SU1653775A1 - Device for executing artificial pulmonary ventilation - Google Patents
Device for executing artificial pulmonary ventilation Download PDFInfo
- Publication number
- SU1653775A1 SU1653775A1 SU894705924A SU4705924A SU1653775A1 SU 1653775 A1 SU1653775 A1 SU 1653775A1 SU 894705924 A SU894705924 A SU 894705924A SU 4705924 A SU4705924 A SU 4705924A SU 1653775 A1 SU1653775 A1 SU 1653775A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- valve
- mode switch
- switch
- injectors
- mode
- Prior art date
Links
Landscapes
- Percussion Or Vibration Massage (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к медицинской технике может быть использовано дл проведени искусственной вентил ции легких, позвол ет повысить ее экономичность и расширить диапазон стабильной работы в сторону малых значений минутной вентил ции . Изобретение заключаетс во введении между источником пневмопитани и переключателем режимов стабилизатора давлени , подключении всасывающих штуцеров инжекторов к общей камере, сообщенной с атмосферой через обратный клапан, установке предохранительного клапана между обратными клапанами и управл ющей камерой разделительного узла При этом переключатель режимов и клапан сброса выполнены электромагнитными, работа их синхронизирована и управл етс задающим блоком.3 ил.The invention relates to medical technology can be used for artificial ventilation of the lungs, improves its efficiency and extends the range of stable operation in the direction of small values of minute ventilation. The invention consists in introducing between the pneumatic supply source and the pressure stabilizer mode switch, connecting the injector nozzles to a common chamber communicating with the atmosphere through a non-return valve, installing a safety valve between the non-return valves and the control chamber of the separation unit. The mode switch and the reset valve are electromagnetic, their operation is synchronized and controlled by the master block. 3 Il.
Description
Изобретение относитс к медицинской технике и может использовано дл проведе- ни искусственной вентил ции легких (ИВЛ)The invention relates to medical technology and can be used for artificial lung ventilation (ALV).
Цель изобретени - повышение экономичности и расширение диапазона стабильной работы в сторону малых значений минутной вентил ции легкихThe purpose of the invention is to increase efficiency and expand the range of stable operation in the direction of small values of minute ventilation of the lungs.
На фиг 1 дана принципиальна схема аппарата ИВЛ; на фиг.2 - блок-схема задающего узла; на фиг.З - график расходных характеристик инжекторов.Fig. 1 is a schematic diagram of the ventilator; figure 2 - block diagram of the master node; FIG. 3 is a graph of injectors flow characteristics.
Аппарат ИВЛ содержит стабилизатор 1 давлени источника 2 пневмопитани , переключатель 3 режимов, управл емый задающим блоком 4 Выход переключател 3 режимов св зан с регул тором 5 минутной вентил ции. Регул тор 5 имеет два выхода один из которых соединен с первым инжектором 6, а другой - с вторым инжектором 7 Всасывающие штуцеры инжекторов 6 и 7 объединены в виде камеры 8. сообщенной сThe ventilator contains a pressure regulator 1 of the air supply source 2, a 3 mode switch, controlled by the master unit 4. The output of the 3 mode switch is connected to the 5 minute ventilation regulator. The regulator 5 has two outputs, one of which is connected to the first injector 6, and the other to the second injector 7. The suction nozzles of the injectors 6 and 7 are combined in the form of a chamber 8. communicated with
атмосферой через обратный клапан 9. На выходах инжекторов 6 и 7 соответственно установлены обратные клапаны 10 и 11. выходы которых через предохранительный клапан 12 св заны с разделительным узлом 13.atmosphere through a non-return valve 9. At the outlets of the injectors 6 and 7, respectively, non-return valves 10 and 11 are installed. The outlets of which are connected through a safety valve 12 to the separation unit 13.
В узле 13 размещен дыхательный мех 14, образующий с обратными клапанами 15 и 16, управл емым клапаном 17 выдоха и маской 18 дыхательный контур.In the node 13 there is a respiratory fur 14, which forms, with check valves 15 and 16, controlled by the exhalation valve 17 and the mask 18 a breathing circuit.
