[go: up one dir, main page]

DE60126365T2 - Vorrichtung zur Atmungsunterstützung - Google Patents

Vorrichtung zur Atmungsunterstützung Download PDF

Info

Publication number
DE60126365T2
DE60126365T2 DE60126365T DE60126365T DE60126365T2 DE 60126365 T2 DE60126365 T2 DE 60126365T2 DE 60126365 T DE60126365 T DE 60126365T DE 60126365 T DE60126365 T DE 60126365T DE 60126365 T2 DE60126365 T2 DE 60126365T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
gas
humidification
chamber
heating
gas stream
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE60126365T
Other languages
English (en)
Other versions
DE60126365D1 (de
Inventor
Paul John Seakins
Malcolm David Smith
Mohammad Thudor
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fisher and Paykel Healthcare Ltd
Original Assignee
Fisher and Paykel Healthcare Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fisher and Paykel Healthcare Ltd filed Critical Fisher and Paykel Healthcare Ltd
Application granted granted Critical
Publication of DE60126365D1 publication Critical patent/DE60126365D1/de
Publication of DE60126365T2 publication Critical patent/DE60126365T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/1075Preparation of respiratory gases or vapours by influencing the temperature
    • A61M16/1095Preparation of respiratory gases or vapours by influencing the temperature in the connecting tubes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/0003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/021Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes operated by electrical means
    • A61M16/022Control means therefor
    • A61M16/024Control means therefor including calculation means, e.g. using a processor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/08Bellows; Connecting tubes ; Water traps; Patient circuits
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/1075Preparation of respiratory gases or vapours by influencing the temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/1075Preparation of respiratory gases or vapours by influencing the temperature
    • A61M16/1085Preparation of respiratory gases or vapours by influencing the temperature after being humidified or mixed with a beneficial agent
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/1075Preparation of respiratory gases or vapours by influencing the temperature
    • A61M16/109Preparation of respiratory gases or vapours by influencing the temperature the humidifying liquid or the beneficial agent
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/14Preparation of respiratory gases or vapours by mixing different fluids, one of them being in a liquid phase
    • A61M16/142Preparation of respiratory gases or vapours by mixing different fluids, one of them being in a liquid phase with semi-permeable walls separating the liquid from the respiratory gas
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/14Preparation of respiratory gases or vapours by mixing different fluids, one of them being in a liquid phase
    • A61M16/16Devices to humidify the respiration air
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/14Preparation of respiratory gases or vapours by mixing different fluids, one of them being in a liquid phase
    • A61M16/16Devices to humidify the respiration air
    • A61M16/161Devices to humidify the respiration air with means for measuring the humidity
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/08Bellows; Connecting tubes ; Water traps; Patient circuits
    • A61M16/0875Connecting tubes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/08Bellows; Connecting tubes ; Water traps; Patient circuits
    • A61M16/0883Circuit type
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/0003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
    • A61M2016/003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure with a flowmeter
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/10Preparation of respiratory gases or vapours
    • A61M16/1005Preparation of respiratory gases or vapours with O2 features or with parameter measurement
    • A61M2016/102Measuring a parameter of the content of the delivered gas
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3368Temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/50General characteristics of the apparatus with microprocessors or computers

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Air Humidification (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Medicines Containing Plant Substances (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)

