절하도록 구성된 제어기 - 상기 하나 이상의 파라미터 중 적어도 하나는 하나 이상의 플라즈마 챔버 내로의 반응 가스의 유량과 관련됨 - ;
순간 고압 반응 가스를 하나 이상의 플라즈마 챔버에 제공하도록 구성된 반응 가스 소스;
반응 가스 소스와 하나 이상의 플라즈마 챔버 사이에 위치되고, 생성 가스가 유입되는 의료 가스와 관련된 측정에 기초하여 반응 가스 소스로부터의 반응 가스의 제어된 연속 가변 가변 흐름을 제공하도록 구성된 흐름 제어기; 및
하나 이상의 플라즈마 챔버에 의해 생성된 생성 가스로부터 NO2를 제거하도록 구성된 하나 이상의 스캐빈저 경로
를 포함하고,
생성 가스와 의료 가스의 조합에서 NO의 농도는 목표 값인, 산화 질소 생성 시스템. - 제 1 항에 있어서,
의료 가스와 관련된 측정은 의료 가스의 유량이고, 이에 따라 하나 이상의 플라즈마 챔버를 통한 반응 가스의 공기 흐름이 의료 가스의 유량에 비례하는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 반응 가스 소스는 저장소의 형태인, 산화 질소 생성 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 반응 가스 소스는 펌프의 형태인, 산화 질소 생성 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 흐름 제어기는 하나 이상의 비례 밸브, 하나 이상의 디지털 밸브, 및 적어도 하나의 비례 밸브 및 적어도 하나의 디지털 밸브의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택되는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 하나 이상의 스캐빈저 경로로부터 NO 농후 공기를 수용하도록 위치되고 NO 농후 공기를 여과하도록 구성된 하나 이상의 필터를 더 포함하는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 1 항에 있어서,
고전압 회로에 대한 입력으로서 연속적인 맞춤형 제어 AC 파형을 생성하는 디지털 신호 프로세서를 더 포함하는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 7 항에 있어서,
상기 디지털 신호 프로세서는 주파수 및 듀티 사이클을 제어함으로써 AC 파형의 형태를 제어하도록 구성되는, 산화 질소 생성 시스템. - 산화 질소 생성 시스템으로서,
하나 이상의 플라즈마 챔버를 통한 반응 가스의 흐름을 사용하여 산화 질소를 함유하는 생성 가스를 생성하도록 구성된 하나 이상의 전극을 각각 포함하는 하나 이상의 플라즈마 챔버;
제어 알고리즘에 대한 입력으로서 하나 이상의 파라미터를 사용하여 하나 이상의 플라즈마 챔버 내의 하나 이상의 전극에 의해 생성 가스에서 생성된 산화 질소의 양을 조절하도록 구성된 제어기;
하나 이상의 파라미터들 중 하나 이상은 하나 이상의 플라즈마 챔버 내로의 반응 가스의 유량과 관련되고;
순간 고압 반응 가스를 하나 이상의 플라즈마 챔버에 제공하도록 구성된 반응 가스 소스; 과
반응 가스 소스와 하나 이상의 플라즈마 챔버 사이에 위치되고 생성 가스가 유입되는 의료 가스와 관련된 측정에 기초하여 반응 가스 소스로부터 반응 가스의 제어된 연속 가변 가변 흐름을 제공하도록 구성된 흐름 제어기;
여기서 생성 가스와 의료 가스의 조합에서 NO의 농도는 목표 값이다. - 제 9 항에 있어서, 하나 이상의 플라즈마 챔버에 의해 생성된 생성 가스로부터 NO2를 제거하도록 구성된 하나 이상의 스캐빈저 경로를 추가로 포함하는 산화 질소 생성 시스템.
- 제 9 항에 있어서, 반응 가스 소스가 저장소 형태 인 산화 질소 생성 시스템.
- 제 9 항에 있어서, 반응 가스 소스가 펌프 형태 인 산화 질소 생성 시스템.
- 산화 질소 생성 시스템으로서,
하나 이상의 플라즈마 챔버를 통한 반응 가스의 흐름을 사용하여 산화 질소를 함유하는 생성 가스를 생성하도록 구성된 하나 이상의 전극을 각각 포함하는 하나 이상의 플라즈마 챔버;
상기 하나 이상의 플라즈마 챔버 내로의 반응 가스의 유량 및 상기 하나 이상의 플라즈마 챔버 내의 플라즈마 전력 중 적어도 하나 이상을 변화시킴으로써, 하나 이상의 입력 파라미터를 갖는 제어 알고리즘에 기초하여 상기 하나 이상의 플라즈마 챔버 내의 하나 이상의 전극에 의해 생성 가스에서 생성된 산화 질소의 양을 제어하도록 구성된 제어기;
순간 고압 반응 가스를 하나 이상의 플라즈마 챔버에 제공하도록 구성된 반응 가스 소스;
반응 가스 소스와 하나 이상의 플라즈마 챔버 사이에 위치되고, 생성 가스가 유입되는 의료 가스와 관련된 측정에 기초하여 반응 가스 소스로부터 반응 가스의 제어된 연속 가변 흐름을 제공하도록 구성된 흐름 제어기
를 포함하고,
생성 가스와 의료 가스의 조합에서 NO의 농도는 목표 값인, 산화 질소 생성 시스템. - 제 13 항에 있어서,
상기 제어 알고리즘 입력 파라미터는 수반되는 치료 파라미터, 환자 파라미터, 주변 환경 파라미터, 장치 파라미터 및 NO 치료 파라미터로 이루어진 그룹으로부터 선택되는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 수반되는 처리 파라미터는 NO 생성 시스템과 함께 사용되는 하나 이상의 장치와 관련된 유량, 압력, 가스 온도, 가스 습도 정보를 포함하는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 환자 파라미터에는 흡기 흐름, SpO2, 호흡 감지, 일호흡량, 일분 호흡 용적 또는 호기 NO2가 포함되는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 주변 환경 파라미터에는 주변 온도, 주변 압력, 주변 습도, 주변 NO 또는 주변 NO2가 포함되는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 장치 파라미터는 플라즈마 챔버 압력, 플라즈마 챔버 흐름, 플라즈마 챔버 온도, 플라즈마 챔버 습도, 전극 온도, 전극 유형 또는 전극 갭을 포함하는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 14 항에 있어서,
NO 처리 파라미터는 목표 NO 농도, 지시된 NO 농도 또는 지시된 NO2 농도를 포함하는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 13 항에 있어서,
하나 이상의 플라즈마 챔버에 의해 생성된 생성 가스로부터 NO2를 제거하도록 구성된 하나 이상의 스캐빈저 경로를 더 포함하는, 산화 질소 생성 시스템. - 제 13 항에 있어서,
반응 가스 소스는 저장소의 형태인, 산화 질소 생성 시스템.
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