Выход разделительного узла 13 св зан. с клапаном 19 сброса, управл емым задающим блоком 4 Выход (пневматический) клапана 19 сброса через обратный клапан 20 сообщен с атмосферой.The output of the separation unit 13 is connected. with the relief valve 19 controlled by the driver unit 4 The (pneumatic) outlet of the relief valve 19 is connected with the atmosphere through the check valve 20.
Стабилизатор 1 давлени служит дл компенсации возможных колебаний давлени на выходе источника 2 пневмопитани , которые снижают точность регулировки и стабильность установленного значени минутной вентил ции В качестве его можно использооать промышленно выпускаемыйThe pressure stabilizer 1 serves to compensate for possible pressure fluctuations at the outlet of the air supply source 2, which reduce the adjustment accuracy and the stability of the set value of minute ventilation. As a commercially available
СПSP
сwith
о ел со VJ VI елabout ate with vj vi ate
стабилизатор давлени воздуха СВ 1,6- 338-01. Стабилизатор давлени регулируетс при настройке аппарата ИВЛ таким образом, чтобы при максимально открытых вентил х регул тора 5 минутной вентил ции минимальное давление на выходе стабилизатора обеспечивало верхний предел минутной вентил ции.air stabilizer CB 1.6-338-01. The pressure stabilizer is controlled by adjusting the ventilator in such a way that with the regulator valves as open as possible for 5 minutes, the minimum pressure at the outlet of the stabilizer ensures the upper limit of the minute ventilation.
Переключатель 3 режимов служит дл прерывани потока газа питани и может быть выполнен в виде трехлинейного пнев- мораспределител с электромагнитным управлением ,например,типа П-РЭ-3/25-1112УХЛУ,The switch of 3 modes serves to interrupt the flow of gas supply and can be made in the form of a three-line valve with electromagnetic control, for example, of the type P-RE-3 / 25-1112UHLU,
Задающий.блок 4 служит дл формировани длительностей режима вдоха и режима выдоха. При таком исполнении он содержит генератор 21 пр моугольных импульсов , выход которого соединен с первым входом формировател 22 сигналов управлени частотой переключени фаз дыхательного цикла (фиг.2).The driver unit 4 serves to form the durations of the inhalation mode and the exhalation mode. With this design, it contains a generator of 21 rectangular pulses, the output of which is connected to the first input of the former 22 of the control signals for the frequency of switching the phases of the respiratory cycle (Fig. 2).
Первый выход формировател 22 соединен с переключателем 3 режимов и входом формировател 23 сигнала управлени режимом Искусственный вздох, выходы которого подключены к входам генератора 21. Второй выход формировател 22 соединен с клапаном 19 сброса и с входом формировател 24 сигналов управлени режимом Вспомогательна вентил ци , выход которого соединен с вторым входом формировател 22. Устройство включает также формирователь 25 сигнала Запрет вдоха, первый вход которого соединен с выходом генератора 21, второй вход - с первым выходом формировател 22, а выход - с третьим входом формировател 22.The first output of the imaging unit 22 is connected to a switch of 3 modes and the input of the imaging unit 23 of the mode control signal Artificial sigh, the outputs of which are connected to the inputs of the generator 21. The second output of the imaging unit 22 is connected to the reset valve 19 and to the input of the imaging unit 24 mode control signals The secondary ventilation, the output of which connected to the second input of the mapper 22. The device also includes the shaper 25 of the signal inhibition of breath, the first input of which is connected to the output of the generator 21, the second input to the first output form irovatel 22, and an output - to a third input of 22.
Формирователь 22 сигналов управлени частотой переключени фаз дыхательного цикла предназначен дл осуществлени основного режима работы аппарата ИВЛ, заключающегос в периодическом чередовании режима вдоха с наличием на первом выходе сигнала О, а на втором - сигнала 1, и режима выдоха, с инверсией сигналов на выходах, с заданной частотой переключени и заданным отношением длительностей вдоха и выдоха.Shaper 22 of the control signals of the frequency of switching the phases of the breathing cycle is designed to implement the main mode of operation of the ventilator, consisting in a periodic alternation of the inspiratory mode with the presence at the first output of the signal O, and at the second - the signal 1, and the exhalation mode with inverted signals at the outputs, a predetermined switching frequency and a predetermined ratio of the inhalation and exhalation durations.
