Аппарат для гемосорбции Советский патент 1979 года по МПК A61M1/03 B01D31/00 

Описание патента на изобретение SU649437A1

(54) АППАРАТ ДЛЯ ГЕМОСОРБЦИИ

Похожие патенты SU649437A1

название год авторы номер документа
Устройство для детоксикации крови 1988
  • Мороз Виктор Васильевич
  • Бобровский Рудольф Вячеславович
SU1637812A1
Аппарат искусственного кровообращения 1988
  • Коньков Леонид Северьянович
SU1706637A1
Оксигенатор 1990
  • Коньков Леонид Северьянович
SU1806756A1
Аппарат искусственного кровообращения 1984
  • Егоров Анатолий Максимович
  • Бобров Борис Сергеевич
  • Золкин Юрий Павлович
  • Веткин Анатолий Николаевич
  • Дмитриев Вадим Николаевич
  • Осипов Валентин Петрович
  • Лурье Геннадий Оскарович
  • Кузьмина Ирина Александровна
  • Петрова Марина Валентиновна
SU1217418A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕМОСОРБЦИИ 1990
  • Коляденко Владимир Григорьевич[Ua]
  • Король Владимир Николаевич[Ua]
  • Амалян Вильямс Арутюнович[Ua]
  • Карпенко Виктор Владимирович[Ua]
RU2097068C1
Установка для гемосорбции 1979
  • Балдин Валентин Павлович
  • Смирнов Борис Андреевич
  • Здвижков Юрий Васильеич
  • Турчин Александр Владимирович
  • Безухов Игорь Михайлович
  • Короткин Евгений Григорьевич
  • Измайлова Ильфия Нурулловна
  • Балякина Галина Николаевна
  • Неумывакин Иван Павлович
  • Владимиров Иван Владимирович
  • Гончаров Игорь Борисович
  • Лаврухин Владимир Иванович
  • Саранцев Валентин Андреевич
SU908364A1
ОКСИГЕНАТОР КРОВИ ПЕННО-ПЛЕНОЧНОГО ТИПА 1969
  • Б. С. Бобров, В. С. Касулин Н. А. Супер Фаинштен
SU255494A1
ПЕРФУЗИОННЫЙ ТЕРМОВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ АППАРАТ 1991
  • Ефремов Альберт Александрович
  • Вилюманис Юрий Николаевич
RU2036666C1
Аппарат искусственного кровообращения 1975
  • Савкин Юрий Иванович
  • Каралюнец Валентин Владимирович
  • Головин Виктор Иванович
  • Базыкин Лев Яковлевич
  • Писаревский Аверий Александрович
SU554869A1
Аппарат для искусственного кровообращения 1960
  • Ананьев М.Г.
  • Ваинриб Е.А.
  • Козлов Ю.Г.
  • Левицкая Л.А.
  • Мартынов Л.Н.
  • Мушегян С.А.
  • Фрид Е.А.
SU135597A1

Иллюстрации к изобретению SU 649 437 A1

Реферат патента 1979 года Аппарат для гемосорбции

Формула изобретения SU 649 437 A1

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для удаления пз крови токсических веществ с поMouibio адсорбентов.

Известен аппарат для очистки крови от токсических продуктов экзогенного и эндогенного происхождения, содержащий насос, адсорбционную колонку, фильтр для очисткп крови от механических примесей, ловушку пузырьков газа, подводящие и отводящие магистрали.

Липарат работает следующим образом.

Кровь из артерии вены пациента поступает в насос, который прогоняет ее через колонку с адсорбентом. С помощью адсорбента она очищается от нежелательного вещества и но отводящей магистрали попадает в ловущку, где из нее удаляются пузырьки газа.

Далее кровь поступает в вену пациента.

Недостатком аппарата является то, что в нем отсутствует оксигенатор крови, вследствие чего снижается эффективность очистки крови от нежелательных продуктов, а также теплообменник, что ухудшает состояние пациента. Кроме того, отсутствие приспособления для предохранения кровеносных сосудов от слипания может привести к нежелательным для пациента состояниям.

К недостаткам известных аппаратов следует отнести также отсутствие прпспособления для контроля за сопротивлением кровотока и целый ряд других.

Цель изобретения - улучшить очистку крови от токсических веществ и предотвратить попадание тромбов в сосудистое русло.