Description

  • BEREICH DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung eines Befeuchtungssystem, insbesondere, aber nicht ausschließlich zum Vorsehen einer Atemhilfe bei Patienten, welche eine mechanische Belüftung oder eine Atemhilfe erhalten.
  • BESCHREIBUNG DES STANDS DER TECHNIK
  • Es ist eine Reihe von Verfahren im Bereich der Zufuhr von befeuchteten Gasen bei einem Patienten, welcher eine Atemhilfe benötigt, bekannt. Solche Befeuchter nach dem Stand der Technik umfassen im Allgemeinen eine Quelle für Druckluft (oder andere Gasmischungen), eine Befeuchtungskammer einschließlich einer Wasserquelle und einem Heizmittel zum Verdampfen des Wassers und eine Leitung, um die Befeuchtungsgase zu dem Patienten oder Anwender zu leiten.
  • Beispielsweise beschreibt das US-Patent 4,038,980 einen „Blitzverdampfungs"-Befeuchter, bei welchem Wasser auf ein Heizelement mit geringer Thermomasse tropft, um einen respiratorischen Feuchtigkeitsgehalt zu erzeugen. Der Wortlaut sagt, dass „Steuermittel automatisch vorgesehen sein können, um die Wasserzufuhrrate in Reaktion auf Mittel, welche die relative Feuchtigkeit erfassen, zu regulieren", jedoch wird eine manuelle Steuerung der Wasserfließgeschwindigkeit vorgezogen. Die Vorrichtung umfasst einen Feuchtigkeitssensor und steuert den Wasserverbrauch anstatt den Umfang des elektrischen Heizens zu steuern.
  • Das US-Patent 5,092,326 beschreibt auch die Verwendung eines Feuchtigkeitssensors in einem Befeuchter. Es beschreibt ein Hochfrequenz-Ventilationssystem, welches einen beheizten Befeuchter und einen Feuchtigkeitssensor umfasst, wobei diese mit einem zentralen Mikroprozessor verbunden sind. Es ist eine Vorrichtung zum Befeuchten einer Gasmischung offenbart, welche zu den Luftwegen geliefert wird, und ein Mikroprozessor steuert die der Gasmischung zugeführte Feuchtigkeitsmenge. Während ein Feuchtigkeitssensor an den Atemwegen des Patienten offenbart ist, wird die tatsächlich zu verwendende Befeuchtungskonfiguration nicht beschrieben.
  • Das US Patent 5,769,071 beschreibt einen Befeuchter mit einem Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME), einer Wasserzufuhr zum HME, einem Heizelement und einem Feuchtigkeitssensor. Der Feuchtigkeitssensor kann die Feuchtigkeit über die Wasserzufuhrmenge oder Temperatur (über das Heizelement) steuern. Auch ist der Feuchtigkeitssensor als am Atemweg des Patienten befindlich beschrieben.
  • Das US-Patent 5,988,164 beschreibt ein beheiztes Beatmungsrohrsystem zur Anwendung mit einem Befeuchter. Dieses verwendet einen Sensor für die relative Feuchtigkeit (in der Nähe des Patienten angeordnet) zum Steuern der durch den geheizten Beatmungskreislauf vorgesehenen Heizmenge, so dass das Gas ein konstantes Niveau relativer Feuchtigkeit aufweist. Der beheizte Beatmungskreislauf kann entweder eine elektrische Beheizung oder eine Beheizung über warmes, zirkulierendes Wasser in einem Rohr aufweisen. Auch ist eine Methode zum Steuern des elektrischen Heizdrahts oder des Heizwasserrohrs auf der Grundlage der Ausgabe des Sensors für die relative Feuchtigkeit beschrieben.
  • Die zuvor erwähnten US-Patente 4,038,980 und 5,769,071 beschreiben beide Befeuchter, bei welchen die Befeuchtungskammer nahe beim (proximal des) Patienten angeordnet ist. Diese weisen den Nachteil auf, dass Gewicht, Wärme und Komplexität nahe beim Patienten auftreten, was unpraktisch ist und für den Patienten schmerzvoll sein könnte. Von dem genannten Stand der Technik beschreibt nur das US-Patent 5,988,164 speziell eine Befeuchtungskammer, welche vom Patienten entfernt angeordnet ist.
  • Eine Befeuchtungsvorrichtung, wie sie in dem Oberbegriff des Anspruchs 1 definiert ist, ist in WO 98/26826 offenbart, wobei die Vorrichtung dazu ausgebildet ist, Gas für laparoskopische Eingriffe zuzuführen. Die Vorrichtung umfasst ein Gaszufuhrrohr und eine Befeuchtungskammer mit einem gedämpften, gasdurchlässigen Medium und einem elektrischen Heizelement. Das Element kann sich entlang dem Gaszufuhrrohr erstrecken und um das gasdurchlässige Medium in der Kammer gewunden sein.
  • Die Systeme nach dem Stand der Technik, welche eine Befeuchtungskammer verwenden, die vom Patienten entfernt angeordnet ist, weisen mehrere Nachteile auf. Man geht normalerweise davon aus, dass Gase, die solche Befeuchter nach dem Stand der Technik verlassen, mit Wasserdampf gesättigt sind (100% relative Feuchtigkeit). Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die Gase, die solche Befeuchter verlassen, tatsächlich mit Wasserdampf gesättigt sind. Unter bestimmten Umständen (z.B. wenn die einströmende Luft bereits warm ist) können die Gase, welche solche Befeuchter verlassen signifikant weniger als 100% relative Feuchtigkeit aufweisen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie typischerweise gesteuert sind, um eine gewünschte Auslassgastemperatur zu erreichen, welche in solchen Fällen nicht viel höher sein kann als die einströmende Luft.
  • Ein weiterer Nachteil der Systeme nach dem Stand der Technik besteht darin, dass es in den (manchmal beheizten) Leitungen, welche den Patienten mit dem Beatmungsunterstützungsgerät verbinden, zu einer Kondensation kommen kann. Dies kann geschehen, wenn das Temperaturprofil entlang solcher Leitungen nicht gleichmäßig ist und manchen Teilen der Leitung erlaubt, kälter zu sein als das Gas an diesen Stellen.
  • Ein dritter Nachteil solcher Systeme nach dem Stand der Technik besteht darin, dass Gas, welches den Befeuchter mit 100% relativer Feuchtigkeit verlässt, sofort durch eine Form von Leitungsheizelement erwärmt werden muss, da es sonst Wärme durch die Wände der Leitung verliert, was zu Kondensation führt und damit zu einem Abfallen der in dem Gas enthaltenen Menge an absoluter Feuchtigkeit.
  • Ein weiterer, vierter Nachteil der Systeme nach dem Stand der Technik besteht in der Notwendigkeit eines Sensors sehr nah am Patienten, was das Gewicht und den Umfang der Geräte an den Atemwegen des Patienten noch erhöht.
  • Ein fünfter Nachteil der Systeme nach dem Stand der Technik besteht darin, dass intermittierende oder variierende Fließgeschwindigkeiten dazu führen, dass die durch den Befeuchter erzeugte absolute Feuchtigkeit ungleichmäßig ist. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Fließgeschwindigkeit schneller variiert als jede Steuerungsschleife, welche in solchen Befeuchtern betrieben wird. Luft, welche mit hoher Fließgeschwindigkeit durch den Befeuchter gelangt, kann nur kurz erwärmt und befeuchtet worden sein, während Luft, die mit niedriger Fließgeschwindigkeit durch die Kammer gelangt, heißer ist und eine höhere absolute Feuchtigkeit aufweist. Folglich ist es schwierig für eine Leitung in solchen Systemen nach dem Stand der Technik, diese Volumina mit hoher Feuchtigkeit ohne Kondensation und resultierenden Verlust an absoluter Feuchtigkeit zu transportieren.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Es ist daher ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Befeuchtungssystem vorzusehen, welche zum Ziel hat, die oben genannten Nachteile zu überwinden, oder welche dem Anwender zumindest eine sinnvolle Wahl ermöglicht.
  • Entsprechend umfasst die vorliegende Erfindung gemäß einem ersten Merkmal eine Befeuchtungsvorrichtung zum Befeuchten eines Gasstromes, welcher zu einem Patienten oder einer anderen, solche Gase benötigenden Person geführt wird, umfassend:
    ein Befeuchtungskammermittel mit einem Einlass und einem Auslass, um dem Gasstrom zu ermöglichen, durch das Befeuchtungskammermittel zu gelangen, wobei vorliegen:
    Kammerheizmittel, welche neben dem Befeuchtungskammermittel vorgesehen sind, umfassend ein Nassheizmittel, welches dafür ausgelegt ist, flüssiges Wasser in dem Befeuchtungskammermittel zu verdampfen, um Wasserdampf für den Gasstrom vorzusehen, welcher durch das Befeuchtungskammermittel gelangt, und umfassend ein Trockenheizmittel, welches dafür ausgelegt ist, den durch das Befeuchtungskammermittel gelangenden Gasstrom direkt zu heizen,
    ein mit dem Auslass des Befeuchtungskammermittels verbundenes Gastransportwegemittel zum Leiten des Gasstromes zu dem Patienten oder einer anderen, solche Gase benötigenden Person,
    ein Steuer/Regel-Mittel, das dazu ausgebildet ist, das Nassheizmittel und das Trockenheizmittel so mit Energie zu versorgen, dass ein gewünschtes Niveau absoluter Feuchtigkeit erreicht wird, und
    ein Feuchtigkeitserfassungsmittel zum Vorsehen einer Anzeige der absoluten Feuchtigkeit des Gasstromes an wenigstens einem Punkt auf dem Strömungsweg des Gasstromes durch die Vorrichtung.
  • Vorzugsweise umfasst das Kammerheizmittel ein Spiralelement aus Metall.
  • Vorzugsweise umfasst das Kammerheizmittel ein geheiztes poröses Keramikelement, das dafür ausgelegt ist, in Kontakt mit dem flüssigen Wasser und dem Gasstrom zu stehen.
  • Vorzugsweise umfasst das Heizmittel eine geheizte semipermeable Membran, die dafür ausgelegt ist, in Kontakt mit dem flüssigen Wasser und dem Gasstrom zu stehen.
  • Vorzugsweise umfasst das Befeuchtungskammermittel ferner ein Befeuchtungsumgehungsmittel, um zu ermöglichen, dass ein Teil der fließenden Gase im Wesentlichen ohne Befeuchtung von dem Einlass des Befeuchtungskammermittels zu dem Auslass des Befeuchtungskammermittels gelangt.
  • Vorzugsweise umfasst das Befeuchtungsumgehungsmittel ein Umgehungsleitungsmittel, welches wenigstens einen Teil der Wassermenge durchleitet, um einen Teil des Gasstromes von dem Einlass des Befeuchtungskammermittels zu dem Auslass des Befeuchtungskammermittels zu leiten, und ein in dem Umgehungsleitungsmittel vorgesehenes Ventilmittel umfasst, um dadurch die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel zu steuern, wobei die Temperatur der durch das Umgehungsleitungsmittel fließenden Gase durch die Temperatur der Wassermenge beeinflusst wird.
  • Vorzugsweise umfasst das Befeuchtungskammermittel ferner ein Umgehungsleitungsmittel zum Leiten eines Teils des Gasstromes von dem Einlass des Befeuchtungskammermittels zu dem Auslass des Befeuchtungskammermittels, umfassend ein Umgehungsheizmittel, welches dafür ausgelegt ist, den Teil des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel zu heizen und/oder das Umgehungsleitungsmittel, wobei ein Ventilmittel in dem Umgehungsleitungsmittel vorgesehen ist, um dadurch die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel zu steuern.
  • Vorzugsweise ist die durch das Ventilmittel für die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel vorgesehene Begrenzung bei der Anwendung dauerhaft eingestellt.
  • Vorzugsweise ist die durch das Ventilmittel für die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel vorgesehene Begrenzung bei der Anwendung manuell einstellbar.
  • Vorzugsweise umfasst das Verfahren ferner ein Durchflusserfassungsmittel, das eine Anzeige der momentanen Strömungsgeschwindigkeit vorsieht, wobei das Steuermittel dazu konfiguriert ist, die Begrenzung zu steuern, die das Ventilmittel für die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel auf der Basis der Anzeige der momentanen Strömungsgeschwindigkeit des Gasstromes durch das Befeuchtungskammermittel vorsieht, damit der aus dem Befeuchtungskammermittel austretende Gasstrom eine im Wesentlichen konstante Feuchtigkeit aufweist.
  • Vorzugsweise umfasst das Ventilmittel einen elektromechanischen Aktuator, welcher mit einem Ventilelement verbunden ist, wobei die Energieversorgung des elektromechanischen Aktuators die Position des Ventilelements verändert, wodurch die durch das Ventilmittel für die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel vorgesehene Begrenzung verändert wird.
  • Vorzugsweise umfasst das Ventilmittel entweder ein mit einem elastischen Element verbundenes Ventilelement oder ein elastisches Ventilelement, wobei das Ventil in dem Gasstrom an dem Einlass des Befeuchtungskammermittels positioniert ist und wobei die Position des Ventilelements oder des elastischen Ventilelements dadurch den Teil des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel bestimmt.
  • Vorzugsweise sieht die Position des Ventilelements oder des elastischen Ventilelements eine Anzeige der Strömungsgeschwindigkeit des Gasstromes an dem Einlass zu dem Befeuchtungskammermittel vor.
  • Vorzugsweise umfasst das Verfahren ferner Gasheizmittel benachbart zu dem Einlass des Befeuchtungskammermittels zum Heizen des Gasstromes vor dem Befeuchten.
  • Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung ferner ein Gasheizmittel nahe dem Auslass des Befeuchtungskammermittels zum Heizen des Gasstromes nach dem Befeuchten.
  • Vorzugsweise umfasst das Gastransportwegemittel Isolierungsmittel, die dazu ausgelegt sind, die Menge der durch den Gasstrom in dem Gastransportwegemittel verlorenen Wärmeenergie zu minimieren, wobei das Steuermittel dafür ausgelegt ist, das Kammerheizmittel mit Energie zu versorgen, um die Kondensierung des Dampfes der Gase in dem Gastransportwegemittel zu minimieren, während vorbestimmte Werte absoluter Feuchtigkeit vorgesehen werden.
  • Vorzugsweise umfasst eine Befeuchtungsvorrichtung zum Befeuchten eines Gasstromes, welcher zu einem Patienten oder einer anderen solche Gase benötigenden Person geführt wird
    ein Befeuchtungskammermittel mit einem Einlass und einem Auslass, um dem Gasstrom zu ermöglichen, durch das Befeuchtungskammermittel zu gelangen, Kammerheizmittel, welche neben dem Befeuchtungskammermittel vorgesehen sind, und dafür ausgelegt sind, flüssiges Wasser in dem Befeuchtungskammermittel zu verdampfen, um Wasserdampf für den Gasstrom vorzusehen, welcher durch das Befeuchtungskammermittel gelangt,
    ein mit dem Auslass des Befeuchtungskammermittels verbundenes Gastransportwegemittel zum Leiten des Gasstromes zu dem Patienten oder einer anderen solche Gase benötigenden Person, wobei
    eingestellte Leitungsheizmittel mit dem Gastransportmittel verbunden sind und konfiguriert sind, um das Temperaturprofil des Gasstromes entlang dem Gastransportwegemittel und/oder des Gastransportwegemittels einzustellen, damit es im Wesentlichen einem vorbestimmten Profil entspricht.
  • Vorzugsweise umfasst das eingestellte Leitungsheizmittel wenigstens einen Abschnitt aus Material mit positivem Temperaturkoeffizienten, wobei der lokalisierte elektrische Widerstand jedes Abschnitts in positiver Beziehung zur lokalisierten Temperatur steht.
  • Vorzugsweise umfasst das eingestellte Leitungsheizmittel wenigstens einen Abschnitt aus Material mit positivem Temperaturkoeffizienten, wobei der lokalisierte elektrische Widerstand jedes Abschnitts in negativer Beziehung zur lokalisierten Temperatur steht.
  • Vorzugsweise umfasst das eingestellte Leitungsheizmittel wenigstens einen Abschnitt aus Material mit positivem Temperaturkoeffizienten, wobei der lokalisierte elektrische Widerstand jedes Abschnitts in positiver Beziehung zum lokalisierten Temperaturabschnitt steht und wobei wenigstens zwei elektrische Leiter entlang dem Gastransportwegemittel verlaufen, wobei jeder Leiter mit einem separaten Abschnitt jedes Abschnitts elektrisch verbunden ist und jeder Abschnitt mit Ausnahme der Verbindung durch jeden Leiter von allen anderen Abschnitten elektrisch isoliert ist.
  • Vorzugsweise umfasst das Gastransportwegemittel ferner ein Einatmungsleitungsmittel in Fluidverbindung mit dem Auslass der Befeuchtungskammer, ein Verbindungsmittel in Fluidverbindung mit dem Einatmungsleitungsmittel, ein Schlaucherweiterungsmittel in Fluidverbindung mit dem Verbindungsmittel und ein Patientenschnittstellenmittel in Fluidverbindung mit dem Schlaucherweiterungsmittel, dafür angepasst, dem Patienten den Gasstrom zuzuführen.
  • Vorzugsweise umfasst das Schlaucherweiterungsmittel ein Schlaucherweiterungsheizmittel, umfassend wenigstens einen Abschnitt aus Material mit positivem Temperaturkoeffizienten, wobei der lokalisierte elektrische Widerstand des Materials in positiver Beziehung zu der lokalisierten Temperatur steht.
  • Vorzugsweise umfasst das Patientenschnittstellenmittel Patientenschnittstellenheizmittel, umfassend wenigstens einen Abschnitt aus Material mit positivem Temperaturkoeffizienten, wobei der lokalisierte elektrische Widerstand jedes Abschnitts des Materials in positiver Beziehung zu der lokalisierten Temperatur steht.
  • Vorzugsweise umfasst das Verfahren ferner ein Feuchtigkeitserfassungsmittel zum Vorsehen einer Anzeige der absoluten Feuchtigkeit des Gasflusses an dem Auslass des Feuchtigkeitskammermittels.
  • Vorzugsweise umfasst das Verfahren ferner ein Temperaturerfassungsmittel zum Vorsehen einer Anzeige der Temperatur des Gasflusses an dem Auslass des Feuchtigkeitskammermittels.
  • Vorzugsweise umfasst das Gastransportwegemittel eine doppelwandige Einatmungsleitung und das eingestellte Leitungsheizmittel umfasst das Vorsehen von warmer Flüssigkeit, die zwischen der Innenwand und der Außenwand der doppelwandigen Einatmungsleitung zirkuliert.
  • Vorzugsweise bezieht sich das vorbestimmte Profil auf eine im Wesentlichen konstante Temperatur entlang der Länge des Gastransportwegemittels.
  • Vorzugsweise umfasst eine Befeuchtungsvorrichtung zum Befeuchten eines Gasstromes, welcher zu einem Patienten oder einer anderen solche Gase benötigenden Person geführt wird:
    ein Befeuchtungskammermittel mit einem Einlass und einem Auslass, um dem Gasstrom zu ermöglichen, durch das Befeuchtungskammermittel zu gelangen, Kammerheizmittel, welche neben dem Befeuchtungskammermittel vorgesehen sind, und dafür ausgelegt sind, flüssiges Wasser in dem Befeuchtungskammermittel zu verdampfen, um Wasserdampf für den Gasstrom vorzusehen, welcher durch das Befeuchtungskammermittel gelangt, wobei ein Kammerübergangsmittel vorliegt, umfassend bei der Anwendung Anbringungsmittel, wenigstens ein Erfassungsmittel in der Nähe des Auslasses des Befeuchtungskammermittels, wobei das Kammerverteilermittel konfiguriert ist, um zu verbinden:
