SU1678380A1 - Anesthesia control system - Google Patents
Anesthesia control system Download PDFInfo
- Publication number
- SU1678380A1 SU1678380A1 SU894745203A SU4745203A SU1678380A1 SU 1678380 A1 SU1678380 A1 SU 1678380A1 SU 894745203 A SU894745203 A SU 894745203A SU 4745203 A SU4745203 A SU 4745203A SU 1678380 A1 SU1678380 A1 SU 1678380A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- anesthesia
- unit
- breathing circuit
- control system
- rate
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к медицинской технике дл проведени наркоза. Дл обеспечени требуемой глубины наркоза и повышени безопасности пациента система управлени содержит блок 3 дозиметров, коммутационный блок 5 дл испарител 6 анестетиков, дыхательный контур 7, устройство 14 выведени выдыхаемых газов, анализатор 15 углекислоты газа, анализатор 16 кислорода, сигнализатор 17 апноэ, паровой увлажнитель 18 и устройство 19 внутривенного введени с входными каналами управлени скоростью введени и величины дозы. 1 ил. 7 911 12 13 П w Ё а vi со со со оThe invention relates to medical technology for anesthesia. To ensure the required depth of anesthesia and improve patient safety, the control system contains a dosimeter unit 3, a switching unit 5 for anesthetic evaporator 6, a breathing circuit 7, an exhaled gas extraction device 14, a carbon dioxide gas analyzer 15, an oxygen analyzer 16, an apnea alarm 17, a steam humidifier 18 and an intravenous administration device 19 with input channels controlling the administration rate and dose rate. 1 il. 7 911 12 13 P w Ё a vi co with co
Description
Изобретение относитс к медицинской технике дл. проведени наркоза.The invention relates to medical technology for. anesthesia.
Целью изобретени вл етс обеспечение требуемой глубины наркоза и повышение безопасности пациента.The aim of the invention is to provide the required depth of anesthesia and increase patient safety.
На чертеже изображена принципиальна схема системы управлени анестезией.The drawing shows a schematic diagram of an anesthesia control system.
Система содержит источник сжатых дыхательных газов в виде баллонов с кислоро- дом 1 и закисью азота 2. Баллоны 1 и 2 соединены с блоком 3 дозиметров через блокировочное устройство 4, которое обеспечивает прерывание подачи закиси азота при отсутствии кислорода. Блок 3 и устрой-. ство 4 могут быть выполнены аналогично этим узлам в аппарате Полинаркон-4. Выход блока 3 дозиметров соединен с быстро- разъемным коммутационным блоком 5 дл замены испарител 6 анестетиков.The system contains a source of compressed respiratory gases in the form of cylinders with oxygen 1 and nitrous oxide 2. Cylinders 1 and 2 are connected to the dosimeter unit 3 via a blocking device 4, which interrupts the supply of nitrous oxide in the absence of oxygen. Block 3 and device. Station 4 can be performed similarly to these nodes in the apparatus Polynarkon-4. The output of the dosimeter unit 3 is connected to the quick-disconnecting switching unit 5 to replace the evaporator 6 anesthetics.
Система содержит также дыхательный контур 7, состо щий из линий вдоха 8 и выдоха 9, аппарата 10 искусственной вентил ции легких, адсорбера 11, мешка 12 и предохранительного клапана 13, выход ко- торого соединен с устройством 14 выведени выдыхаемых газов.The system also contains a breathing circuit 7 consisting of inspiratory lines 8 and expiration 9, a pulmonary ventilation unit 10, an adsorber 11, a bag 12 and a safety valve 13, the output of which is connected to the device 14 for exhausting exhaled gases.