Указанная цель достигается тем, что предлагаемый аппарат снабжен теплообменником с впхревой трубкой, приспособлением для предохранения кровеносных сосудов от слипания, размещенным на отводящей магистрали, и механизмом согласования давления кислорода и крови, при этом в колонке с адсорбентом смонтирован оксигенатор, а теплообменник установлен за последним.

Кроме того, аппарат снабжен приспособлением для контроля за сопротивлением кровотока, выполненным в виде й-образной трубки, концы которой соединены с отводящей и подводящей магистралями.

На фиг. 1 изображен предлагаемый аппарат для гемосорбции, вид сбоку; на фиг. 2 - то же, вид спереди; на фиг. 3 - то , вид сверху; на фиг. 4 показана принципиальная схема аппарата; на фиг. 5 -

адсорбционная колонка с оксигенатором; на фиг. 6 - приспособление для предотвращения кровеносных сосудов от слипания; на фиг. 7 - разрез А-А иа фиг. 6; на фиг. 8 - приспособление для контроля за сопротивлением кровотока; на фиг. 9 - механизм согласования давления кислорода и крови.

Аппарат для ге.мосорбции состоит из корпуса J, выполненного в виде параллелепипеда с шарнирно закрепленной откидной ; рышкой 2. Для удержания крышки в вертпкальном положении служит защелка 3. В передней части корпуса имеется отверстие, в которое входит штуцер 4. Штуцер глушится пробкой 5, укреплепной на корпусе. Для переноски аппарата используется ручка 6. Внутри корпуса устанавливается источник питания, например баллоны 7, соединенные между собой трубопроводами 8. Трубопроводы подают сжатый газ к редуктору Р. Контроль за давлением газа осуществляется манометрами 10 и 11. Магистраль перекрывается вентилем 12. Во избежание утечки газа во время зарядки баллонов в магистрали установлен обратный клапан 13.

Внутри откидной крышки крепится, например с помощью ворсистой молнии, физиологический блок 14, представляющий собой пластину 15 (фиг. 4) с закрепленной на ней колонкой /о (фиг. 5), выполненной в виде цилиндра /7 с верхней 18 и нижней 19 крышками. Нижняя крышка имеег гитуцер 20, по которому кровь вводится в

;СОЛОНКу.

В корпус колонки засыпай адсорбент 21, заключенный между фильтрами 22 и 23. Зерхияя крышка имеет штуцер 24 и отверстие, в которое вставляется эластичная мембрана 25, являющаяся одновременно уплотнением для оксигенатора 26, выполFieHHoro в виде цилиндра из мелкопористого материала.

Крепленпе верхней крышки к цилиндру колонки осуществляется накидной гайкой 27.

К крышке 18 крепится емкость 28 со штуцерами 29 и 30. Герметизация достигается за счет эластичных прокладок 31 - о.. Между мембраной 25 и крышкой 18 образуется полость 34, которая является демпфером для согласования давления кислорода и крови.

Для предохраиепия кровеносных сосудов от слипания имеется приспособление 35, представляющее собой эластичную емкость 36 эллинтического сечения, заключенную в жесткий корпус 37 с крышкой 38.

На панели размещено также приспособление для контроля за сопротивлением кропотока (фиг. 8), выполнеиное в виде й-образной трубки 39, закрепленной на шкале

(0. RnVTOI-I TDvfiKM ПЯЧМРТ11РНЯ гтптт

крашенной жидкости или пузырек газа 41. Концы Й-образной трубки соединены с разделительными емкостями 42 и 43, закреилеиными в остовах 44 и 45, связанными через штуцеры 46 и 47 и магистралями 48 и 49 с отводяпдей магистралью 50 (фиг. 4).

Для подогревания крови служит теплообменник 51, обогреваемый теплым газом, поступающим из вихревой трубы 52. Регулировка заданной температуры осуществляется с помощью дросселя 53.

Для улавливания пузырьков газа имеется ловушка 54.

Во избежание попадания холодиого и горячего газа в теплообменник на трубопроводах 55 и 56 установлены обратные клапаны 57. Отключение вихревой трубы осуществляется вентилем 55.

Для питаиия иневмопривода насоса сжатый газ поступает через разъем 59 трубопрсзода 60 и редукторов 61. Для питания оксигенатора кислородом служит редуктор 62.

Механизм согласоваиия давления кислорода и крови (фиг. 9) выполнен в виде автомата дыхания акваланга с задатчиком и состоит из корп)са 63, задатчика 64 со штоком 65, разделенных сильфоном 66, одновременно выполняющим функцию пружины.