    den Einlass des Befeuchtungskammermittels mit einem Zufuhrleitungsmittel, wobei das Zufuhrleitungsmittel bei der Verwendung in Fluidverbindung mit einem Gaszufuhrmittel zum Zuführen des Gasstroms mit gewünschtem Druck steht, und/oder
    den Auslass des Befeuchtungskammermittels mit einem Gastransportwegemittel zum Zuführen des Gasstroms zu einem Patienten oder einer anderen solche Gase benötigenden Person.
  • Vorzugsweise umfasst das Kammerverteilermittel ferner ein Kammerverteilerheizmittel, das dafür ausgelegt ist, den Gasstrom durch Kammerverteilermittel und/oder das Kammerverteilermittel zu heizen.
  • Vorzugsweise ist das Kammerverteilermittel an dem Befeuchtungskammermittel anfügbar und entfernbar.
  • Vorzugsweise umfasst eine Vorrichtung zur Verwendung in der therapeutischen Zufuhr befeuchteter Gase:
    ein Gehäuse,
    einen Druckgasauslass in dem Gehäuse, welcher dafür ausgelegt ist, eine Fluidverbindung mit einem Einlass eines Befeuchters herzustellen, um einen Gasstrom zu einem Befeuchter herzustellen,
    eine Rückführung für befeuchtete Gase in dem Gehäuse, welche dafür ausgelegt ist,
    eine Fluidverbindung mit einem Auslass eines Befeuchters herzustellen, um befeuchtete Gase von dem Befeuchter zu erhalten,
    einen Patientenauslass in dem Gehäuse, in Fluidverbindung mit der Rückführung für befeuchtete Gase, um befeuchtete Gase von der Rückführung für befeuchtete Gase zu erhalten und um befeuchtete Gase zu dem Patientenauslass zu führen, wobei der Patientenauslass in Fluidverbindung zu einer Atemleitung für die Zufuhr von befeuchteten Gasen zu einem Patienten steht oder dafür ausgelegt ist, eine Fluidverbindung herzustellen.
  • Vorzugsweise umfasst eine Vorrichtung zur Verwendung in der therapeutischen Zufuhr befeuchteter Gase:
    ein Gehäuse,
    einen Gasleitungseinlass in dem Gehäuse, um unter Druck stehendes Gas von einer Druckgasquelle zu erhalten, wobei der Gasleitungseinlass dafür ausgelegt ist, eine Fluidverbindung zu einer Atemleitung herzustellen,
    einen Gasauslass in dem Gehäuse in Fluidverbindung zu dem Gasleitungseinlass, dafür ausgelegt, eine Fluidverbindung zu einem Einlass einer Befeuchtungskammer herzustellen, um einen Gasstrom in eine Befeuchtungskammer vorzusehen, eine Rückführung für befeuchtete Gase in dem Gehäuse, welche dafür ausgelegt ist, eine Fluidverbindung mit einem Auslass einer Befeuchtungskammer herzustellen, um befeuchtete Gase von der Befeuchtungskammer zu erhalten,
    einen Gasleitungsauslass in dem Gehäuse, in Fluidverbindung mit der Rückführung für befeuchtete Gase, dafür ausgelegt, eine Fluidverbindung mit einer Atemleitung zur Zufuhr von befeuchteten Gasen zu einem Patienten herzustellen oder in Fluidverbindung dazu stehend,
    ein Kammerheizmittel in dem Gehäuse zum Verdampfen von flüssigem Wasser in der Befeuchtungskammer, um dem durch die Befeuchtungskammer gelangenden Gasstrom Wasserdampf zuzuführen,
    wobei die Befeuchtungskammer eine Basis aufweist, wobei die Kammer bezüglich des Gehäuses mittels einer einzigen Bewegung entfernbar oder zu befestigen ist, wodurch die Basis der Befeuchtungskammer in die Nähe von und in Berührung mit dem Kammerheizmittel gedrängt wird, und
    Herstellen einer ersten Fluidverbindung zwischen dem Gasauslass und dem Befeuchtungskammereinlass, und
    Herstellen einer zweiten Fluidverbindung zwischen der Rückführung für befeuchtete Gase und dem Befeuchtungskammerauslass,
    wobei die erste und die zweite Fluidverbindung in Richtung der einzigen Bewegung erfolgen.
  • Vorzugsweise umfassen der Gasauslass und der Einlass einer Befeuchtungskammer dazwischen erste komplementäre männliche und weibliche Konnektoren, mit einer bevorzugten Einführrichtung zum Herstellen einer Fluidverbindung durch Eingreifen der männlichen und weiblichen Konnektoren,
    wobei die Rückführung für befeuchtete Gase und der Auslass des Befeuchters dazwischen zweite komplementäre männliche und weibliche Konnektoren umfasst, mit einer bevorzugten Einführrichtung zum Herstellen einer Fluidverbindung durch Eingreifen männlicher und weiblicher Konnektoren, wobei die bevorzugte Einführrichtung der ersten Konnektoren dieselbe ist wie die bevorzugte Einführrichtung der zweiten Konnektoren und dieselbe ist wie wenigstens die Richtung eines abschließenden Teils der einzigen Bewegung.
  • Vorzugsweise sind der Einlass einer Befeuchtungskammer und der Auslass einer Befeuchtungskammer jeweils eine weibliche Öffnung, und
    der Gasauslass und die Rückführung der befeuchteten Gase sind jeweils ein elastischer, röhrenförmiger Vorsprung, welcher in die entsprechenden weiblichen Öffnungen in der Befeuchtungskammer passt.
  • Vorzugsweise haben die elastischen, röhrenförmigen Vorsprünge des Gasauslasses und die Rückführung für befeuchtete Gase parallele Verlängerungsachsen, wobei das Kammerheizmittel eine im Wesentlichen planare Heizplatte umfasst und wobei die Verlängerungsachsen der Rohre im Wesentlichen parallel zu der Ebene der Heizplatte sind.
  • Vorzugsweise umfasst der Gasleitungsauslass einen Konnektor zum Aufnehmen eines Atemschlauchs und wenigstens einen zusätzlichen elektrischen Verbindungsstecker oder eine Dose oder einen pneumatischen Verbindungsstecker oder eine Öffnung für eine gleichzeitige Verbindung beim Verbinden eines Atemkreislaufs mit komplementären elektrischen oder pneumatischen Konnektoren.
  • Fachleute, welche die Erfindung betrifft, werden sich ohne weiteres zahlreiche Veränderungen in der Konstruktion und weit voneinander abweichende Ausführungsformen und Anwendungen der Erfindung vorstellen können, ohne dass vom Rahmen der Erfindung, wie sie in den beiliegenden Ansprüchen definiert ist, abgewichen wird. Die Offenbarungen und Beschreibungen hierin sind ausschließlich erläuternd und in keiner Weise einschränkend gedacht.
  • Die Erfindung besteht in dem Vorangehenden und betrifft auch Konstruktionen, für die nachfolgend Beispiele gegeben werden.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Eine bevorzugte Form der vorliegenden Erfindung wird nun mit Bezug zu den beiliegenden Zeichnungen beschrieben, für die gilt:
  • 1 zeigt ein Beispiel eines Befeuchtungssystems, welches drei Teile umfasst,
  • 2 zeigt eine Kammer, welche ein Metallelement integriert,
  • 3 zeigt eine Kammer unter Verwendung eines porösen Materials zum Vorsehen einer Heiz- und einer Befeuchtungsfunktion,
  • 4 zeigt eine Kammer unter Verwendung einer halbdurchlässigen Membran,
  • 5 zeigt eine Kammer mit einem variablen Ventil, um den überführten Gasanteil anzupassen,
  • 6 zeigt eine Kammer mit einem einstellbaren Ventil 30, bei welchem ein Teil des Gases befeuchtet wird, während der andere beheizt ist,
  • 7 zeigt eine Kammer, bei welcher die Trockengaseingangskammer vorgeheizt ist,
  • 8 zeigt eine Kammer, bei welcher die Trockengaseingangskammer nach dem Verlassen der Kammer geheizt ist,
  • 9 zeigt eine Kammer kombiniert mit einem unbeheizten, gut isolierten Zuführrohr,
  • 10 zeigt die Konstruktion eines Rohrs, welches flexible PTC-Elemente in einer parallelen Drahtkonfiguration umfasst,
  • 11 zeigt eine Befeuchtungskonfiguration unter Verwendung des Rohrs in 10, und
  • 12 zeigt eine Kammeranordnung.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
  • 1 zeigt ein typisches Atembefeuchtungssystem, welches drei Teile umfasst:
    • 1) eine in Abstand zu dem Patienten angeordnete Befeuchtungskammer, welche durch sie hindurch fließende Gase heizt und im Wesentlichen sättigt;
    • 2) ein Zuführsystem, bestehend aus einem flexiblen Rohr, welches befeuchtete Gase von der Befeuchtungskammer 1 zu dem Gasauslass 5 trägt; und
    • 3) eine Heizelementbasis, welche die Befeuchtungskammer 1 heizt und Mess- und Steuerfunktionen vorsieht.
  • Das zu befeuchtende Gas fließt in die Kammer 1 von der Öffnung 4 und verlässt das Zuführsystem 2 an der Gasausgangsöffnung 5. Gas von der Ausgangsöffnung 5 fließt zu einem Patienten über eine Gesichtsmaske oder Ähnliches (nicht gezeigt). Das System wird unter Verwendung von an den Positionen 7 und 8 angeordneten Sensoren – typischerweise Temperaturfühler – gesteuert. Trockene Gase am Gaseinlass 4 werden erwärmt und befeuchtet, indem sie über die Fläche heißen Wassers 6 in der Kammer 1 gelangen, so dass sie im Wesentlichen mit Wasserdampf gesättigt sind, wenn sie die Kammer 1 an der Ausgangsöffnung 10 verlassen. Heißes Wasser 6 wird von der Heizplatte 9 erhitzt, und der Umfang des Erhitzens wird derart gesteuert, dass das Gas an der Ausgangsöffnung 10 eine vorbestimmte Temperatur erreicht. Diese Temperatur wird von dem Sensor 7 gemessen. Daher bewirkt die Befeuchtungskammer 1, dass die medizinischen Gase erwärmt und befeuchtet werden, so dass sie an der Ausgabe der Kammer 1 im Wesentlichen gesättigt sind und eine vorbestimmte Temperatur aufweisen.
  • Das Gaszufuhrsystem 2 (auch als ein Zuführrohr oder Beatmungskreislauf bekannt) umfasst einen Schlauch 11 mit einem Heizelement 12, welches aus einem beheizten Widerstandsdraht bestehen kann. Das Gas aus der Befeuchtungskammer 1 gelangt durch das Rohr 11 und wird von dem Heizelement 12 erwärmt, um Wärmeverluste durch die Wände des Rohrs 11 auszugleichen. Die durch das Heizelement 12 angewandte Wärmemenge wird reguliert, so dass das Gas an dem Gasauslass 5 eine vorbestimmte Temperatur erreicht, wie durch den Sensor 8 gemessen wird. Die Kontrolltemperatur am Sensor 8 ist in der Regel höher als die Kontrolltemperatur am Sensor 7, so dass das Gas entlang dem Rohr 11 geheizt wird, um sicher zu stellen, dass es im Rohr zu keiner Kondensation kommt.
  • Das beschriebene System umfasst Gas, welches durch den Gaseinlass 4 aus einer Gasquelle mit kontinuierlicher Zufuhr (nicht gezeigt) einströmt und das System durch den Gasauslass 5 verlässt. Das System ist jedoch ebenfalls anwendbar, wenn die Gasquelle ein Ventilator ist, welcher intermittierende Fließmuster erzeugt, um einem Patienten Atemzüge zu ermöglichen. In diesem Fall ist die Gasauslassöffnung 5 direkt mit der Gaseinlassöffnung 16 verbunden. Der Patient ist mit der Öffnung 17 über ein Endotrachealrohr oder Ähnliches (nicht gezeigt) verbunden. Während der Einatmung des Patienten gelangen trockene Gase von dem Ventilator durch die Einlassöffnung 4 in das System, fließen durch die Kammer 1, das Zuführsystem 2, durch das Y-Stück 13 und gelangen durch die Öffnung 17 zum Patienten. Während der Ausatmung des Patienten gelangen die Gase zurück durch die Öffnung 17, durch das Y-Stück 13 und das Rohr 14 und verlassen das System durch die Gasauslassöffnung 18. Das Rohr 14 kann durch das Heizelement 15 ebenfalls geheizt werden, um eine Kondensation zu verhindern.
  • Absolute Feuchtigkeitserfassung
  • Befeuchter, welche Feuchtigkeitssensoren zur Anzeige oder Steuerung umfassen, sind nach dem Stand der Technik beschrieben; jedoch verwenden alle Vorrichtungen Feuchtigkeitssensoren, welche an den Atemwegen des Patienten positioniert sind. Die vorliegende Arbeit beschreibt neuartige Befeuchtungsvorrichtungskonfigurationen mit einer Feuchtigkeit-erzeugenden Kammer, welche vom Patienten entfernt positioniert ist, mit einem beheizten Beatmungskreislauf zum Übermitteln von Feuchtigkeit an den Patienten und mit Feuchtigkeitssensoren zum Steuern des Niveaus der absoluten oder relativen Feuchtigkeit, die dem Patienten zugeführt wird. Diese Feuchtigkeitssensoren sind folgendermaßen anzuordnen:
    • 1) nur am Kammerauslass
    • 2) sowohl am Kammerauslass als auch in der Nähe des Patienten, oder
    • 3) nur in der Nähe des Patienten.
  • Ein Merkmal der besteht darin, einen Feuchtigkeitssensor als Sensor 7 zu verwenden. Der Zweck des Feuchtigkeitssensors 7 besteht darin, die absolute Feuchtigkeitsmenge zu bestimmen, welche durch die Kammer 1 erzeugt wird. Entsprechend wäre ein Sensor für die absolute Feuchtigkeit als Verwendung für Sensor 7 ideal, wobei die Verwendung eines Sensors für die relative Feuchtigkeit mit zugeordnetem Temperatursensor ebenfalls verwendet werden könnte. Dieses System hat den Vorteil, dass es ein kontrolliertes Niveau absoluter Feuchtigkeit an dem Kammerauslass 10 erzeugt; dieses Niveau absoluter Feuchtigkeit erreicht den Patienten jedoch unter Umständen nicht, falls es im Rohr 11 zu einer Kondensation kommen darf.
  • Ein alternatives System, mit welchem man bei diesem Nachteil Abhilfe schaffen könnte, umfasst die Verwendung eines zweiten Sensors für die absolute Feuchtigkeit anstelle des Temperatursensors an Punkt 8. Die Differenz der absoluten Feuchtigkeit zwischen den Sensoren 7 und 8 ermöglicht der Befeuchtungsvorrichtung zu bestimmen, ob es zwischen diesen beiden Punkten zu einer Kondensation kommt. Ist an beiden Sensoren für die absolute Feuchtigkeit 7 und 8 derselbe Wert für die absolute Feuchtigkeit abzulesen, dann erfolgt keine Kondensation in dem Rohr. Ist die absolute Feuchtigkeit am Sensor 7 größer als am Sensor 8, dann zeigt die Differenz die auftretende Kondensationsrate.
  • Eine Steuerungsstrategie bestünde darin, die dem Heizelement 12 zugeführte Heizmenge zu steuern, so dass die Differenz der absoluten Feuchtigkeit auf Null reduziert wird. Das Rohr kann jedoch weiterhin mobiles Kondensat enthalten, da die Feuchtigkeitsdifferenz nur etwas über die Kondensationsrate aussagt und nicht über die absolute Kondensatmenge im Rohr. Eine weitere Steuerstrategie besteht darin, dieses Kondensat zu entfernen und so durch Beheizen des Heizelements 12 ein trockenes Rohr zu erzeugen, so dass die Rate der gemessenen Kondensation negativ ist (d.h. die Kondensation wird im Rohr 11 verdampft) bis die gemessene Kondensationsrate Null erreicht, was anzeigt, dass das gesamte Kondensat entfernt wurde. Die Heizmenge kann dann verringert werden bis die Sensoren zeigen, dass die Kondensation gerade beginnt; dann kann die Beheizung geringfügig auf das optimale Niveau gesteigert werden. Das Austrocknen des Rohrs kann ein kontinuierlicher Prozess sein oder kann in gleichmäßigen Zeitabständen erfolgen.
  • Eine weitere Variante des in 1 gezeigten Systems wäre die Verwendung eines Temperatursensors für Sensor 7 und eines Sensors für die absolute Feuchtigkeit an Punkt 8. Dieses System ist einfacher als das Vorhandensein absoluter Feuchtigkeit an beiden Punkten 7 und 8. Beim Betrieb würde der Regler die Heizmenge am Heizelement 12 und der Heizplatte 9 regeln müssen, so dass das korrekte Niveau der absoluten Feuchtigkeit ohne Kondensat im Zuführrohr 12 erreicht würde. In der Praxis wären zwei separate Steueralgorithmen erforderlich; einer um den Heizumfang im Rohr 11 zu steuern, so dass keine Kondensation auftritt, und ein weiterer zum Steuern der Heizplatte 9, so dass das gewünschte Niveau der absoluten Feuchtigkeit in Kammer 1 erzeugt würde. Die zwei Algorithmen könnten gleichzeitig arbeiten, da die Heizplatte 9 langsamer reagiert als das Heizelement 12, so dass rasche Veränderungen in der absoluten Feuchtigkeit die Aktion des Heizelements 12 anzeigen würden. Der Sensor 7 stellt einen Steuerpunkt für die Heizplatte 9 dar, ist jedoch unter Umständen nicht erforderlich.
  • Kammern mit geringer relativer Feuchtigkeit
  • Alle bislang beschriebenen Systeme haben eine Kammer 1 verwendet, welche versucht, das den Gasauslass 10 verlassende Gas auf ein hohes Niveau relativer Feuchtigkeit zu befeuchten. Während dieser Zustand für den korrekten Betrieb der gerade beschriebenen neuen Befeuchtungskonfigurationen nicht wesentlich ist, da sie eine Feuchtigkeitssteuerung verwenden, war sie für Befeuchter nach dem Stand der Technik wesentlich, bei welchen die Steuerung ausschließlich auf der Basis der Temperatur erfolgte. Die Verwendung einer Kammer, welche Gase zu der korrekten absoluten Feuchtigkeit, jedoch bei einer geringen relativen Feuchtigkeit (d.h. die Temperatur des Gases ist höher als der Taupunkt des Gases, das Gas ist daher nicht gesättigt) erwärmt, bringt einige Vorteile.
  • Der erste Vorteil besteht darin, dass es einfacher ist ein beheiztes Zuführsystem zum Transportieren eines solchen Gases ohne Kondensation zu entwickeln, da das Gas nicht unmittelbar nachdem es in das Zuführrohr gelangt erwärmt werden muss, um eine Kondensation zu verhindern. Zweitens bedeutet die Verwendung von Gasen mit niedriger relativer Feuchtigkeit beim Verlassen der Kammer, dass das Heizelement 12 mit weniger Energie versorgt werden kann als es andernfalls der Fall wäre, da das Gas bereits einen höheren Energiegehalt aufweist und einen größeren Energieverlust tolerieren kann bevor das Gas im Rohr 12 kondensiert. Es kann auch möglich sein, einen ungeheizten, gut isolierten Beatmungskreislauf anstatt eines beheizten Beatmungskreislaufs zu verwenden, wenn die Kammer Gas mit ausreichender Energie vorsieht. Es wird darauf hingewiesen, dass Kammern mit niedriger relativer Feuchtigkeit nur verwendet werden können, wenn das Beheizen der Kammer unter Verwendung eines Sensors für die absolute Feuchtigkeit anstatt eines Temperatursensors gesteuert wird, da andernfalls die Ausgabe absoluter Feuchtigkeit zu gering wäre.