В качестве аппарата 10, адсорбера 11 и устройства 14 выведени выдыхаемых газов могут быть использованы известные блоки из аппарата Полинаркон-4. Вход аппарата 10 включен в линию 8 вдоха, а его выход- в линию 9 выдоха Мешок 12 и адсорбер 11 также включены между лини ми вдоха 8 и выдоха 9 - перед клапаном 13, причем вход адсорбера 11 подключен к линии 9 выдоха , а его выход - к входу линии 8 вдоха, что обеспечивает включение коммутационного блока 5 между выходами блока 3 дозиметров и адсорбера 11.As the apparatus 10, the adsorber 11 and the device 14 for the extraction of exhaled gases, known blocks from the apparatus Polynarcon-4 can be used. The inlet of the device 10 is connected to the inspiratory line 8, and its output to the exhalation line 9 Bag 12 and the adsorber 11 are also connected between the inspiratory lines 8 and expiratory 9 - in front of the valve 13, with the input of the adsorber 11 connected to the exhalation line 9, and its output - to the inlet of the inspiratory line 8, which ensures switching on the switching unit 5 between the outputs of the dosimeter unit 3 and the adsorber 11.
С линией 9 выдоха между предохранительным клапаном 13 и аппаратом 10 соединен анализатор 15 углекислого газа, в качестве которо о может быть использован, например, анализатор типа ГУМ-4, С ли- нией 8 вдоха соединен анализатор 16 кислорода типа АК-П, сигнализатор 17 апноэ типа Астра и паровой увлажнитель 18 типа УДС-2П.The expiratory line 9 between the safety valve 13 and the apparatus 10 is connected to a carbon dioxide analyzer 15, for example, a GUM-4 analyzer can be used, the oxygen analyzer 16 of the AK-P type, a signaling device 17 can be connected to the inspiratory line 8. apter type Astra and steam humidifier 18 type UDS-2P.
Система содержит также устройство 19 внутривенного введени типа ВЭД-1, имеющее входные каналы управлени скоростью введени и величины дозы.The system also contains an intravenous injection device type 19 FEA-1 having input channels controlling the administration rate and dose rate.
Устройство 19, анализаторы 15 и 16, сигнализатор 17, аппарат 10 и увлажнитель 18 имеют общий блок20 питани , например, от аппарата Полинаркон-4.The device 19, the analyzers 15 and 16, the detector 17, the apparatus 10 and the humidifier 18 have a common power supply 20, for example, from the Polynarkon-4 apparatus.
Система работает следующим образом.The system works as follows.
Кислород и закись азота поступают из баллонов 1 и 2 в блок 3 дозиметров. Блокировочное устройство 4 обеспечивает прерывание подачи закиси азота в случае отсутстви подачи кислорода, что предотвращает поступление к пациенту чистой закиси азота , В блоке 3 дозиметров осуществл етс смешение кислорода и закиси азота в требуемом соотношении. Это соотношение определ тс анестезиологоми устанавливаетс руко тками вентил блока 3 дозиметров.Oxygen and nitrous oxide come from cylinders 1 and 2 to the dosimeter unit 3. The locking device 4 provides for the interruption of the supply of nitrous oxide in the case of the absence of oxygen supply, which prevents the delivery of pure nitrous oxide to the patient. In block 3 of the dosimeter, oxygen and nitrous oxide are mixed in the required ratio. This ratio is determined by the anesthesiologist and set with the handles of the valve of the dosimeter unit 3.
Далее смесь газов поступает в коммутационный блок 5 и проходит через испари-1 тель 6 анестетиков, где насыщаетс парами жидкого анестезирующего вещества, например фторотана. При необходимости можно быстро заменить испаритель фторотана на ис паритель с другим анестетиком, например эфиром.Next, the gas mixture enters the switching unit 5 and passes through the vaporizer 1 of 6 anesthetics, where it is saturated with vapors of a liquid anesthetic substance, such as halothane. If necessary, you can quickly replace the fluorothane vaporizer with a vaporizer with another anesthetic, such as ether.
При сн том испарителе 6 смесь газов проход т через коммутационный блок 5 напр мую в дыхательный контур 7 и далее к пациенту. При выдохе воздух от пациента поступает в аппарат 10, затем делитс на два потока, один из которых удал етс из системы через клапан 13 и устройство 1,4 выведени , а другой попадает в адсорбер 11, где очищаетс от углекислого газа и вместе со свежим газом из испарител 6 вновь поступает на дыхание.When the evaporator 6 is removed, the gas mixture passes through the switching unit 5 directly into the breathing circuit 7 and further to the patient. During exhalation, the air from the patient enters the apparatus 10, then is divided into two streams, one of which is removed from the system through the valve 13 and the discharge device 1.4, and the other enters the adsorber 11, where it is cleaned of carbon dioxide and together with fresh gas from the evaporator 6 re-enters the breath.