Формирователь 23 сигнала управлени режимом Искусственный вздох предназначен дл управлени периодичностью работы аппарата в этом режиме в соответствии с медицинскими требовани ми , т.е. через каждые 80-100 дыхательных циклов.The mode control signal generator 23 Artificial Sigh is designed to control the frequency of the apparatus in this mode in accordance with medical requirements, i.e. every 80-100 respiratory cycles.
Формирователь 24 сигнала управлени режимом Вспомогательна вентил ци предназначен дл осуществлени синхронного с дыхательной попыткой пациента переключени аппарата ИВЛ с выдоха на вдох, а при отсутствии попытки - по сигналу с выдоха счетчика времени, вход щего в формирователь 24.Shaper 24 of the mode control signal The auxiliary ventilation is designed to carry out the patient's simultaneous respiratory attempt by switching the ventilator from exhalation to inhalation and, if there is no attempt, by the expiratory signal from the time counter entering the imaging unit 24.
Применение формировател 25 ЗапретShaper application 25 Prohibition
вдоха позвол ет осуществл ть управление режимом Пауза на вдохе.inhalation allows you to control the inhalation pause mode.
Применение задающего блока 4 электронного типа позвол ет сэкономить частьThe use of an electronic-type driver unit 4 saves some
газа питани , требующегос дл работы задающего блока при его выполнении пневматическим ,gas supply required for operation of the master unit when it is performed pneumatic,
Обратный клапан 9, установленный в атмосферном отверстии камеры 8, объедин ющей всасывающие штуцеры инжекторов 6 и 7, выполнен грибковым. При опрокидывании одного из инжекторов 6 или 7 обратный клапан 9 преп тствует стравливанию газа в атмосферу и обеспечивает его перетекание через камеру 8 во вса- сывающий штуцер второго инжектора, таким образом либо увеличива коэффициент инжекции инжектора 6 (или 7),либо обеспечива работу инжектора 6 (или 7) вA check valve 9 installed in the atmospheric opening of the chamber 8, which unites the suction nozzles of the injectors 6 and 7, is made fungal. When one of the injectors 6 or 7 overturns, the check valve 9 prevents the gas from escaping into the atmosphere and allows it to flow through the chamber 8 into the suction nozzle of the second injector, thus either increasing the injection rate of the injector 6 (or 7) or ensuring the operation of the injector 6 (or 7) in
режиме дроссел с двум выходами через обратный клапан 10 (11) и инжектор 7 (6) и обратный клапан 11 (10).Drossel mode with two outputs through the check valve 10 (11) and injector 7 (6) and check valve 11 (10).
Предохранительный клапан 12 пружинного типа предназначен дл ограничени Spring type safety valve 12 is designed to limit
.предельно допустимого давлени в разделительном узле 13. которое может возникнуть в случае неисправности и привести к разрушению разделительного узла.. the maximum allowable pressure in the separation unit 13. which may occur in the event of a malfunction and lead to the destruction of the separation unit.
Клапан 19 сброса - мембранного типа сThe valve 19 of dumping - membrane type with
управлением от электромагнита.electromagnet control.
Аппарат ИВЛ работает следующим образом .The ventilator operates as follows.
На задающем блоке 4 устанавливают требуемые значени частоты переключенийOn the master unit 4 set the required values of the frequency switching
и отношени длительностей вдоха и выдоха. Переключатель 3 режимов и клапан 19 сброса попеременно включают задающим блоком 4 в режим вдоха, при котором переключатель 3 режимов открыт, а клапанand inhalation and exhalation time ratios. The switch 3 modes and the valve 19 reset alternately turn the master unit 4 in the breath mode, in which the switch 3 modes is open, and the valve
5 19 сброса закрыт, и в режим выдоха, при котором переключатель 3 режимов закрыт, а клапан 19 сброса открыт.5 19 reset is closed, and in the exhalation mode, in which the switch 3 modes is closed and the valve 19 reset is open.