  • Zu diesem Zweck sind in den 28 einige Befeuchtungskammerkonfigurationen gezeigt, welche eine hohe Temperatur und eine geringe Gasausgabe mit niedriger relativer Feuchtigkeit vorsehen. 2 zeigt eine Kammer, welche ein Metallelement 20 (z.B. eine Spiralrollenform) umfasst, jedoch ohne befestigte Papierrolle. Dies sorgt für eine trockene Erwärmung (über das Metallelement) und eine beheizte Befeuchtung durch das erwärmte Wasser 21. Bei dieser Konfiguration sieht die Kammer 19 Gas vor, welches nicht gesättigt ist, da ein Teil der vorgesehenen Erwärmung des Gases eine trockene Erwärmung über die Metallrolle ist. Die durch die Kammer erzeugte relative Feuchtigkeit wird durch die Flussbahn des Gases, die Rollenform, die Maße und den Wasserstand beeinflusst und ist so bei der Anwendung nicht einfach regelbar. Jedoch weist die Kammer 19 für die Kondensatverringerung durch eine niedrige relative Feuchtigkeit und eine gesteuerte absolute Feuchtigkeitsausgabe Vorteile auf.
  • Die 3 und 4 sind alternative Befeuchtungskammern, welche eine geringe relative Feuchtigkeit und Gase mit hoher Temperatur an ihrer Ausgabe vorsehen. 3 zeigt eine Kammer unter Verwendung eines porösen Materials 22 (wie beispielsweise eine poröse Keramik), welche Wasser 23 enthält, um eine Heiz- und Befeuchtungsfunktion vorzusehen, während 4 eine Kammer unter Verwendung einer semipermeablen Membran 24 vorsieht, um eine Sperre für das Wasser 25 in der Kammer vorzusehen. In beiden Fällen sehen diese Kammern eine trockene Enwärmung über das poröse oder semipermeable Material, sowie eine beheizte Befeuchtung durch das Wasser vor. In beiden Fällen ist das Verhältnis zwischen Beheizen und Befeuchten fest und kann außer durch Begrenzung der Wasserzufuhr nicht einfach geregelt werden.
  • Die 5 bis 8 zeigen Kammern, welche Gase mit unterschiedlichem relativem Feuchtigkeits- und Temperaturniveau zuführen können. In 5 ermöglicht ein regelbares Ventil 26 den Anteil des Gases, welcher durch das trockene Umgehungsrohr 27 gelangt, an denjenigen anzupassen, welcher über die Wasserfläche 28 fließt. Das Umgehungsrohr verläuft unter dem Wasser, um das Gas zu erwärmen. Die zwei Gasströme vermischen sich an der Ausgabe 29. Dies ist ein Beispiel für ein „paralleles" System, bei welchem sich das Gas aufteilt und zwei unterschiedliche Wege nimmt, um Erwärmung und Befeuchtung vorzusehen. In 6 wird das Gas unter Verwendung eines Einstellventils 30 erneut in zwei Gasbahnen aufgeteilt. Ein Teil des Gases wird befeuchtet, indem er über das Wasser 31 in der Kammer 32 gelangt, während der andere Teil durch das Heizelement 58, welches das Rohr 33 umgibt, erwärmt wird. Die Gasbahnen treffen sich an der Verbindungsstelle 34.
  • Der Winkel der regelbaren Ventile 26 und 30 in den 5 und 6 kann dauerhaft festgelegt, manuell einstellbar oder automatisch einstellbar sein. Ein Vorteil eines automatisch einstellbaren Ventils besteht darin, dass bei der Verwendung mit intermittierenden Fließgeschwindigkeiten, beispielsweise bei Verwendung mit einem Ventilator, ein konstantes Feuchtigkeitsniveau aus der Kammer vorgesehen ist. Diese Fließmuster können ein Problem sein, da Teile des Beatmungszyklus weniger Feuchtigkeit aufweisen als andere Teile, da die Kammer bei höheren Fließgeschwindigkeiten weniger Feuchtigkeit vorsieht. Eine Möglichkeit dieses Problem zu überwinden besteht darin, die momentane Fließgeschwindigkeit unter Verwendung eines schnell reagierenden Durchflusssensors zu messen und dann rasch den Winkel des einstellbaren Ventils anzupassen. Eine praktischere Methode zum Erreichen dieses Effekts würde darin bestehen, die Ventile 26 und 30 unter Verwendung der Federn 70 und 71 mit einer Federlast zu versehen. Dies würde bedeuten, dass geringe Fließgeschwindigkeiten in erster Linie in den Umgehungsrohren auftreten würden, während hohe Fließgeschwindigkeiten das Ventil mit Federlast betreiben und zulassen würden, dass mehr Gas über das Wasser in der Befeuchtungskammer gelangt. Der Winkel des einstellbaren Ventils mit Federlast könnte auch von dem Befeuchter verwendet werden, um die Gasfließgeschwindigkeit zu messen.
  • Die 7 und 8 zeigen alternative Serienkonfigurationen für Kammern mit niedriger relativer Feuchtigkeit, wo das in die Kammer 35 mit erwärmtem Wasser 36 gelangende trockene Gas entweder über das Heizelement 37 in 7 vorgeheizt wird oder über das Heizelement 38 in 8 nach Verlassen der Kammer erwärmt wird. In beiden Fällen sieht das Heizelement ein trockenes Erwärmen des Gases mit dem Ergebnis vor, dass ein Gas mit niedriger relativer Feuchtigkeit und hoher Temperatur den Auslass 39 verlässt.
  • Jede der in den 2 bis 8 gezeigten Kammern mit niedriger relativer Feuchtigkeit und hoher Temperatur kann in Verbindung mit den zuvor in diesem Patent beschriebenen Steuerschemata verwendet werden, nicht jedoch erfolgreich mit dem Befeuchter nach dem Stand der Technik, da dieser Temperatur-gesteuert und nicht Feuchtigkeits-gesteuert ist.
  • Isoliertes Zuführrohr
  • Ein weiteres Befeuchtungssystem ist in 9 gezeigt. Hier ist das Befeuchtungssystem aus 8 mit niedriger relativer Feuchtigkeit und hoher Temperatur in Kombination mit einem nicht beheizten, gut isolierten Zuführrohr gezeigt. Das einströmende Gas gelangt durch die Öffnung 35 in die Standard-Befeuchtungskammer 36, welche Wasser 37 enthält, das durch die Heizplatte 38 erwärmt wird. Das Gas wird in der Kammer im Wesentlichen gesättigt, verlässt dann die Kammer durch den Gasauslass 39 und gelangt in den beheizten Rohrbereich 40, welcher das feuchte Gas auf eine höhere Temperatur erwärmt, so dass es eine niedrige relative Feuchtigkeit aufweist. Das Gas gelangt dann durch das Rohr 41, welches eine Isolationsschicht 42 um sich herum aufweist. Vorzugsweise ist die Isolationsschicht eine dünne Hülle stagnierender Luft, welche den Wärmeverlust verringert. Wie das Gas mit hoher Temperatur gelangt Gas mit niedriger relativer Feuchtigkeit durch das Isolationsrohr und eine geringe Wärmemenge geht durch die Rohrwände verloren und daher kühlt das Gas ab. Die durch das Heizelement 40 angewendete Wärmemenge ist jedoch so geregelt, dass das Gas nie unter seinen Taupunkt abkühlen kann, was zu einer Kondensation im Rohr 41 führen würde.
  • Verschiedene unterschiedliche Sensorkonfigurationen werden vorgeschlagen. Zunächst könnte der Sensor 43 ein Sensor für die absolute Feuchtigkeit sein, welcher die Heizplatte 38 so steuert, dass die Kammer 36 den gewünschten Feuchtigkeitswert erzeugt. Bei einer Ausführungsform ist der Sensor 45 ein Temperatursensor, welcher das Heizelement 40 derart regelt, dass das an dem Sensor 45 vorbei gelangende Gas eine bestimmte gewünschte Temperatur beibehält. Ist diese Temperatur höher als der Taupunkt des Gases am Sensor 43, dann sollte es im Rohr 41 zu keiner Kondensation kommen. Es kann jedoch bereits Kondensat im Rohr 41 sein, wenn der Befeuchter eingeschaltet wird. Wird für den Sensor 45 ein Feuchtigkeitssensor anstatt eines Temperatursensors verwendet, dann kann die im Rohr 41 auftretende Kondensatmenge geregelt werden. Die zuvor in diesem Patent beschriebenen Algorithmen zur zweifachen Steuerung des Feuchtigkeitssensors können mit diesem System verwendet werden.
  • Eine alternative Anordnung des Sensors für die absolute Feuchtigkeit ist an der Position 44 anstatt an der Position 43 möglich. Die absolute Feuchtigkeit sollte hier dieselbe sein wie bei 43, da das Gas erwärmt worden ist und so jegliche Feuchtigkeit verloren hat. Es kann jedoch Vorteile der Platzierung des Sensors für die absolute Feuchtigkeit bei 44 geben, beispielsweise aufgrund eines besseren Sensorbetriebs in einer Umgebung mit niedriger relativer Feuchtigkeit. Diese Anordnung des Sensors für die absolute Feuchtigkeit kann mit einem Temperatursensor oder einem Sensor für die absolute Feuchtigkeit an der Position 45 verwendet werden.
  • Befeuchterkonfigurationen ohne Sensoren an den Atemwegen des Patienten
  • Ein weiteres Merkmal betrifft das Entfallen der Notwendigkeit eines Sensors an den Atemwegen des Patienten. Um diesen Sensor sicher entfernen zu können, muss sichergestellt sein, dass das in das Zuführrohr gelangende Gas einen sicheren Temperaturwert und eine sichere absolute Feuchtigkeit aufweist und dass die Flächen im Inneren des Zuführrohrs sichere Temperaturwerte nicht übersteigen. Dies impliziert ein Zuführrohr mit einer konstanten Innenwandtemperatur.
  • Es wäre daher wünschenswert, über ein beheiztes Zuführrohr zu verfügen, welches seine Temperatur selbst auf einen gewünschten Wert regelt. Das Heizelement könnte entweder in der Wand des Zuführrohrs selbst eingebettet sein oder im Lumen des Zuführrohrs liegen oder es könnte um die Außenseite des Zuführrohrs herum gewickelt sein. Ein solches Heizelement könnte aus einem Material mit einem positiven Temperaturkoeffizienten (PTC) (wie beispielsweise „Winterguard" von Raychem Corp., Menlo Park, Kalifornien USA) gefertigt sein, so dass der Widerstand des Heizelements zunimmt, wenn das Heizelement heiß ist, was zu einer verringerten Energie führt. Das Zuführrohr kann jedoch durch mehr als eine Umgebung verlaufen oder kann an bestimmten Stellen des Rohrs lokale Luftzüge aufweisen. Sind die PTC-Elemente parallel angeordnet, wird der volle Nutzen des PTC-Heizelements deutlich. Sind die PTC-Elemente parallel angeordnet, weisen die kalten Abschnitte des Rohrs einen geringeren Widerstand auf, was dazu führt, dass mehr Wärme abgeleitet wird. Das Rohr neigt also dazu, seine Temperatur selbst zu regeln.
  • 10 zeigt die Konstruktion eines Rohrs mit flexiblen PTC-Elementen in einer parallelen Drahtkonfiguration. Das Rohr 48 ist aus einem flexiblen PTC-Material gebildet, welches zwei Bandverbindungen mit geringem Widerstand 46 und 47 an seinen beiden Seiten aufweist. Dies ermöglicht, dass jeder Abschnitt des Rohrs aus kurzen leitenden Rohrsegmenten besteht, welche zwischen den Leitungen 46 und 47 parallel verbunden sind. Diese Segmente sind durch gepunktete Linien dargestellt, welche das Rohr in 10 umgeben. Die Leitungen 46 und 47 sind mit einer regelbaren Spannungsquelle 49 verbunden, welche eine Gleichstrom- oder Wechselstromquelle sein kann. Das Rohr hat eine Außenschicht (nicht gezeigt), welche dem Rohr eine Elektroisolierung und Thermoisolierung verleiht. Jedes Längssegment des Rohrs ist in der Lage, seine eigene Temperatur unabhängig vom Rest des Rohrs zu regeln. Um diese Operation zu verbessern, kann es notwendig sein, parallele Schlitze 50 vorzusehen, welche orthogonal zu der Achse des Rohrs verlaufen, um eine elektrische Querschaltung zwischen den verschiedenen PTC-Segmenten auszuschließen.
  • Obgleich eine spezifische Ausbildung eines beheizten PTC-Rohrs erläutert und beschrieben worden ist, könnten andere PTC-Rohrausbildungen verwendet werden. Es könnte auch von Vorteil sein, ein PTC-Rohr zu bilden, welches anstelle eines konstanten Temperaturprofils ein unterschiedliches Temperaturprofil entlang seiner Länge aufweist. Die PTC-Anordnung könnte auch erweitert sein, um PTC-Heizelemente in anderen Teilen des Beatmungskreislaufs des Patienten zu umfassen, wie beispielsweise an dem flexiblen Verlängerungsrohr, welches üblicherweise zwischen dem Y-Stück (Öffnung 17 in 1) und dem Endotrachealrohr des Patienten angebracht ist. Eine weitere Erweiterung des PTC- Rohrkonzepts wäre ein selbst-beheiztes und Temperatur-gesteuertes Endotrachealrohr.
  • Das in 10 beschriebene PTC-Rohr ermöglicht das Bilden eines Befeuchters, welcher keinen Sensor an den Atemwegen des Patienten verwendet. 11 zeigt eine Befeuchterkonfiguration unter Verwendung dieses Rohrs. Gas gelangt in die Befeuchtungskammer 52 über die Einlassöffnung 51 und wird durch Wasser 53 befeuchtet und durch die Heizplatte 54 beheizt. Der Sensor für die absolute Feuchtigkeit 55 steuert die Heizplatte, so dass das am Sensor 55 vorbei gelangende Gas einen gewünschten Wert für die absolute Feuchtigkeit aufweist. Das PTC-Rohr 56 ist durch eine externe elektrische Spannung (nicht gezeigt) beheizt, so dass die Temperatur der Innenfläche eine konstante gewünschte Temperatur ist, welche gewählt ist, um über dem Taupunkt des Gases zu liegen. Das Gas, welches das Rohr 56 am Auslass 57 verlässt, ist der Temperatur des Rohrs nahe und enthält das gewünschte Niveau absoluter Feuchtigkeit, welches durch den Sensor für die absolute Feuchtigkeit 55 gesteuert ist.
  • Eine Variante des in 11 gezeigten Systems wäre die Verwendung eines Temperatursensors in Position 55. Eine weitere Variante eines Rohrs mit einer konstanten Innenwandtemperatur wäre ein Zuführrohr mit beheiztem Wasser oder einem anderen Fluid, welches durch engere Leitungen in der Wand des Zuführrohrs gepumpt wird. Da das beheizte Fluid eine hohe spezifische Wärme im Bezug zur Luft aufweist, bleibt die Temperatur des Fluids während der Passage durch die Zuführwandleitungen ziemlich konstant.
  • Verwendung eines Sensors/Heizverteilers
  • Traditionelle Befeuchter verwenden Sensoren, welche fühlerförmig sind, so dass sie durch speziell gestaltete Löcher an der Seite des Beatmungskreislaufs eingeführt werden können, um die Temperatur zu messen. Die Befeuchteranordnungen könnten jedoch viele Sensoren um die Kammer herum umfassen, so dass die Verwendung eines Verteilers 59, wie in 12 gezeigt, nützlich sein kann.
  • Die Befeuchtungskammer 60 ist ein entfernbares Element, welches wie in 12 gezeigt, auf die Befeuchterbasis 61 geschoben werden kann. Wenn die Kammer 60 auf die Befeuchterbasis 61 geschoben wird, kommt ihre Basis in Kontakt mit der Heizplatte 62 und ihre Einlass- und Auslassöffnungen 63 und 64 kommen in Kontakt mit den Löchern 67 und 68 in dem Verteiler 59. Zu befeuchtende trockene Luft gelangt an der Öffnung 65 in den Verteiler, verlässt den Verteiler durch die Öffnung 67 und fließt durch die Öffnung 63 in die Kammer 60, wo sie befeuchtet wird.
  • Nach dem Verlassen der Kammer 60 gelangt das feuchte Gas durch die Kammeröffnung 64 in die Verteileröffnung 68. Schließlich verlässt das feuchte Gas den Verteiler 59 durch die Öffnung 66 und gelangt in den Beatmungskreislauf.
  • Der Verteiler kann eine separate, entfernbare Anordnung sein oder er kann ein integrierter Bestandteil der Befeuchterbasis sein. Er kann Temperatursensoren, Feuchtigkeitssensoren, Durchflusssensoren oder ein Heizelement umfassen. Diese wären im Inneren des Verteilers 59 an den Positionen 72 und 73 angeordnet. Der Verteiler 59 kann beheizt sein, um eine Kondensation des feuchten Gases zu verhindern. Er könnte mit beiden Kammeröffnungen 63 und 64 wie beschrieben verbunden sein, oder er könnte nur mit der Auslassöffnung 64 verbunden sein. Ein Vorteil der Verwendung eines Verteilers besteht darin, dass viele Sensoren oder Heizelemente in einer einzigen, zu reinigenden Anordnung kombiniert sein können anstatt separate Fühler erforderlich zu machen, welche in den Beatmungskreislauf gesteckt werden müssen. Dies vereinfacht den Anschluss und die Einrichtung für den Benutzer. Ein weiterer Vorteil eines Verteilers besteht darin, dass die Temperatur des einströmenden trockenen Gases und die Fließgeschwindigkeit ohne zusätzliche Fühler und Verbindungen einfach gemessen werden können.
  • Variationen der beschriebenen Konfigurationen
  • Obgleich Sensoren für die absolute Feuchtigkeit bei all den verschiedenen Befeuchtungskonzepten beschrieben worden sind, könnten auch Sensoren für die relative Feuchtigkeit verwendet werden. Dies könnte Steuerungsalgorithmen erforderlich machen, welche von den in diesem Patent beschriebenen geringfügig abweichen. Alternativ könnte ein Sensor für die relative Feuchtigkeit mit einem Temperatursensor kombiniert werden. Dies ermöglicht, dass die absolute Feuchtigkeit nicht direkt gemessen, sondern aufgrund der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur berechnet wird.
  • Alle in diesem Patent beschriebenen neuen Befeuchtungskonzepte könnten mit zusätzlichen Temperatursensoren verwendet werden. Diese können zusätzliche Vorteile vorsehen, wie beispielsweise eine Sicherung im Fall eines defekten Feuchtigkeitssensors. Ein weiterer Vorteil bestünde im Beibehalten der dem Patienten bereitgestellten Temperatur innerhalb bestimmter Grenzen, so dass die relative Feuchtigkeit nicht zu niedrig ist, auch wenn die absolute Feuchtigkeit akzeptierbar ist.
  • In ähnlicher Weise kann es von Nutzen sein, die Luftfließgeschwindigkeit durch den Befeuchter zu messen, da dies ein wichtiger Parameter ist, welcher die Befeuchtersteuerung beeinflusst. So könnten Durchflusssensoren in jedem der zuvor beschriebenen Systeme integriert sein. Eine nützliche Durchflusssensoranordnung nach dem Stand der Technik sieht die Verwendung eines auf Wärmeverlust von einem heißen Element im Luftstrom basierendem Sensors vor. Wird ein erwärmter Feuchtigkeitssensor verwendet, kann die Wärmemenge, welche erforderlich ist, damit der Sensor eine bestimmte Temperatur erreicht, genutzt werden, um die Gasfließgeschwindigkeit zu bestimmen.
  • Infektionskontrolle ist ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung medizinischer Komponenten. Um eine bakterielle Besiedelung der Komponenten in dem Befeuchtungssystem zu verhindern, könnten alle Teile, welche in Kontakt mit dem Gasstrom kommen, aus antibakteriellem Kunststoff gefertigt sein. Um eine Kontaminierung der Fühler zu vermeiden, könnten die Fühleröffnungen eine wegwerfbare Hülle umfassen, welche den Fühler vor pathogenen Stoffen imBeatmungskreislauf schützt. Dies wäre insbesondere für Temperaturfühler von Bedeutung. Feuchtigkeitsfühler müssen im Allgemeinen in Kontakt mit dem Gasstrom kommen; daher käme eine wegwerfbare Hülle für Feuchtigkeitssensoren nur in Frage, wenn diese optisch funktionieren oder die Hülle aus einem wasserdampfdurchlässigen Material gebildet wäre, welches keine pathogenen Substanzen durchlässt. Die Schutzhülle könnte ein integraler Teil eines wegwerfbaren Beatmungskreislaufs sein.