На основании анализа данных о газовом составе дыхательной смеси .на вдохе и выходе, полученных от анализаторов 15 и 16, а также данных о клиническом состо нии пациента, анастезиолог определ ет параметры воздействи , которые обеспечивают требуемую дл данного пациента глубину наркоза. Такими воздействи ми вл ютс концентраци паров анестетика вдыхательной смеси, задаваема регул тором испарител 6, величина дозы и скорость подачи лекарственного вещества, задаваемые устройством 19, концентраци закиси азота в дыхательной смеси, задаваема блоком 3 дозиметров, а также температура дыхательной смеси, котора задаетс увлажнителем 18. В случае необходимости в процессе работы анестезиолог может помен ть жидкий анестетик путем замены испарител 6. Сигнализатор 17 апноэ вырабатывает световой и звуковой сигналы при остановке дыхани , что повышает безопасность проведени анестезии.Based on the analysis of the gas composition of the breathing mix on inspiration and output, obtained from analyzers 15 and 16, as well as data on the clinical condition of the patient, the anesthesiologist determines the exposure parameters that provide the required depth of anesthesia for the patient. Such effects are the anesthetic vapor concentration of the inhalation mixture, set by the evaporator controller 6, the dose rate and drug delivery rate set by device 19, the nitrogen oxide concentration in the breathing mixture, set by the dosimeter unit 3, and the temperature of the breathing mixture, which is set by the humidifier 18. If necessary, the anesthesiologist can change the liquid anesthetic during replacement by replacing the evaporator. 6. The apnea detector 17 produces light and sound signals when it is stopped. respiration, which increases the safety of anesthesia.
Система обеспечивает возможность управлени анестезией путем сочетани различных анестезирующих воздействий, что значительно расшир ет возможность анестезиолога , позвол ет проводить анестезию с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Эти факторы обуславли51678380бThe system provides the ability to control anesthesia by combining various anesthetic effects, which greatly expands the ability of the anesthesiologist, allows for anesthesia to be tailored to the individual characteristics of each patient. These factors caused51678380b
вают возможность поддержани требуемойобеспечени требуемой глубины наркоза иability to maintain the required depth of anesthesia and
дл данного пациента глубины наркоза.повышени безопасности пациента, система снабжена быстроразьемным коммутациФормула изобретени онным блоком дл замены испаритель, Система управлени анестезией, содер-5 установленным между выходом блока дози- жаща источник сжатых газов, последова-метров и дыхательным контуром, анализа- тельно соединенные блок дозиметров,тором кислорода, паровым увлажнителем и испаритель анестетиков и дыхательный кон-сигнализатором апноэ, включенными в ли- тур с лини ми вдоха и выдоха и аппаратомнию вдоха, анализатором углекислого газа, искусственной вентил ции легких, адсорбе-10 включенным в линию выхода, и устройством ром. мешком и предохранительным клала-внутреннего введени лекарственных веном и устройство выведени выдыхаемыхществ, имеющим входные каналы управле- газов, отличающа с тем, что, с цельюни скоростью введени и величины дозы.for a given patient, the depth of anesthesia. increased patient safety, the system is equipped with quick-disconnect switches. The formula of the inventive unit for replacing the evaporator, the anesthesia control system, contains 5 installed between the output of the unit, the dosage source of compressed gases, the series and the breathing circuit, analytically connected a dosimeter unit, an oxygen torch, a steam humidifier and an evaporator of anesthetics, and a respiratory apnea monitor, included in the litter with the inhalation and exhalation lines and inhalation apparatus Ator carbon dioxide, artificial pulmonary ventilation, adsorption-10 included in the output line, and a device set. bag and safety valve-internal injection of medicinal veins and a device for exhalation of exhaled substances having inlet channels controlled by gases, characterized in that, with a view to the speed of administration and dose values.
