Изобретение относится к медицине, в частности к устройствам для воздействия на дыхательную систему пациента с помощью газовых смесей на основе кислорода и может быть использовано в лечебных целях в условиях любого барометрического давления.
Известен дыхательный аппарат, содержащий маску, поглотительный патрон, фильтр, мешок, внутреннюю и внешнюю диафрагмы.
Устройство неудобно в эксплуатации, так как не обеспечивает стабильный состав смеси при длительном продолжении сеанса лечения, затрудняет дыхание больного с ослабленной легочной мускулатурой.
Известен дыхательный аппарат для создания гипоксии, содержащий лицевую маску, гибкий шланг, соединяющий лицевую маску с дыхательным резервуаром (мешком), адсорбер углекислого газа, выполненный в виде патрона, соединенный с клапаном выдоха (прототип).
Устройство сложно в эксплуатации, а наличие клапанной коробки и патрона адсорбера затрудняет дыхание больных с ослабленной легочной мускулатурой и непригодно для длительной процедуры лечения.
Целью изобретения является упрощение конструкции устройства6 удобство его эксплуатации, экономичность и возможность проведения длительной процедуры лечения за счет стабилизации состава смеси.
Это достигается тем, что лицевая маска посредством патрубка соединена с кислородным мешком, внутри которого расположен адсорбер углекислого газа, который равномерно заполняет поверхность кюветы монослоем гранул.
Кислородный мешок дополнительно снабжен штуцером подачи кислорода, который расположен в зоне активного перемешивания дыхательной смеси.
Объем кислородного мешка равен 10-20 МОД (минутный объем дыхания), а соотношение площади монослоя адсорбера к объему кислородного мешка находится в пределах 0,5 ≅ S/V ≅ 1, где S площадь монослоя, м2; V - объем кислородного мешка, м3
Непосредственное соединение посредством патрубка лицевой маски с кислородным мешком не требует дополнительных усилий для дыхания пациента, а периодическая подача кислорода в кислородный мешок способствует стабилизации состава смеси за все время лечения. Находящийся внутри кислородного мешка монослой адсорбера поддерживает переносимую концентрацию углекислого газа в дыхательной среде.
Простота конструкции устройства дает возможность применять процедуру в различных условиях. Периодическое встряхивание монослоя адсорбера позволяет активнее поглощать углекислый газ.
На чертеже представлено устройство для лечения смесью на основе кислорода. Устройство содержит лицевую маску 1, соединенную с кислородным мешком 2 посредством патрубка 6. Внутри кислородного мешка 2 размещен монослой адсорбера 3, например натриевая известь, служащий поглотителем углекислого газа. Монослой адсорбера 3 равномерно заполняет кювету 4. В зоне активного перемешивания дыхательной среды кислородный мешок 2 имеет штуцер 5, служащий для заполнения мешка кислородом и периодической его подачи во время процедуры. Патрубок 6 кислородной маски 1 соединен с кислородным мешком 2 кисетным приемом с помощью мягкой ткани 7 (шпагата или эластичной манжеты).
Устройство работает следующим образом. В кислородный мешок или кювету насыпают адсорбер 3 и образуют равномерный монослой его в кислородном (например полиэтиленовом) мешке 2. Свободный конец мешка соединяют кисетным способом с патрубком 6 лицевой маски 1 посредством мягкой ткани (шпагата) или манжеты 7. Через штуцер 5 в кислородный мешок 2 подают газообразный кислород предварительно до объема 1-2 МОД. Устройство готово к применению.
После заполнения мешка 2 кислородом пациент переходит к дыханию через маску 1.
При дыхании через маску дыхательная смесь при выдохе конвенционно, взаимодействуя с адсорбером 3, теряет часть углекислого газа. При длительной процедуре производят дополнительную подачу кислорода и встряхивание монослоя адсорбера.
Для подбора переносимых концентраций углекислого газа в дыхательной смеси объем кислородного мешка должен быть в пределах 10-20 МОД.
Таким образом, устройство для лечения смесью на основе кислорода несмотря на простоту конструкции дает возможность проведения длительной процедуры лечения с высокой экономичностью и простотой обращения в эксплуатации, что позволяет по рекомендации врача использовать его для лечебно-профилактических целей в больничных и профилакторных условиях.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ПОД ВОДУ | 2018 |
|
RU2716915C1 |
Дыхательный аппарат | 1983 |
|
SU1145513A1 |
СПОСОБ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ РАНЕНИЯХ С БОЛЬШОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2017 |
|
RU2684748C2 |
Способ реабилитации поствирусных повреждений паренхимы легких и устройство для его осуществления | 2020 |
|
RU2752856C1 |
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР | 2010 |
|
RU2467771C2 |
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 2003 |
|
RU2248825C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ И АППАРАТ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2072241C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПОКСИЧЕСКОЙ, ГИПЕРОКСИЧЕСКОЙ И НОРМОКСИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ИНТЕРВАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ | 2016 |
|
RU2650205C2 |
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГИПОКСИИ | 1992 |
|
RU2070064C1 |
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА ПАЦИЕНТА БАРОКАМЕРЫ | 2008 |
|
RU2357719C1 |
Использование: в медицине в лечебных целях, в условиях барометрического давления. Сущность изобретения: устройство состоит из кюветы, адсорбера, дыхательного мешка, имеющего штуцер и соединенного с кислородной маской. При этом объем кислородного мешка 10-20 МОД, а отношение площади монослоя адсорбера к объему кислородного мешка равно 0,5 ≅ S/V ≅ 1, где S - площадь монослоя адсорбера; V - объем кислородного мешка. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
0,5 ≅ S/V ≅ 1,
где S площадь монослоя адсорбера,
V объем кислородного мешка.
Дыхательный аппарат для создания гипоксии | 1985 |
|
SU1335294A1 |
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Авторы
Даты
1997-05-27—Публикация
1993-09-06—Подача