Claims (16)

  1. Befeuchtungsvorrichtung zum Befeuchten eines Gasstromes, welcher zu einem Patienten oder einer anderen solche Gase benötigenden Person geführt wird, umfassend: ein Befeuchtungskammermittel (1) mit einem Einlass (4) und einem Auslass (10), um dem Gasstrom zu ermöglichen, durch das Befeuchtungskammermittel (1) zu gelangen, Kammerheizmittel, welche neben dem Befeuchtungskammermittel (1) vorgesehen sind, umfassend ein Nassheizmittel (9), welches dafür ausgelegt ist, flüssiges Wasser (21) in dem Befeuchtungskammermittel (1) zu verdampfen, um Wasserdampf für den Gasstrom vorzusehen, welcher durch das Befeuchtungskammermittel (1) gelangt, umfassend ein Trockenheizmittel (20), welches dafür ausgelegt ist, den durch das Befeuchtungskammermittel (1) gelangenden Gasstrom direkt zu heizen, und ein mit dem Auslass (10) des Befeuchtungskammermittels (1) verbundenes Gastransportwegemittel (11) zum Leiten des Gasstromes zu dem Patienten oder einer anderen solche Gase benötigenden Person, dadurch gekennzeichnet, dass das Trockenheizmittel parallel zu dem Nassheizmittel ist und die Vorrichtung ferner umfasst: ein Feuchtigkeitserfassungsmittel (7, 8) zum Vorsehen einer Anzeige der absoluten Feuchtigkeit des Gasstromes an wenigstens einem Punkt auf dem Strömungsweg des Gasstromes durch die Vorrichtung, und ein Steuer/Regel-Mittel, das dazu ausgebildet ist, das Nassheizmittel (9) und das Trockenheizmittel (20) auf der Grundlage des Feuchtigkeitserfassungsmittels (7, 8) so mit Energie zu versorgen, dass ein gewünschtes Niveau absoluter Feuchtigkeit erreicht wird.
  2. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Kammerheizmittel ein Spiralelement (20) aus Metall umfasst.
  3. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Kammerheizmittel ein geheiztes poröses Keramikelement (22) umfasst, das dafür ausgelegt ist, in Kontakt mit dem flüssigen Wasser und dem Gasstrom zu stehen.
  4. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Heizmittel eine geheizte semipermeable Membran (24) umfasst, die dafür ausgelegt ist, in Kontakt mit dem flüssigen Wasser und dem Gasstrom zu stehen.
  5. Befeuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Befeuchtungskammermittel ferner ein Befeuchtungsumgehungsmittel umfasst, um zu ermöglichen, dass ein Teil der strömenden Gase im Wesentlichen ohne Befeuchtung von dem Einlass (4) des Befeuchtungskammermittels (1) zu dem Auslass (10) des Befeuchtungskammermittels (1) gelangt.
  6. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 5, wobei das Befeuchtungsumgehungsmittel ein Umgehungsleitungsmittel (27) umfasst, welches wenigstens einen Teil der Wassermenge (28) durchleitet, um einen Teil des Gasstromes von dem Einlass (4) des Befeuchtungskammermittels (1) zu dem Auslass (10) des Befeuchtungskammermittels (1) zu leiten, und ein in dem Umgehungsleitungsmittel (27) vorgesehenes Ventilmittel (26) umfasst, um dadurch die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel (27) zu steuern, wobei die Temperatur der durch das Umgehungsleitungsmittel (27) strömenden Gase durch die Temperatur der Wassermenge (28) beeinflusst wird.
  7. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, wobei das Befeuchtungskammermittel (1) ferner ein Umgehungsleitungsmittel (33) zum Leiten eines Teils des Gasstromes von dem Einlass (4) des Befeuchtungskammermittels (1) zu dem Auslass (10) des Befeuchtungskammermittels (1) umfasst, umfassend ein Umgehungsheizmittels (58), welches dafür ausgelegt ist, den Teil des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel (33) zu heizen und/oder das Umgehungsleitungsmittel (33), wobei ein Ventilmittel (30) in dem Umgehungsleitungsmittel (33) vorgesehen ist, um dadurch die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel (33) zu steuern.
  8. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei die durch das Ventilmittel (26, 30) für die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel (27, 33) vorgesehene Begrenzung bei der Anwendung dauerhaft eingestellt ist.
  9. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei die durch das Ventilmittel (26, 30) für die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel (27, 33) vorgesehene Begrenzung bei der Anwendung manuell einstellbar ist.
  10. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, welche ferner ein Strömungserfassungsmittel umfasst, das eine Anzeige der momentanen Strömungsgeschwindigkeit vorsieht, wobei das Steuermittel dazu konfiguriert ist, die Begrenzung zu steuern, die das Ventilmittel (26, 30) für die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel (27, 33) auf der Basis der Anzeige der momentanen Strömungsgeschwindigkeit des Gasstromes durch das Befeuchtungskammermittel (1) vorsieht, damit der aus dem Befeuchtungskammermittel (1) austretende Gasstrom eine im Wesentlichen konstante Feuchtigkeit aufweist.
  11. Befeuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 10, wobei das Ventilmittel einen elektromechanischen Aktuator umfasst, welcher mit einem Ventilelement verbunden ist, wobei die Energieversorgung des elektromechanischen Aktuators die Position des Ventilelements verändert, wodurch die durch das Ventilmittel für die Strömungsgeschwindigkeit des Teils des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel vorgesehene Begrenzung verändert wird.
  12. Befeuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 10, wobei das Ventilmittel entweder ein mit einem elastischen Element verbundenes Ventilelement umfasst oder ein elastisches Ventilelement umfasst, wobei das Ventil in dem Gasstrom an dem Einlass des Befeuchtungskammermittels positioniert ist und wobei die Position des Ventilelements oder des elastischen Ventilelements dadurch den Teil des Gasstromes in dem Umgehungsleitungsmittel bestimmt.
  13. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 12, wobei die Position des Ventilelements oder des elastischen Ventilelements eine Anzeige der Strömungsgeschwindigkeit des Gasstromes an dem Einlass zu dem Befeuchtungskammermittel vorsieht.
  14. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1, welche ferner Gasheizmittel (37) benachbart zu dem Einlass (35) des Befeuchtungskammermittels (1) zum Heizen des Gasstromes vor dem Befeuchten umfasst.
  15. Befeuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Vorrichtung ferner ein Gasheizmittel (38) nahe dem Auslass (39) des Befeuchtungskammermittels (1) zum Heizen des Gasstromes nach dem Befeuchten umfasst.
  16. Befeuchtungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei das Gastransportwegemittel (41) Isolierungsmittel (42) umfasst, die dazu ausgelegt sind, die Menge der durch den Gasstrom in dem Gastransportwegemittel (41) verlorenen Wärmeenergie zu minimieren, wobei das Steuermittel dafür ausgelegt ist, das Kammerheizmittel (138) mit Energie zu versorgen, um die Kondensierung des Dampfes der Gase in dem Gastransportwegemittel (41) zu minimieren, während vorbestimmte Werte absoluter Feuchtigkeit vorgesehen werden.
DE60126365T 2000-03-21 2001-03-19 Vorrichtung zur Atmungsunterstützung Expired - Lifetime DE60126365T2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NZ50349500 2000-03-21
NZ50349500 2000-03-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE60126365D1 DE60126365D1 (de) 2007-03-15
DE60126365T2 true DE60126365T2 (de) 2007-11-15

Family

ID=19927797

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE60126365T Expired - Lifetime DE60126365T2 (de) 2000-03-21 2001-03-19 Vorrichtung zur Atmungsunterstützung
DE60121083T Expired - Lifetime DE60121083T2 (de) 2000-03-21 2001-03-19 Befeuchtungsvorrichtung
DE60134505T Expired - Lifetime DE60134505D1 (de) 2000-03-21 2001-03-19 Vorrichtung zur Atmungsunterstützung
DE60141995T Expired - Lifetime DE60141995D1 (de) 2000-03-21 2001-03-19 Befeuchtungsvorrichtung

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE60121083T Expired - Lifetime DE60121083T2 (de) 2000-03-21 2001-03-19 Befeuchtungsvorrichtung
DE60134505T Expired - Lifetime DE60134505D1 (de) 2000-03-21 2001-03-19 Vorrichtung zur Atmungsunterstützung
DE60141995T Expired - Lifetime DE60141995D1 (de) 2000-03-21 2001-03-19 Befeuchtungsvorrichtung

Country Status (9)

Country Link
US (6) US6918389B2 (de)
EP (5) EP1790371B1 (de)
JP (5) JP4386595B2 (de)
CN (4) CN101972507B (de)
AT (4) ATE398473T1 (de)
AU (1) AU784172B2 (de)
CA (4) CA2616691C (de)
DE (4) DE60126365T2 (de)
ES (2) ES2266038T3 (de)