Кислород по трубопроводу 67 передается 1герез штуцер 68 в полость 69, а к оксигенатору 26 через штуцеры 70 н 71 и трубопровод 72. Контроль за давлением газа осуществляется с помощью манометров 73 и 74. Кровь подходит к насосу 75 по подводящей магистрали 76. В качестве пневмопривода использован генератор 77 сигналов. Аппарат работает следующим образом.

Кроуь из аптерии (вены) поступает в подводяи,ую магистраль 76 и через приспособление 55 для предохранения кровеносных СОСУДОВ от слипания в мембранный насое 75, который прогоняет ее через адсорбплюиную колонку 16, где происходит ее очистка от нежелательных веществ. Далее повь проходит через оксигенатор 26, выполненный в йиде цилш-ара из мелкопористого матерпала, где насыщается кислородом и через штуцер 30 по лтагистрали 50 поступает в теплообменник 51, в котором подогревается до заданной температуры. Из теплообменника кровь подается в ловушку 54 пузырьков газа и по отводящей магистрали 78 паправляется в вену пациента.

Оксигенация крови производится следующим образом.

Между цилиндром 26 из мелкоиористого материала и стенками емкости 28 создается давление Р + АР, где Р - давление крови, ДР - избыточное давление кислорода, несколько большее сопротивления

ГТГМ-Ч f- .

Разность давления настраивается задатчиком 64 механизма согласования давления кислорода и крови, связанного через шток 65 с мембраной 79, которая через систему рычагов подает сжатый кислород через штуцеры 70 и 7/ в трубопровод 72 и далее через штуцер 29 в емкость 28, а оттуда через поры в кровь.

Давление крови через мембрану 25 из полости 34 и штуцер 24 по трубопроводу 67 поступает в полость 69, воздействуя на мембрану 79.

Кровь подогревается в теплообменнике 51, получающем тепло от рабочего газа из BiixpCBO трубы 52.

Для экономичности расхода газа газ перед использованием в приводе насоса подается вначале в вихревую трубу, где разделяется на два потока - горячи и холодный. Горячий газ поступает в теплообменник, а холодный - в магистраль питания привода насоса. Отработанный горячий газ также направляется в магистраль питания привода насоса.

Давление газа, поступаюш,его в пневмопривод, регулируется редуктором 61.

Контроль за изменением сопротивления кровотока осуш,ествляется с помош.ыо приспособления 39, представляюш,его собой Q-образную трубу.

Приспособление 35 для предохранения кровеносных сосудов от слипания выполняет две функции - гасит скорость кровотока и предохраняет кровеносные сосуды от слипания в случае отсутствия адективностп забора крови из кровеносного сосуда и зависимости от производительности насоса.

Для подготовки аппарата к работе достаточно открыть крышку, вставить в гнездо физиологический блок и подать сжатый газ к агрегатам.

Заправка источника питання осуществляется без разборки аппарата.

Применение аппарата позволит проводить гемосорбцию как в стационарных, так и в нестационарных условиях, а также во взрывоопасных средах (шахтах, рудниках, барокамерах).

Формула изобретения

1.Аппарат для гемосорбции, содержаш,ий колонку с адсорбентом, насос с пневмоприводом, фильтр для очистки крови от механических примесей, ловушку пузырьков газа, подводящие и отводящие магистрали, отличающийся тем, что с целью }-,лучшения очистки крови от токсических веществ и иредотвращения попадания тромбов в сосудистое русло, он снабжен теплообменником с вихревой трубкой, приспособлением для предохранения кровеносных сосудов от слипания, размещенным на отводящей магистрали, и механизмом согласования давления кислорода и крови, при этом в колонке с адсорбентом смонтирован оксигенатор, а теплообменник установлен за последним.2.Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен приспособлением для контроля за сопротивлением кровотока, выполненным в виде fi-образной трубки, концы которой соединены с отводящей и подводящей магистралями.

I

32

tC

ез

Ркроби

SU 649 437 A1

Авторы

Балдин Валентин Павлович

Неумывакин Иван Павлович

Утямышев Рустам Исмаилович

Смирнов Борис Андреевич

Машков Олег Алексеевич

Владимиров Иван Владимирович

Саранцев Валентин Андреевич

Николаев Владимир Григорьевич

Крылов Константин Павлович

Даты

1979-02-28Публикация

1976-05-21Подача