В режиме вдоха газ от источника 2 пнев0 мопитани подачи газа через стабилизатор 1 давлени и переключатель 3 режимов поступает во входной канал регул тора 5 минутной вентил ции и, в зависимости от положени органа управлени последнего. 5 через его выходные каналы направл етс либо в первый инжектор 6. либо в первый и второй инжекторы 6 и 7, а затем через соответствующие обратные клапаны 10 и 11 и предохранительный клапан 12 проходит в разделительный узел 13In the inhalation mode, the gas from the gas supply source 2 of the gas supply through the pressure regulator 1 and the mode switch 3 enters the input channel of the 5-minute ventilation control and, depending on the position of the control body of the latter. 5 through its output channels is directed either to the first injector 6. or to the first and second injectors 6 and 7, and then through the corresponding check valves 10 and 11 and the safety valve 12 passes to the separation unit 13
Дыхательный мех 14, расположенный в разделительном узле 13, сжимаетс , а содержаща с в нем дыхательна смесь через обратный клапан 16 и маску 18 дыхательного контура поступает в дыхательные пути пациента. Происходит искусственный вдох.The respiratory fur 14, located in the separation unit 13, is compressed, and the respiratory mixture contained therein through the check valve 16 and the respiratory circuit mask 18 enters the patient's respiratory tract. Artificial breath occurs.
В режиме выдоха пациент выдыхает через клапан 17 в атмосферу или в присоединенный к клапану 17 шланг (не показан), а клапан 19 сброса открываетс , обеспечива выход газа из разделительного узла 13 через обратный клапан 20 в атмосферу. Дыхательный мех 14 расшир етс , обеспечива забор через обратный клапан 15 новой пор- ции дыхательной смеси.In the exhalation mode, the patient exhales through the valve 17 to the atmosphere or to a hose (not shown) attached to the valve 17, and the relief valve 19 opens, allowing gas to flow out of the separating unit 13 through the non-return valve 20 to the atmosphere. The respiratory fur 14 expands, providing a fence through the non-return valve 15 of a new portion of the breathing mix.
При работе на малых и средних значени х минутной вентил ции, при невысоких давлени х газа на входе одного из инжекторов (первого 6 или второго 7) и снижении в св зи с этим его стойкости к противодавлению , возможно опрокидывание первого инжектора 6 (или 7) при достижении на его выходе противодавлени критической величины . При этом в течение определенного времени в режиме вдоха газ питани будет перетекать из этого инжектора 6 (7) во второй инжектор (6) через камеру 8, объедин ющую всасывающие штуцера инжекторов 6 и 7, так как обратный клапан 9, установлен- ный в отверстии камеры 8, сообщенной с атмосферой, преп тствует стравливанию газа питани в атмосферуWhen operating at small and medium values of minute ventilation, at low gas pressures at the inlet of one of the injectors (the first 6 or second 7) and therefore its resistance to counterpressure decreases, the first injector 6 (or 7) may tilt when a back pressure reaches a critical value. In this case, for a certain time in the inhalation mode, the supply gas will flow from this injector 6 (7) to the second injector (6) through chamber 8, which connects the suction nozzles of the injectors 6 and 7, since the check valve 9 installed in the orifice chamber 8 communicated with the atmosphere prevents the gas supply to the atmosphere
Таким образом при малых значени х минутной вентил ции первый инжектор 6, после опрокидывани в течение определенного времени в режиме вдоха работает как дроссель с двум выходами: первый - через обратный клапан 10 и второй - через неработающий второй инжектор 7 и обрат- ный клапан 11, т.е. эффект опрокидывани , заключающийс в стравливании в атмосферу газа питани из инжектора в указанные моменты, практически исключаетс , что обуславливает экономию газа питани при работе аппарата ИВЛ.Thus, at small values of minute ventilation, the first injector 6, after tilting for a certain time, in inspiration mode works as a throttle with two outputs: the first through the non-return valve 10 and the second through the non-working second injector 7 and the non-return valve 11, those. the tilting effect, which consists in venting gas to the atmosphere from the injector at specified times, is virtually eliminated, which causes the gas to be saved during operation of the ventilator.