Families Citing this family (217)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001010489A2 (de) * 1999-08-05 2001-02-15 MAP Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH & Co. KG Vorrichtung zur zufuhr eines atemgases, befeuchtungsvorrichtung, atemgasschlauch und anschlussvorrichtung hierfür
US7588029B2 (en) * 2000-03-21 2009-09-15 Fisher & Paykel Healthcare Limited Humidified gases delivery apparatus
US7111624B2 (en) 2000-03-21 2006-09-26 Fisher & Paykel Healthcare Limited Apparatus for delivering humidified gases
US6918389B2 (en) 2000-03-21 2005-07-19 Fisher & Paykel Healthcare Limited Breathing assistance apparatus
US7120354B2 (en) 2000-03-21 2006-10-10 Fisher & Paykel Healthcare Limited Gases delivery conduit
AU2002211121B2 (en) 2000-10-16 2005-11-03 Fisher & Paykel Healthcare Limited Improvements to apparatus used for the humidification of gases in medical procedures
US7708013B2 (en) 2000-12-08 2010-05-04 Vapotherm, Inc. Apparatus and method for delivering water vapor to a gas
EP2335761B1 (de) 2001-02-16 2017-04-05 ResMed Limited Befeuchter mit Konstruktion zur Verhinderung des Flüssigkeitsrückflusses durch den Befeuchtereingang
DE10139881B4 (de) * 2001-08-20 2017-06-08 Resmed R&D Germany Gmbh Vorrichtung zur Zufuhr eines Atemgases und Verfahren zur Steuerung derselben
CA2400251C (en) * 2001-09-19 2009-12-08 Fisher & Paykel Healthcare Limited Humidified gases delivery apparatus
ES2283782T3 (es) * 2002-05-29 2007-11-01 Jean-Michel Anthony Dispositivo de calentamiento y humidificador de gas respiratorio.
JP4401287B2 (ja) * 2002-05-29 2010-01-20 ベーフェーベーアー・メディシーゼ・ベルギー 呼吸気加熱加湿装置
JP4709547B2 (ja) * 2002-08-30 2011-06-22 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 加湿システム
EP3639879B1 (de) * 2002-09-17 2020-11-11 Fisher & Paykel Healthcare Limited Gerät zur abgabe von befeuchteten gasen
DE10318383B3 (de) * 2003-04-23 2004-07-01 Dräger Medical AG & Co. KGaA Beatmungsanfeuchter
AU2003903139A0 (en) 2003-06-20 2003-07-03 Resmed Limited Breathable gas apparatus with humidifier
CN103816592B (zh) 2003-06-20 2016-11-02 瑞思迈有限公司 带有加湿器的可吸入气体设备
AU2004266551B2 (en) * 2003-08-20 2009-07-23 Fisher & Paykel Healthcare Limited Water chamber for humidifier
WO2005028012A1 (en) * 2003-09-19 2005-03-31 Fisher & Paykel Healthcare Limtied A connector
US20070246049A1 (en) * 2003-12-15 2007-10-25 Toshihiro Takeda Humidifying Device and Oxygen Concentrating System
DE112005000942A5 (de) 2004-02-20 2007-05-24 Weinmann Geräte für Medizin GmbH & Co. KG Modulare Vorrichtung zur Befeuchtung von Atemgas
DE102004037823A1 (de) * 2004-08-04 2006-03-16 Viasys Healthcare Gmbh Verdampfer, Beatmungsgerät sowie Verdampfungsverfahren
WO2006015416A1 (en) * 2004-08-10 2006-02-16 Resmed Limited Method and apparatus for humidification of breathable gas with profiled delivery
AU2005273119B2 (en) 2004-08-20 2009-06-11 Fisher & Paykel Healthcare Limited Apparatus for measuring properties of gases supplied to a patient
FR2875138B1 (fr) * 2004-09-15 2008-07-11 Mallinckrodt Dev France Sa Procede de regulation pour un humidificateur chauffant
US7428902B2 (en) * 2004-12-15 2008-09-30 Newport Medical Instruments, Inc. Humidifier system for artificial respiration
DE102005000690B3 (de) * 2005-01-04 2006-05-11 Dräger Medical AG & Co. KG Beatmungsanfeuchter
WO2006126900A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Fisher & Paykel Healthcare Limited Breathing assistance apparatus
CA2608601C (en) 2005-07-01 2014-01-21 Fisher & Paykel Healthcare Limited A breathing assistance apparatus with a manifold to add auxiliary gases to ambient gases
US8640696B2 (en) * 2005-07-07 2014-02-04 Ric Investments Llc System and method for determining humidity in a respiratory treatment system
US8739780B2 (en) 2005-08-15 2014-06-03 Resmed Limited Low cost CPAP flow generator and humidifier assembly
WO2007019626A1 (en) 2005-08-15 2007-02-22 Resmed Ltd Humidifier tub for cpap device
WO2007019625A1 (en) 2005-08-15 2007-02-22 Resmed Ltd Humidifier and/or flow generator for cpap device
US7677246B2 (en) * 2005-09-23 2010-03-16 Ric Investments, Llc Modular pressure support system
US8701662B2 (en) 2005-09-27 2014-04-22 Ric Investments, Llc Humidifier with back-flow prevention valve
US8997740B2 (en) * 2005-09-27 2015-04-07 Ric Investments, Llc Humidifier with back-flow prevention valve
AU2006320622B2 (en) * 2005-12-01 2012-02-16 Hydrate, Inc. Inline vaporizer
JP5371439B2 (ja) 2005-12-15 2013-12-18 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 呼吸補助器械
DE102006006183A1 (de) * 2006-02-10 2007-08-16 Pari GmbH Spezialisten für effektive Inhalation Inhalationstherapievorrichtung für die Anwendung bei Frühgeborenen und Kleinkindern
US7913985B2 (en) * 2006-03-09 2011-03-29 Invacare Corporation Cap
BRPI0709503A2 (pt) 2006-04-10 2011-07-19 Aeiomed Inc aparelho para prover pressão positiva das vias aéreas para o tratamento de apnéia do sono, obstrução pulmonar crÈnica e ronco
JP2008006067A (ja) * 2006-06-29 2008-01-17 Senko Medical Instr Mfg Co Ltd 呼吸用温湿度交換器の温度調整構造及びそれに用いられるジャケット
JP5019156B2 (ja) * 2006-08-21 2012-09-05 ウシオ電機株式会社 エキシマランプ装置
AU2007288585B2 (en) * 2006-08-25 2012-02-16 Fisher & Paykel Healthcare Limited Humidifier with internal heating element and heater plate
NZ605326A (en) * 2006-11-08 2014-07-25 Resmed Ltd Conduit for use in a respiratory apparatus
CN114632248B (zh) 2006-11-08 2026-01-13 瑞思迈私人有限公司 在呼吸装置中使用的导管
US8171935B2 (en) * 2006-11-15 2012-05-08 Vapotherm, Inc. Nasal cannula with reduced heat loss to reduce rainout
CN101220988B (zh) * 2007-01-12 2010-09-29 雃博股份有限公司 呼吸治疗器加热盘总成
US10124141B2 (en) 2007-01-23 2018-11-13 Fisher & Paykel Healthcare Limited Humidification apparatus having RFID tag sensor at patient end of gas pathway
DE102007015038B3 (de) * 2007-02-08 2008-03-27 Dräger Medical AG & Co. KG Vorrichtung und Verfahren zum Bereitstellen von angefeuchtetem Atemgas
WO2008095245A1 (en) * 2007-02-09 2008-08-14 Resmed Ltd Humidification arrangement for a respiratory apparatus
DE102007011544B3 (de) * 2007-03-09 2008-06-05 Dräger Medical AG & Co. KG Verfahren zur Regelung eines Beatmungsanfeuchters sowie zugeordnete Vorrichtung
US8365726B2 (en) 2007-06-07 2013-02-05 Resmed Limited Tub for humidifier
US8550075B2 (en) 2007-06-28 2013-10-08 Resmed Limited Removable and/or replaceable humidifier
ITMI20071347A1 (it) * 2007-07-06 2009-01-07 Fabrizio Cattaneo Dispositivo di inalazione per la somministrazione per via respiratoria di medicamenti in genere.
EP3871722A1 (de) * 2007-07-18 2021-09-01 Vapotherm, Inc. System zur freisetzung eines erwärmten und befeuchteten gases
DE102007037458B4 (de) 2007-08-08 2010-01-14 Dräger Medical AG & Co. KG Beatmungsanfeuchter
WO2009022004A2 (en) * 2007-08-14 2009-02-19 Plastiflex Belgium A respiratory system
DE102007039391B4 (de) * 2007-08-21 2016-06-09 Drägerwerk AG & Co. KGaA Beatmungsanfeuchter
US8196579B2 (en) * 2007-08-29 2012-06-12 Smiths Medical Asd, Inc. Nose cannula heated/humidified gas delivery system
US8905023B2 (en) 2007-10-05 2014-12-09 Vapotherm, Inc. Hyperthermic humidification system
US7983542B2 (en) * 2007-10-29 2011-07-19 Smiths Medical Asd, Inc. PID coefficient adjustment for respiratory heater closed loop control
US7777635B2 (en) * 2007-10-29 2010-08-17 Smiths Medical Asd, Inc. Power failure management for respiratory system heater unit
US8049143B2 (en) * 2007-10-29 2011-11-01 Smiths Medical Asd, Inc. Hot plate heater for a respiratory system
US8059947B2 (en) * 2007-10-29 2011-11-15 Smiths Medical Asd, Inc. Environmentally protected thermistor for respiratory system
US8122882B2 (en) * 2007-10-29 2012-02-28 Smiths Medical Asd, Inc. Rainout reduction in a breathing circuit
US8772681B2 (en) * 2007-11-15 2014-07-08 Electronic Instrumentation And Technology, Inc. Method and apparatus for forced air heater measurement and control
ES2391595T3 (es) * 2008-02-18 2012-11-28 Covidien Ag Dispositivo para detectar la humedad relativa en un circuito respiratorio
WO2009107070A1 (en) * 2008-02-26 2009-09-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Pressure support system with upstream humidifier
US9802022B2 (en) 2008-03-06 2017-10-31 Resmed Limited Humidification of respiratory gases
CN107715271B (zh) * 2008-03-06 2023-10-24 瑞思迈私人有限公司 呼吸气体的湿化
US8361801B2 (en) * 2008-04-14 2013-01-29 Deka Products Limited Partnership Devices, systems, and methods for aiding in the detection of a physiological abnormality
US9505164B2 (en) 2009-12-30 2016-11-29 Schauenburg Technology Se Tapered helically reinforced hose and its manufacture
DE102008022663B4 (de) 2008-05-07 2012-10-31 Schauenburg Hose Technology Gmbh Stretch-Schlauch
CN116617510A (zh) * 2008-05-27 2023-08-22 菲舍尔和佩克尔保健有限公司 用于精确湿度控制的增湿器室温度控制
US20090301476A1 (en) * 2008-06-05 2009-12-10 Neil Alex Korneff Heat and moisture exchange unit
US10350379B2 (en) 2008-06-05 2019-07-16 ResMed Pty Ltd Treatment of respiratory conditions
US20090301477A1 (en) * 2008-06-05 2009-12-10 Brian William Pierro Heat and moisture exchange unit with check valve
US8561606B2 (en) * 2008-06-05 2013-10-22 Carefusion 2200, Inc. Heat and moisture exchange unit
CN102112171B (zh) * 2008-08-06 2015-04-01 Ric投资有限责任公司 用于在呼吸治疗系统中确定湿度的系统和方法
NZ590924A (en) 2008-09-17 2013-08-30 Resmed Ltd Humidification of respiratory gases
WO2010063338A1 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Philip Morris Products S.A. Apparatus and method for treatment of gaseous material
US9964238B2 (en) 2009-01-15 2018-05-08 Globalmed, Inc. Stretch hose and hose production method
US20100242961A1 (en) * 2009-03-31 2010-09-30 Nellcor Puritan Bennett Llc Systems and methods for preventing water damage in a breathing assistance system
US8539948B2 (en) 2009-05-19 2013-09-24 William Beaumont Hospital Hyperthermia assisted radiation therapy
US20100300446A1 (en) * 2009-05-26 2010-12-02 Nellcor Puritan Bennett Llc Systems and methods for protecting components of a breathing assistance system
US8931481B2 (en) 2009-06-04 2015-01-13 Redmed Limited Flow generator chassis assembly with suspension seal
AU2010206053B2 (en) 2009-07-31 2014-08-07 ResMed Pty Ltd Wire Heated Tube with Temperature Control System, Tube Type Detection, and Active Over Temperature Protection for Humidifier for Respiratory Apparatus
DE102009038635B4 (de) * 2009-08-26 2015-02-19 F. Stephan Gmbh Medizintechnik Vorrichtung zur Atemgasbefeuchtung
WO2011030251A1 (en) * 2009-09-11 2011-03-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Humidifier with wireless temperature sensing
US20110108031A1 (en) * 2009-11-11 2011-05-12 Carefusion 2200 Inc. Heated conduit for respiratory humidification
JP2011125618A (ja) * 2009-12-21 2011-06-30 Pacific Medico Co Ltd 人工呼吸器用加温加湿装置
GB2538425B (en) 2009-12-23 2017-07-19 Fisher & Paykel Healthcare Ltd Improvements relating to systems for laparoscopic surgery
US12226569B2 (en) 2009-12-23 2025-02-18 Fisher & Paykel Healthcare Limted Systems for laparoscopic surgery
CN102740918B (zh) * 2009-12-23 2016-02-24 费雪派克医疗保健有限公司 加湿气体输送装置及其控制方法
US9572951B2 (en) * 2010-04-27 2017-02-21 Fisher & Paykel Healthcare Limited Apparatus for supplying gases to a patient
DE112011101484T5 (de) * 2010-04-27 2013-07-11 Fisher & Paykel Healthcare Ltd. Wassererschöpfungsalarm
JP6392513B2 (ja) 2010-06-04 2018-09-19 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 圧補助システムにおける自動湿度制御
EP2608769B1 (de) 2010-08-23 2019-11-06 Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewand Befeuchtete partikel mit einem wirkstoff
US20130146054A1 (en) * 2010-08-27 2013-06-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Portable humidification system and adaptor therefore
EP2613840B1 (de) * 2010-09-06 2023-08-23 ResMed Pty Ltd Anfeuchter, positivdruckbeatmungsvorrichtung, und verfahren zur verminderung von niederschlag
US20120060836A1 (en) * 2010-09-10 2012-03-15 Michael El-Shammaa Patient circuit for improved support delivery
JP6208581B2 (ja) * 2010-10-21 2017-10-04 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 加湿機バイパス弁
NZ628024A (en) * 2010-11-15 2016-02-26 ResMed Humidification Technologies GmbH Methods and devices in the field of treatment with medical gases
US9314582B2 (en) * 2010-11-23 2016-04-19 Carefusion 2200, Inc. Humidification system
CN110269990B (zh) 2011-01-24 2022-07-08 瑞思迈私人有限公司 增湿器
US8511651B2 (en) 2011-03-29 2013-08-20 Smiths Medical Asd, Inc. Heater unit humidification chamber monitor
CN113730752A (zh) 2011-06-03 2021-12-03 费雪派克医疗保健有限公司 医用管和制造方法
US8839791B2 (en) 2011-06-22 2014-09-23 Breathe Technologies, Inc. Ventilation mask with integrated piloted exhalation valve
US9616194B2 (en) 2011-06-22 2017-04-11 Breathe Technologies, Inc. Ventilation mask with integrated piloted exhalation valve and method of ventilating a patient using the same
US9038634B2 (en) 2011-06-22 2015-05-26 Breathe Technologies, Inc. Ventilation mask with integrated piloted exhalation valve
US10010693B2 (en) 2011-06-28 2018-07-03 Fisher & Paykel Healthcare Limited Medical tubing
US10168046B2 (en) 2011-09-30 2019-01-01 Carefusion 207, Inc. Non-metallic humidification component
US9289572B2 (en) 2011-09-30 2016-03-22 Carefusion 207, Inc. Humidifying gas for respiratory therapy
US9212673B2 (en) * 2011-09-30 2015-12-15 Carefusion 207, Inc. Maintaining a water level in a humidification component
US8733348B2 (en) 2011-09-30 2014-05-27 Carefusion 207, Inc. Humidifying respiratory gases
JP6258873B2 (ja) * 2012-02-24 2018-01-10 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 加湿を含む呼吸療法のためのレインアウト保護
RU2014139594A (ru) * 2012-03-01 2016-04-20 Конинклейке Филипс Н.В. Способ и устройство для определения уровня жидкости в устройстве поддержки давления с увлажнением
EP2825237B1 (de) 2012-03-15 2020-06-10 Fisher & Paykel Healthcare Limited Atemgasbefeuchtungssystem
US9272113B2 (en) 2012-03-30 2016-03-01 Carefusion 207, Inc. Transporting liquid in a respiratory component
US10449323B2 (en) * 2012-03-30 2019-10-22 Fisher & Paykel Healthcare Limited Humidification system
GB2567075B (en) 2012-04-05 2019-08-21 Fisher & Paykel Healthcare Ltd Respiratory assistance apparatus
GB2572693B (en) * 2012-04-27 2020-01-01 Fisher & Paykel Healthcare Ltd Humidification apparatus with a sensor cartridge coupled to a heater base via a spine
AU2013264468B2 (en) 2012-05-23 2018-08-09 Fisher & Paykel Healthcare Limited Flow path fault detection method for a respiratory assistance apparatus
GB2504076A (en) 2012-07-16 2014-01-22 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB2504075A (en) 2012-07-16 2014-01-22 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
US10300236B2 (en) 2012-10-31 2019-05-28 Vapotherm, Inc. Quiet nasal cannula
CH707162A1 (de) * 2012-11-06 2014-05-15 Condair Ag Verdampfungsvorrichtung.
DE112013005443T5 (de) * 2012-11-14 2015-11-12 Fisher & Paykel Healthcare Ltd. Zonenheizung für Atmungskreisläufe
CN114042220B (zh) * 2012-12-04 2025-02-25 费雪派克医疗保健有限公司 医用管以及其制造方法
CN102989077B (zh) * 2012-12-13 2014-12-24 王路维 一种湿化率可调无噪音氧气湿化装置
US10314989B2 (en) 2013-01-28 2019-06-11 Hancock Medical, Inc. Position control devices and methods for use with positive airway pressure systems
NZ710078A (en) 2013-02-01 2017-01-27 Resmed Ltd Wire heated tube with temperature control system for humidifier for respiratory apparatus
US9878121B2 (en) 2013-03-13 2018-01-30 Breathe Technologies, Inc. Ventilation mask with heat and moisture exchange device
CN115350375B (zh) 2013-03-15 2026-01-09 瑞思迈私人有限公司 增湿器储存器
WO2014142679A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Fisher & Paykel Healthcare Limited Drying expiratory limb with tailored temperature profile and multi-lumen configuration
US10682484B2 (en) 2013-03-15 2020-06-16 Fisher & Paykel Healthcare Limited Components for medical circuits
US9861778B2 (en) 2013-03-15 2018-01-09 Resmed Limited Humidifier reservoir
JP6278426B2 (ja) * 2013-03-23 2018-02-14 ライノケア、 リミテッドRhinocare Ltd 温熱療法による治療のための管理された調合薬を調剤するシステムおよび方法
US9561341B2 (en) * 2013-05-17 2017-02-07 Katarina Short Humidification of ventilator gases
JP6663850B2 (ja) * 2013-09-13 2020-03-13 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 加湿システムの接続
GB2583008B (en) 2013-09-13 2020-12-30 Fisher & Paykel Healthcare Ltd Humidification system
US10814091B2 (en) 2013-10-24 2020-10-27 Fisher & Paykel Healthcare Limited System for delivery of respiratory gases
US20150165146A1 (en) 2013-12-17 2015-06-18 Bruce Bowman Humidification system and positive airway pressure apparatus incorporating same
RU2661736C1 (ru) 2013-12-20 2018-07-19 Фишер Энд Пейкел Хелткэа Лимитед Соединения системы увлажнения
WO2015119515A1 (en) 2014-02-07 2015-08-13 Fisher & Paykel Healthcare Limited Respiratory humidification system
NZ724538A (en) * 2014-03-13 2018-01-26 Resmed Ltd A humidifier for a respiratory therapy device
WO2015142192A1 (en) 2014-03-17 2015-09-24 Fisher & Paykel Healthcare Limited Medical tubes for respiratory systems
US11173272B2 (en) 2014-05-02 2021-11-16 Fisher & Paykel Healthcare Limited Gas humidification arrangement
WO2015174859A2 (en) 2014-05-13 2015-11-19 Fisher & Paykel Healthcare Limited Usability features for respiratory humidification system
CN106535972B (zh) 2014-05-27 2019-09-03 费雪派克医疗保健有限公司 用于医疗装置的气体混合和测量
WO2015187039A1 (en) * 2014-06-03 2015-12-10 Fisher & Paykel Healthcare Limited Flow mixers for respiratory therapy systems
EP3213787B1 (de) * 2014-06-10 2019-01-09 Stamford Devices Limited Aerosolabgabesystem mit befeuchtung
WO2016007025A1 (en) * 2014-07-10 2016-01-14 Fisher & Paykel Healthcare Limited Metal-organic framework materials in gases delivery systems
GB2528673B (en) * 2014-07-25 2020-07-01 Nicoventures Holdings Ltd Aerosol provision system
US10881829B2 (en) 2014-08-18 2021-01-05 Resmed Inc. Portable pap device with humidification
JP7089873B2 (ja) * 2014-09-03 2022-06-23 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 決定論的に制御された加湿システム
US9649468B2 (en) 2014-09-03 2017-05-16 Fisher & Paykel Healthcare Limited Respiratory gas humidifier
WO2016080847A1 (en) 2014-11-17 2016-05-26 Fisher & Paykel Healthcare Limited Humidification of respiratory gases
GB2593599B (en) * 2014-11-25 2021-12-22 Fisher & Paykel Healthcare Ltd Substance delivery arrangement for gas therapy device
CN107206203B (zh) 2014-12-09 2021-07-06 富利凯公司 用于在机械通气期间加热和加湿吸入气体的系统和方法
US10596345B2 (en) * 2014-12-31 2020-03-24 Vapotherm, Inc. Systems and methods for humidity control
JP2016123744A (ja) * 2015-01-06 2016-07-11 アトムメディカル株式会社 呼吸用ガスの加温加湿器及びジャケットヒータ
US10864346B2 (en) 2015-03-05 2020-12-15 ResMed Pty Ltd Humidifier for a respiratory therapy device
GB201505597D0 (en) 2015-03-31 2015-05-13 British American Tobacco Co Article for use with apparatus for heating smokable material
US10398871B2 (en) 2015-03-31 2019-09-03 Vapotherm, Inc. Systems and methods for patient-proximate vapor transfer for respiratory therapy
GB201505595D0 (en) 2015-03-31 2015-05-13 British American Tobacco Co Cartridge for use with apparatus for heating smokeable material
CN104784800A (zh) * 2015-04-23 2015-07-22 刘茹涵 一种自动控温的呼吸长管加热装置
EP3288620B1 (de) 2015-04-27 2019-04-17 Teleflex Medical Incorporated Befeuchtungsvorrichtung
AU2016203593B1 (en) * 2015-06-02 2016-11-10 Roger Foote Medical humidifier
GB2600579B (en) * 2015-06-24 2022-11-02 Fisher & Paykel Healthcare Ltd Breathing assistance apparatus
GB2558119B (en) 2015-09-09 2021-10-27 Fisher & Paykel Healthcare Ltd Zone heating for respiratory circuits
DE102015119523B4 (de) * 2015-11-12 2024-02-22 Wilamed Gmbh Beatmungsschlauchsystem
JP7266404B2 (ja) 2015-12-02 2023-04-28 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド フロー療法装置用の流路検知
EP4464359A3 (de) * 2015-12-11 2025-02-26 Fisher & Paykel Healthcare Limited Befeuchtungssystem
JP6882783B2 (ja) 2016-04-13 2021-06-02 株式会社メトラン 加湿器、呼吸補助装置
CN105664321A (zh) * 2016-04-25 2016-06-15 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 一种呼吸机的控制装置
WO2017201419A1 (en) 2016-05-19 2017-11-23 Hancock Medical, Inc. Positional obstructive sleep apnea detection system
CN106178220B (zh) * 2016-07-12 2019-02-22 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 一种呼吸机防冷凝控制系统和方法
WO2018071812A1 (en) 2016-10-14 2018-04-19 Vapotherm, Inc. Systems and methods for high velocity nasal insufflation
CN106267498B (zh) * 2016-10-26 2018-11-27 广西大学 渗透式加湿加热电动呼吸机
EP3532139A4 (de) 2016-10-26 2020-09-23 Teleflex Medical Incorporated System und verfahren zur bedarfsgerechten patientennahen befeuchtung
CN106288299B (zh) * 2016-10-31 2022-04-12 广东美的制冷设备有限公司 一种防止水汽凝结系统与控制方法
EP4063811A1 (de) 2016-12-07 2022-09-28 Fisher & Paykel Healthcare Limited Kappe für eine erfassungsanordnung einer medizinischen vorrichtung
WO2018116187A1 (en) * 2016-12-22 2018-06-28 Fisher & Paykel Healthcare Limited Medical tubes and methods of manufacture
US10768160B2 (en) * 2017-01-12 2020-09-08 Regents Of The University Of Minnesota Artificial gut simulator and method
CA3053834C (en) 2017-01-30 2020-09-01 Globalmed, Inc. Heated respiratory hose assembly
MX2020010523A (es) * 2017-02-27 2021-02-09 Third Pole Inc Sistemas y metodos para generar oxido nitrico.
WO2019043110A1 (en) * 2017-09-01 2019-03-07 Koninklijke Philips N.V. MASK RESPIRATORY APPARATUS AND CONTROL METHOD
CN108283753A (zh) * 2017-12-16 2018-07-17 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 呼吸湿化治疗仪防干烧检测系统及方法
CN108245759A (zh) * 2017-12-16 2018-07-06 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 呼吸湿化治疗仪温湿度输出控制系统及方法
US11338105B2 (en) 2018-03-27 2022-05-24 Globalmed, Inc. Respiratory humidification device
CN108619601B (zh) * 2018-05-04 2021-06-08 东莞永胜医疗制品有限公司 一种用于呼吸系统的加热管、呼吸系统及其控制方法
CN112135653A (zh) 2018-05-14 2020-12-25 柯惠有限合伙公司 用于通气加湿的系统和方法
EP3586897A1 (de) 2018-06-29 2020-01-01 Koninklijke Philips N.V. Befeuchter für ein system zur bereitstellung eines atemgasstroms
US11071842B2 (en) 2018-07-09 2021-07-27 Perma Pure Llc Low-flow oxygen therapy humidifier and method
US20200016360A1 (en) * 2018-07-11 2020-01-16 Martin Allan Morris Low flow adaptor to deliver aerosols via nasal cannula without crashout
WO2020069220A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Positive temperature coefficient heating of laboratory diagnostic instruments
EP4420702A3 (de) 2018-12-13 2024-10-30 Fisher & Paykel Healthcare Limited System und verfahren zur erkennung von wasser in einer leitung zur verwendung in einem atemtherapiesystem
WO2020128829A1 (en) 2018-12-18 2020-06-25 ResMed Pty Ltd Humidifier reservoir
CN109999306A (zh) * 2019-04-09 2019-07-12 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 用于管路的加热组件、加热管路以及通气治疗设备
US11944772B2 (en) * 2019-05-14 2024-04-02 Solventum Intellectual Properties Company Wound therapy system with humidifier
EP3969016A4 (de) 2019-05-15 2023-08-16 Third Pole, Inc. Architekturen zur herstellung von stickoxid
CN110575591A (zh) * 2019-09-09 2019-12-17 浙江莱福医疗科技有限公司 一种呼吸管路接口及应用该呼吸管路接口的呼吸机
JP7359217B2 (ja) * 2019-10-17 2023-10-11 株式会社村田製作所 加湿器
CN111110980A (zh) * 2019-12-31 2020-05-08 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 呼吸支持设备湿化调节方法及呼吸支持设备
CN111142599B (zh) * 2019-12-31 2021-11-02 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 一种呼吸支持设备湿化量控制系统、方法和呼吸支持设备
US12064562B2 (en) 2020-03-12 2024-08-20 Vapotherm, Inc. Respiratory therapy unit with non-contact sensing and control
CN111539161B (zh) * 2020-04-21 2022-05-17 中国石油大学(华东) 一种针对口罩设计参数的多性能优化方法
CN111939421A (zh) * 2020-07-24 2020-11-17 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 通气治疗设备
IL276649B2 (en) * 2020-08-11 2025-11-01 Sodastream Ind Ltd Respiratory machine
US12427282B2 (en) 2020-09-09 2025-09-30 Covidien Lp Systems and methods for active humidification in ventilatory support
WO2022082072A1 (en) 2020-10-16 2022-04-21 Third Pole, Inc. Nitric oxide generation process controls
US12485246B2 (en) 2022-07-22 2025-12-02 Covidien Lp Low-profile humidifier with removable flow channel
CN116829220A (zh) * 2022-10-20 2023-09-29 泰利艾尔有限公司 腔室转接头及其制造方法
US12318545B2 (en) * 2022-10-20 2025-06-03 Telesair, Inc. Chamber adaptor and manufacturing method thereof
CN115628510B (zh) * 2022-10-28 2024-05-28 珠海格力电器股份有限公司 室内湿度控制方法、装置、空调及存储介质