1515
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894745203A SU1678380A1 (en) | 1989-10-03 | 1989-10-03 | Anesthesia control system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894745203A SU1678380A1 (en) | 1989-10-03 | 1989-10-03 | Anesthesia control system |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1678380A1 true SU1678380A1 (en) | 1991-09-23 |
Family
ID=21472597
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU894745203A SU1678380A1 (en) | 1989-10-03 | 1989-10-03 | Anesthesia control system |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1678380A1 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8353468B2 (en) | 2008-10-31 | 2013-01-15 | Piramal Critical Care, Inc. | Device for controlling the flow of anesthetic from a reservoir |
US8485235B2 (en) | 2009-06-19 | 2013-07-16 | Piramal Critical Care, Inc. | Receiver with valves |
US8539994B2 (en) | 2009-03-09 | 2013-09-24 | Piramal Critical Care, Inc. | Valve with biasing member |
RU2659136C2 (en) * | 2016-04-28 | 2018-06-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Anesthesia control system for inhalation anesthesia |
-
1989
- 1989-10-03 SU SU894745203A patent/SU1678380A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Аппарат ингал ционного наркоза Пол- инаркон-4. М,: ЦБНТИмедпром, 1985, с.18. рис.19. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8353468B2 (en) | 2008-10-31 | 2013-01-15 | Piramal Critical Care, Inc. | Device for controlling the flow of anesthetic from a reservoir |
US8474451B2 (en) | 2008-10-31 | 2013-07-02 | Piramal Critical Care, Inc. | Device with outlet for controlling anesthetic flow |
US8539994B2 (en) | 2009-03-09 | 2013-09-24 | Piramal Critical Care, Inc. | Valve with biasing member |
US8485235B2 (en) | 2009-06-19 | 2013-07-16 | Piramal Critical Care, Inc. | Receiver with valves |
RU2659136C2 (en) * | 2016-04-28 | 2018-06-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Anesthesia control system for inhalation anesthesia |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
PT861672E (en) | APPARATUS FOR PRODUCING A GAS RESPIRATORY MIXTURE | |
EP0894506B1 (en) | On-line detection and correction in anesthesia delivery system | |
US5871009A (en) | Method and apparatus for mixing a gas containing nitric oxide with a gas containing oxygen | |
US20030145853A1 (en) | Expiration- dependent gas dosage | |
US5673688A (en) | Anesthesia system with CO2 monitor to suppress CO2 breakthrough | |
CN102355921A (en) | A device, an aggregate and a method for providing a gasified anesthetic agent | |
Brown et al. | A comparison of the respiratory effects of sevoflurane and halothane in infants and young children | |
US5699788A (en) | Anaesthetic system which is automatically switched to temporary operation as an open breathing system upon a change in an anesthetic, and method for operating same | |
Frink Jr et al. | Sevoflurane degradation product concentrations with soda lime during prolonged anesthesia | |
Young | A universal nitric oxide delivery system | |
SU1678380A1 (en) | Anesthesia control system | |
EP2599515B1 (en) | Gas delivery unit for delivering breathing gas for subject breathing and arrangement for maintaining vital functions of a subject | |
Hendrickx et al. | Effect of N2O on sevoflurane vaporizer settings during minimal-and low-flow anesthesia | |
Gopalakrishnan et al. | Hypercapnia shortens emergence time from inhaled anesthesia in pigs | |
Schober et al. | Closed system anaesthesia–historical aspects and recent developments | |
Verkaaik et al. | High flow closed circuit anaesthesia | |
Johansson et al. | Effects on breathing mechanics and gas exchange of different inspiratory gas flow patterns during anaesthesia | |
Hughes et al. | Operative lung continuous positive airway pressure to minimize FIO2 during one-lung ventilation | |
Poppelbaum | Rediscovery of air for anaesthesia in thoracic surgery | |
CN221470616U (en) | Open type gas path anesthesia machine | |
Losa et al. | Generation of nitrogen dioxide during nitric oxide therapy and mechanical ventilation of children with a Servo 900C ventilator | |
Baraka | Functional classification of anaesthesia circuits | |
Kalous et al. | Instrumental dead space in neonatology, and its elimination by continuous tracheal gas insufflation during conventional ventilation | |
Foubert et al. | A study of mixing conditions during nitric oxide administration using simultaneous fast response chemiluminescence and capnography. | |
Brock-Utne | Anesthesia in military conflicts: towards simpler, safer, and higher standards |