При средних значени х минутной вентил ции увеличиваетс коэффициент инжекции инжектора 6 за счет перетекани газа питани в его всасывающий штуцер из второго инжектора 7. при его опрокидывании . Обеспечение такого режима работы первого и второго инжекторов 6 и 7 повышает не только экономичность расхода газа питани , но и точность регулировки минутной вентил ции во всем диапазоне ее значений как за счет исключени стравливани газа питани в течение определенного времени в режиме вдоха через всасывающие штуцеры инжекторов, соединенные с атмосферой , так и за счет снижени в св зи с этим требований к стойкости первого и второго инжекторов 6 и 7 к противодавлению и возможности увеличить коэффициент инжек- ции.With average values of minute ventilation, the injection coefficient of the injector 6 increases due to the flow of feed gas into its intake nozzle from the second injector 7. when it rolls over. The provision of such a mode of operation of the first and second injectors 6 and 7 improves not only the efficiency of the feed gas consumption, but also the accuracy of adjusting the minute ventilation throughout the entire range of values, by eliminating the discharge of feed gas for a certain time in the inhalation mode through the suction nozzles of the injectors, combined with the atmosphere, and due to the reduction in this regard of the requirements for the resistance of the first and second injectors 6 and 7 to counterpressure and the possibility of increasing the injection coefficient.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894705924A SU1653775A1 (en) | 1989-06-15 | 1989-06-15 | Device for executing artificial pulmonary ventilation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894705924A SU1653775A1 (en) | 1989-06-15 | 1989-06-15 | Device for executing artificial pulmonary ventilation |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1653775A1 true SU1653775A1 (en) | 1991-06-07 |
Family
ID=21454516
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU894705924A SU1653775A1 (en) | 1989-06-15 | 1989-06-15 | Device for executing artificial pulmonary ventilation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1653775A1 (en) |
-
1989
- 1989-06-15 SU SU894705924A patent/SU1653775A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР №557792. кл. А 61 Н 31/02, 1975. Авторское свидетельство СССР № 1284550, кл.А 61 Н 31/02,1985 * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2223328C (en) | Pneumatically-operated gas demand apparatus | |
US4694825A (en) | Control for respirators | |
US7306657B2 (en) | Oxygen concentrating apparatus | |
DE69526549T2 (en) | Device for controlling an expiratory circuit of a ventilator | |
US4637386A (en) | Ventilation system having true valve control for controlling ventilation pressures | |
US4127123A (en) | Ventilator and method | |
US5007420A (en) | Ventilator having an oscillatory inspiratory phase and method | |
US5862802A (en) | Ventilator having an oscillatory inspiratory phase and method | |
US5848591A (en) | Respirator with oxygen enrichment | |
US4573462A (en) | Respiratory system | |
US4453543A (en) | Anaesthesia--breathing apparatus | |
CA2170188A1 (en) | Anesthesia Machine | |
CN109011090B (en) | Air-oxygen mixed gas circuit design and breathing machine with same | |
GB1532011A (en) | Ventilator | |
US3251359A (en) | Automatic intermittent positive pressure ventilators | |
US6237594B1 (en) | Pneumatically-operated gas demand apparatus | |
EP0510040B1 (en) | Breathing apparatus | |
EP0026971B1 (en) | Lung ventilator | |
GB1551226A (en) | Valve | |
GB1248302A (en) | Improvements in or relating to closed circuit medical respirators | |
US4622963A (en) | Self-contained portable single patient ventilator/resuscitator | |
SU1653775A1 (en) | Device for executing artificial pulmonary ventilation | |
GB1192378A (en) | Improvements in or relating to Respiratory Apparatus | |
SU950405A1 (en) | Pneumatic controlled apparatus for artificial respiration | |
SU1284550A1 (en) | Method of artificial ventilation of the lungs |