Family Cites Families (124)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US485127A (en) 1892-10-25 Island
GB1168770A (en) 1965-12-01 1969-10-29 Texas Instruments Inc Self-Regulating Heaters.
US3638926A (en) * 1967-09-27 1972-02-01 Alfred W Melville Humidification
CH489758A (de) 1968-04-25 1970-04-30 Badertscher Hans Wasserverdampfer
US3582968A (en) * 1968-12-23 1971-06-01 Texas Instruments Inc Heaters and methods of making same
CH507715A (de) 1969-07-01 1971-05-31 Hirtz Hans Vorrichtung zum Behandeln der Atmungswege mit Warmluft
US3766914A (en) 1970-07-29 1973-10-23 H Jacobs High pressure resuscitating and ventilating system incorporating humidifying means for the breathing mixture
SU379270A1 (ru) 1971-02-01 1973-04-20 Дозатор наркотических веществ
US4060576A (en) 1972-09-13 1977-11-29 Graham Cameron Grant Method and apparatus for vapor saturated gas delivery
US4051205A (en) * 1972-09-13 1977-09-27 Graham Cameron Grant Apparatus for saturated gas delivery
US3914349A (en) 1973-04-23 1975-10-21 Sunbeam Corp Portable humidifier
GB1490974A (en) 1973-11-12 1977-11-09 Fodor I Air humidifiers
DE2436406C2 (de) 1974-07-29 1986-04-03 Volker O. Prof. Dr.Med. 8012 Ottobrunn Lang Vorrichtung zum Anfeuchten und Erwärmen von Gasen, vorzugsweise von Atemgasen in Respiratoren
US4110419A (en) 1975-04-18 1978-08-29 Respiratory Care, Inc. High-volume disposable and semi-disposable cartridge humidifier with self-contained cartridge sterilizing means, and related method
US4013122A (en) 1975-05-05 1977-03-22 Richard William Long Diver's gas heater
US4172105A (en) 1979-02-15 1979-10-23 Respiratory Care, Inc. Pediatric cartridge humidifier
US4574188A (en) 1982-04-16 1986-03-04 Raychem Corporation Elongate electrical assemblies
US4500480A (en) 1982-08-23 1985-02-19 Respiratory Care, Inc. Pediatric cartridge humidifier
DE3311811A1 (de) * 1983-03-31 1984-10-04 Hirtz & Co, 5000 Köln Vorrichtung zum behandeln der atmungswege mit warmluft
US4753758A (en) * 1983-05-19 1988-06-28 Intertech Resources Inc. Respiratory humidifier
US4529867A (en) * 1984-02-09 1985-07-16 Inspiron Corporation Humidifier and heater
JPS60159931U (ja) 1984-04-02 1985-10-24 シャープ株式会社 加湿器
US4684786A (en) * 1984-08-01 1987-08-04 Navistar International Corporation Electrically heated fuel pick-up assembly for vehicle fuel tanks
CA1222300A (en) * 1984-08-21 1987-05-26 Her Majesty The Queen, In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of National Defence Computer controlled constant concentration and size particulate aerosol generation system
US4621632A (en) 1984-11-01 1986-11-11 Bear Medical Systems, Inc. Humidifier system
US4676237A (en) 1985-01-29 1987-06-30 Boutade Worldwide Investments Nv Inhaler device
US4674494A (en) * 1985-05-10 1987-06-23 The Kendall Company Humidifying device
AU581986B2 (en) 1985-05-22 1989-03-09 Fisher & Paykel Healthcare Limited Improvements in or relating to methods of and/or apparatus for humidifying gases
CN85104144B (zh) * 1985-05-28 1988-04-13 江西医学院第一附属医院 吸入气体加温湿化装置
US4722334A (en) 1985-07-16 1988-02-02 Transpirator Technologies, Inc. Method and apparatus for pulmonary and cardiovascular conditioning of racehorses and competition animals
JPS6265401A (ja) * 1985-09-18 1987-03-24 安田 繁之 感熱電気抵抗組成物における定常発熱温度の調整方法
DE3629916A1 (de) * 1986-01-21 1987-07-23 Venta Gmbh Vorrichtung zur reinigung und/oder be- und entfeuchtung von gasen, insbesondere luft
BE905330A (nl) 1986-08-26 1986-12-16 Anthony Jean M Inrichting om lucht of medische gassen in een geconditioneerde toestand, inz. bevochtigd en/of verwarmd aan een patient toe te dienen.
DE3629353C1 (en) 1986-08-28 1988-01-07 Draegerwerk Ag Ventilation device
US4941469A (en) 1987-11-12 1990-07-17 Carmeli Adahan Portable ventilator apparatus
US5092326A (en) 1987-11-19 1992-03-03 Winn Bryan D Apparatus and method for a ventilator system
US4921642A (en) * 1987-12-03 1990-05-01 Puritan-Bennett Corporation Humidifier module for use in a gas humidification assembly
US4911157A (en) 1988-01-07 1990-03-27 Pegasus Research Corporation Self-regulating, heated nebulizer system
US4829998A (en) * 1988-02-25 1989-05-16 Jackson Richard R Delivering breathable gas
US4911357A (en) * 1988-04-11 1990-03-27 Shibaura Electronics Company, Ltd. Humidity controller utilizing absolute humidity
NZ226784A (en) 1988-09-29 1992-10-28 Fisher & Paykel Gas humidifier with microporous wall
US5101820A (en) 1989-11-02 1992-04-07 Christopher Kent L Apparatus for high continuous flow augmentation of ventilation and method therefor
US5148801A (en) * 1990-03-23 1992-09-22 University Of Victoria Electronic heater-humidifier for hypothermia treatment
ZA912230B (en) 1990-03-26 1991-12-24 Air Shields Infant incubator humidifier
US5224923A (en) 1990-03-26 1993-07-06 Air-Shields, Inc. Infant incubator
US5031612A (en) * 1990-04-24 1991-07-16 Devilbiss Health Care, Inc. System and method for delivering warm humidified air
IT1243853B (it) 1990-10-19 1994-06-28 Hospital Hi Tec S R L Apparecchiatura per la respirazione a pressione positiva continua alveolare.
DE4034611A1 (de) 1990-10-31 1992-05-07 Stiebel Eltron Gmbh & Co Kg Elektrischer durchlauferhitzer
DE4102223A1 (de) 1991-01-23 1992-07-30 Peter Dr Sc Techn Schaller Patientenschlauch-heizung eines beatmungsgeraetes
US5529060A (en) * 1991-05-22 1996-06-25 Fisher & Paykel Limited Humidifiers with control systems to prevent condensation
JP3296558B2 (ja) * 1991-09-20 2002-07-02 ヴァルステン・メディカル・ソシエテ・アノニム 医療処置のための装置
SE503089C2 (sv) * 1991-09-20 1996-03-25 Gibeck Respiration Ab Anordning för anslutning av en patient till en respirator innefattande en fuktvärmeväxlare samt användning av en fuktvärmeväxlare i denna anordning
EP0535952B1 (de) * 1991-10-04 1997-12-29 FISHER & PAYKEL LIMITED Luftbefeuchter
JP3463303B2 (ja) 1991-12-27 2003-11-05 日産自動車株式会社 車両用ヒートポンプ式冷暖房装置
DE4244493A1 (de) 1992-01-18 1993-07-22 Eilentropp Hew Kabel
US5231979A (en) * 1992-02-14 1993-08-03 Puritan-Bennett Corporation Humidifier for CPAP device
AU3713193A (en) 1992-04-24 1993-10-28 Fisher & Paykel Limited Humidifier apparatus and/or gases distribution chambers and/or temperature probes for the same
JP2654887B2 (ja) 1992-05-22 1997-09-17 将秀 大塚 結露センサー付加温加湿器
US5544275A (en) 1993-03-17 1996-08-06 Applied Materials, Inc. Electrically heated fluid carrying conduit having integrated heating elements and electrical conductors
GB9309294D0 (en) 1993-05-06 1993-06-16 Smiths Ind Public Ltd Heaters and heated devices
DE69423257T2 (de) * 1993-05-28 2000-07-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Denitrierungssystem
US5388443A (en) * 1993-06-24 1995-02-14 Manaka; Junji Atmosphere sensor and method for manufacturing the sensor
US5392770A (en) 1993-06-29 1995-02-28 Clawson; Burrell E. Tubing circuit systems for humidified respiratory gas
US5346128A (en) 1993-07-22 1994-09-13 Honeywell Inc. Humidity control system
GB2284356B (en) 1993-11-22 1997-10-29 Fisher & Paykel Respiratory humidifier conduit
US5759149A (en) 1993-12-17 1998-06-02 Hill-Rom, Inc. Patient thermal support device
EP0672430A3 (de) 1994-03-15 1995-12-27 Fisher & Paykel Befeuchtenleitung.
US5454061A (en) 1994-05-27 1995-09-26 Steward Plastics, Inc. Apparatus and method for making flexible tubing with helically wound heating conductor
DE9409231U1 (de) 1994-06-07 1994-11-03 Madaus Schwarzer Medizintechnik GmbH & Co. KG, 81245 München Beatmungsgerät für die Schlafmedizin
JPH0861731A (ja) * 1994-08-24 1996-03-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 給排気装置
DE19534001B4 (de) * 1994-09-20 2006-05-18 Fisher & Paykel, East Tamaki Befeuchterkammer
US6397946B1 (en) * 1994-10-14 2002-06-04 Smart Drilling And Completion, Inc. Closed-loop system to compete oil and gas wells closed-loop system to complete oil and gas wells c
US5516466A (en) * 1994-10-27 1996-05-14 Armstrong International, Inc. Steam humidifier system
SE503771C2 (sv) * 1994-12-01 1996-09-02 Gibeck Respiration Ab Anordning vid fukt-värmeväxlare
GB9503012D0 (en) 1995-02-16 1995-04-05 Smiths Industries Plc Humidifier systems
DE29504734U1 (de) * 1995-03-20 1996-07-18 Perycut-Chemie AG, Zürich Verdampfervorrichtung
US5564415A (en) 1995-06-07 1996-10-15 Lifecare International, Inc. Humidifier for a ventilator
US5988164A (en) * 1995-07-31 1999-11-23 Paluch; Bernard Breathing circuits with humidity controls
US6024694A (en) 1995-09-25 2000-02-15 Hill-Rom, Inc. Humidifier for a thermal support apparatus
US6078730A (en) 1995-11-13 2000-06-20 Fisher & Paykel Limited Heat respiratory conduit
JPH09234247A (ja) * 1995-12-27 1997-09-09 Nikkiso Y S I Kk 人工呼吸装置および改良された加温加湿装置
JPH09276408A (ja) * 1996-04-11 1997-10-28 Sanyo Denshi Kogyo Kk 呼吸用気体供給装置
DE19621541C1 (de) * 1996-05-29 1997-04-10 Draegerwerk Ag Beatmungsanfeuchter
JPH1028737A (ja) * 1996-07-16 1998-02-03 Metoran:Kk 加湿調整ユニット、人工呼吸器用加湿器及び加湿調整ユニットの製造方法
CN2278489Y (zh) * 1996-09-24 1998-04-15 王强 氧气湿化器
US5778872A (en) * 1996-11-18 1998-07-14 Medlis, Inc. Artificial ventilation system and methods of controlling carbon dioxide rebreathing
CA2222830C (en) * 1996-12-02 2004-03-30 Fisher & Paykel Limited Humidifier sleep apnea treatment apparatus
AUPO425496A0 (en) 1996-12-18 1997-01-16 William A Cook Australia Pty Ltd Medical humidifier
US5943473A (en) * 1997-05-29 1999-08-24 Levine; Walter Heated cartridge humidifier
CA2621638A1 (en) * 1997-06-17 1998-12-17 Fisher & Paykel Healthcare Limited Respiratory humidification system
AUPO742297A0 (en) * 1997-06-18 1997-07-10 Resmed Limited An apparatus for supplying breathable gas
US6189870B1 (en) * 1997-07-01 2001-02-20 Gordon Withall Dual port medical oxygen humidifier
US6125847A (en) * 1997-10-22 2000-10-03 Lin; Chung-Yuan Anesthetic applicator with a temperature humidity regulating capability
NL1007699C2 (nl) * 1997-12-04 1999-06-09 Medisize Bv Beademingssysteem.
US6158431A (en) * 1998-02-13 2000-12-12 Tsi Incorporated Portable systems and methods for delivery of therapeutic material to the pulmonary system
JP3317895B2 (ja) * 1998-03-26 2002-08-26 憲親 武部 温度自己制御機能ヒータ
US6095505A (en) * 1998-07-15 2000-08-01 Pegasus Research Corporation Patient-end humidifier
SE9803047D0 (sv) 1998-09-09 1998-09-09 Siemens Elema Ab Fukt- och bakteriebarriär för medicinska komponenter
US6311958B1 (en) 1998-12-01 2001-11-06 Emerson Electric Co. Humidifier with detachable fan assembly
US6398197B1 (en) * 1999-05-10 2002-06-04 Fisher & Paykel Limited Water chamber
WO2001010489A2 (de) 1999-08-05 2001-02-15 MAP Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH & Co. KG Vorrichtung zur zufuhr eines atemgases, befeuchtungsvorrichtung, atemgasschlauch und anschlussvorrichtung hierfür
JP2001129091A (ja) 1999-11-09 2001-05-15 Kofurotsuku Kk 医療用酸素濃縮器
US6463925B2 (en) * 1999-11-22 2002-10-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Hot water heater for diver using hydrogen catalytic reactions
US7120354B2 (en) * 2000-03-21 2006-10-10 Fisher & Paykel Healthcare Limited Gases delivery conduit
US6918389B2 (en) * 2000-03-21 2005-07-19 Fisher & Paykel Healthcare Limited Breathing assistance apparatus
US7588029B2 (en) 2000-03-21 2009-09-15 Fisher & Paykel Healthcare Limited Humidified gases delivery apparatus
US7111624B2 (en) * 2000-03-21 2006-09-26 Fisher & Paykel Healthcare Limited Apparatus for delivering humidified gases
DE10115282B4 (de) 2000-03-29 2006-03-02 Hitachi, Ltd. Einlaßluftsteuervorrichtung und Brennkraftmaschine, in der sie montiert ist
US6564011B1 (en) 2000-08-23 2003-05-13 Fmc Technologies, Inc. Self-regulating heat source for subsea equipment
US6718974B1 (en) * 2000-10-06 2004-04-13 Mallinckrodt, Inc. CPAP humidifier having sliding access door
AU2002211121B2 (en) 2000-10-16 2005-11-03 Fisher & Paykel Healthcare Limited Improvements to apparatus used for the humidification of gases in medical procedures
US6816669B2 (en) 2001-06-08 2004-11-09 Algas-Sdi International Llc Vaporizer with capacity control valve
US7291240B2 (en) 2002-09-09 2007-11-06 Fisher & Paykel Healthcare Limited Method of forming a conduit using a wound sacrificial layer
US7766050B2 (en) 2003-11-28 2010-08-03 Fisher & Paykel Healthcare Limited Conduit and method of forming
DE202006007397U1 (de) 2006-05-08 2007-09-20 GRÜNDLER GmbH Beatmungsschlauch mit unterschiedlichen Heizzonen
NZ605326A (en) 2006-11-08 2014-07-25 Resmed Ltd Conduit for use in a respiratory apparatus
DE102007003455B4 (de) 2007-01-18 2009-03-05 Schaller, Peter, Dr.-Ing.habil. Beheizungssystem für einen Beatmungsschlauch
DE102007003454B4 (de) 2007-01-18 2009-05-28 Schaller, Peter, Dr.-Ing.habil. Beheizungssystem für einen Beatmungsschlauch
WO2009022004A2 (en) 2007-08-14 2009-02-19 Plastiflex Belgium A respiratory system
US8122882B2 (en) 2007-10-29 2012-02-28 Smiths Medical Asd, Inc. Rainout reduction in a breathing circuit
US7983542B2 (en) 2007-10-29 2011-07-19 Smiths Medical Asd, Inc. PID coefficient adjustment for respiratory heater closed loop control
DE102011055439A1 (de) 2011-11-17 2013-05-23 Hamilton Bonaduz Ag Schlauch für ein Beatmungssystem
DE112013005443T5 (de) 2012-11-14 2015-11-12 Fisher & Paykel Healthcare Ltd. Zonenheizung für Atmungskreisläufe
JP6663850B2 (ja) 2013-09-13 2020-03-13 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 加湿システムの接続

Also Published As

Publication number Publication date
EP1790370A1 (de) 2007-05-30
EP1681072A2 (de) 2006-07-19
US9750917B2 (en) 2017-09-05
CN1175913C (zh) 2004-11-17
JP2008183413A (ja) 2008-08-14
EP1790371A3 (de) 2007-06-13
JP2008161712A (ja) 2008-07-17
DE60121083T2 (de) 2006-12-21
CA2617234A1 (en) 2001-09-21
JP2001314508A (ja) 2001-11-13
CN101972507B (zh) 2012-07-25
US7146979B2 (en) 2006-12-12
EP1138341B1 (de) 2006-06-28
DE60126365D1 (de) 2007-03-15
DE60134505D1 (de) 2008-07-31
HK1089115A1 (en) 2006-11-24
EP1790371A2 (de) 2007-05-30
ATE352340T1 (de) 2007-02-15
US20150090260A1 (en) 2015-04-02
CA2617228A1 (en) 2001-09-21
CN1623612A (zh) 2005-06-08
CA2616691C (en) 2012-01-03
US20010050080A1 (en) 2001-12-13
JP4386595B2 (ja) 2009-12-16
ATE398473T1 (de) 2008-07-15
DE60141995D1 (de) 2010-06-10
CN101972507A (zh) 2011-02-16
JP2012081287A (ja) 2012-04-26
CA2617228C (en) 2012-10-09
JP4966504B2 (ja) 2012-07-04
US20170095637A1 (en) 2017-04-06
EP1138341A2 (de) 2001-10-04
JP5501327B2 (ja) 2014-05-21
US20070051368A1 (en) 2007-03-08
CA2616691A1 (en) 2001-09-21
EP1138341A3 (de) 2003-08-13
US10525225B2 (en) 2020-01-07
CN102580219A (zh) 2012-07-18
AU2810401A (en) 2001-09-27
AU784172B2 (en) 2006-02-16
DE60121083D1 (de) 2006-08-10
US8235041B2 (en) 2012-08-07
US20040074493A1 (en) 2004-04-22
US6918389B2 (en) 2005-07-19
ATE465766T1 (de) 2010-05-15
US20130081619A1 (en) 2013-04-04
EP1681072B1 (de) 2008-06-18
EP1522326A1 (de) 2005-04-13
CA2341151C (en) 2009-06-02
CN102580219B (zh) 2014-09-17
CN1314192A (zh) 2001-09-26
US9555210B2 (en) 2017-01-31
JP2005177521A (ja) 2005-07-07
CA2617234C (en) 2011-12-20
EP1790371B1 (de) 2010-04-28
CA2341151A1 (en) 2001-09-21
JP4977070B2 (ja) 2012-07-18
EP1681072A3 (de) 2006-08-02
EP1522326B1 (de) 2007-01-24
ATE331553T1 (de) 2006-07-15
ES2266038T3 (es) 2007-03-01
CN1623612B (zh) 2010-06-02
ES2280890T3 (es) 2007-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60126365T2 (de) Vorrichtung zur Atmungsunterstützung
DE19808590C2 (de) Beatmungsanfeuchter
DE2345677C3 (de) Vorrichtung zur Versorgung von Patienten mit feuchter Atemluft
DE60312849T2 (de) Vorrichtung zum Anwärmen und Befeuchten eines Beatmungsgerät
EP1558877B1 (de) Vorrichtung und verfahren zur temperierung und befeuchtung von gas, insbesondere von atemluft
DE202011111139U1 (de) Gerät zur Zuführung von Gasen zu einem Patienten
DE3139135C2 (de) Einrichtung zum Zuführen eines Stroms von erwärmter, befeuchteter Luft zu den Nasenschleimhäuten eines Patienten
DE60310062T2 (de) Vorrichtung zum Anwärmen und Befeuchten von Atemgasen
DE3617031C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Anfeuchten von Gasen
DE202006007397U1 (de) Beatmungsschlauch mit unterschiedlichen Heizzonen
DE112011101484T5 (de) Wassererschöpfungsalarm
DE4001773A1 (de) Vorrichtung zur optimalen anwaermung und anfeuchtung von atemgasen mit besonderer eignung fuer die kuenstliche beatmung
EP1778332B1 (de) Verdampfer, beatmungsgerät sowie verdampfungsverfahren
DE2516496C3 (de) Vorrichtung zum Befeuchten des Atmungsgases
CH622183A5 (de)
EP0555242A1 (de) Vorrichtung zum anwärmen und anfeuchten von gasen, insbesondere von atemgasen bei künstlicher beatmung.
DE19647548A1 (de) Medizinische Vorrichtung zur Beheizung eines Atemgases
DE2929615A1 (de) Feuchtigkeitsaustauscher in einrichtungen fuer die atmung
DE4102223A1 (de) Patientenschlauch-heizung eines beatmungsgeraetes
DE10163800A1 (de) Verdampfer für Beatmungsgeräte sowie Verfahren zum Verdampfen
DE19508803A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Versorgen eines Patienten mit Atemluft
DE202005008152U1 (de) Kondensatvermeidungsvorrichtung bei aktiver Gasbefeuchtung
DE102004037698A1 (de) Verdunster sowie Verdunstungsverfahren
DE69532685T2 (de) Gerät zur konditionierung von gas
EP3858415B1 (de) Vorrichtung zur anfeuchtung von atemgas

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition