WO2025023345A1 - 인공호흡기용 호흡회로장치 - Google Patents
인공호흡기용 호흡회로장치 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2025023345A1 WO2025023345A1 PCT/KR2023/010807 KR2023010807W WO2025023345A1 WO 2025023345 A1 WO2025023345 A1 WO 2025023345A1 KR 2023010807 W KR2023010807 W KR 2023010807W WO 2025023345 A1 WO2025023345 A1 WO 2025023345A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- moisture
- humidifying
- pipe
- tube
- circuit device
- 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.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
- A61M16/08—Bellows; Connecting tubes ; Water traps; Patient circuits
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
- A61M16/10—Preparation of respiratory gases or vapours
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
- A61M16/10—Preparation of respiratory gases or vapours
- A61M16/14—Preparation of respiratory gases or vapours by mixing different fluids, one of them being in a liquid phase
- A61M16/16—Devices to humidify the respiration air
Definitions
- the present invention relates to a breathing circuit device for a respirator, and more particularly, to a breathing circuit device for a respirator capable of providing sufficiently heated breathing gas.
- a ventilator is a device that helps patients with respiratory failure breathe who cannot breathe on their own.
- the respiratory gas generated from the ventilator is supplied to the patient through an inhalation tube connected to the patient's airway, and the exhaust gas, including carbon dioxide exhaled by the patient, is returned to the ventilator through the exhaust tube.
- a breathing circuit is provided between the ventilator (1) and the patient, including an inhalation tube (2), an exhaust tube (3), a filter (4), a humidifier chamber (5) for supplying moisture to the breathing gas, and a water trap (6) for removing condensate.
- the humidifier chamber (5) constituting the respiratory circuit is configured to heat sterilized water by power supply and convert it into steam, so that the heated steam is supplied to the patient through the intake tube (2) together with respiratory gas.
- the intake tube (2) is not equipped with a heating wire, sufficiently heated respiratory gas cannot be supplied, and if used in this state for a long period of time, there is a possibility that it may have a negative effect on the patient.
- the present invention is intended to solve the above problems, and the purpose is to provide a breathing circuit device for an artificial respirator capable of sufficiently heating breathing gas without using a heating wire, thereby providing a patient with breathing gas humidified at an appropriate temperature, having no risk of electromagnetic waves, and making breathing circuit management easy.
- the present invention provides a breathing circuit device for an artificial respirator, including: an intake tube through which respiratory gas generated in the artificial respirator moves toward a patient; a humidifying module provided at one end of the intake tube and receiving heated sterilized water from a heating module to supplement moisture to the respiratory gas passing through the intake tube; and a moisture supply tube through which the sterilized water passing through the heating module passes through the intake tube; wherein the moisture supply tube is provided adjacently along the length of the intake tube, so that the respiratory gas passing through the intake tube is warmed by the influence of the heated sterilized water passing through the moisture supply tube.
- water supply pipe can be wound from one end of the intake pipe to the other end.
- suction pipe may further include a moisture recovery pipe for recovering remaining sterilized water to the heating module in addition to the moisture supply pipe.
- the water supply pipe and the water recovery pipe can be wound from one end of the intake pipe to the other end so as to be arranged alternately.
- the humidifying module may be equipped with a humidifying filter inside to naturally vaporize heated sterilized water supplied through a water supply pipe.
- a moisture supply pipe through which heated sterilized water passes is provided adjacent to an intake tube, so that respiratory gas passing through the intake tube is heated to a predetermined temperature by the heated sterilized water passing through the moisture supply pipe, and moisture of the heated sterilized water is supplemented to the heated respiratory gas in this way within a humidifying module, so that respiratory gas having an optimal humidity and temperature can be provided to a patient.
- This invention does not involve a risk of electromagnetic waves because no heating wire enters the breathing circuit, and can facilitate management of the breathing circuit by minimizing the connecting portion between each component.
- Figure 1 is a schematic diagram showing a conventional breathing circuit device for an artificial respirator.
- Figure 2 is a schematic diagram showing a breathing circuit device for an artificial respirator according to the present invention.
- Figure 3 is an exploded perspective view showing a humidifying module applied to a breathing circuit device for an artificial respirator according to the present invention.
- Figure 4 is a cross-sectional side view showing a humidifying module applied to a breathing circuit device for an artificial respirator according to the present invention.
- Figure 5 is a cross-sectional view showing a humidifying module applied to a breathing circuit device for an artificial respirator according to the present invention.
- the present invention proposes a respiratory circuit device for a respirator, comprising: an intake tube through which respiratory gas generated from a respirator moves toward a patient, so as to sufficiently heat respiratory gas without using a heating wire, thereby providing a patient with humidified respiratory gas at an appropriate temperature, without the risk of electromagnetic waves, and making it easy to manage the respiratory circuit; a humidifying module provided at one end of the intake tube and receiving heated sterilized water from a heating module to supplement moisture to the respiratory gas passing through the intake tube; and a moisture supply tube through which the sterilized water passing through the heating module passes through the intake tube; wherein the moisture supply tube is provided adjacently along the length of the intake tube, so that the respiratory gas passing through the intake tube is warmed by the influence of the heated sterilized water passing through the moisture supply tube.
- the breathing circuit device for an artificial respirator connects the artificial respirator (100) and the patient, and can be configured so that the respiratory gas generated from the artificial respirator (100) is supplied to the patient, and the exhaust gas including carbon dioxide exhaled by the patient flows into the artificial respirator (100).
- the present invention includes an intake tube (200), a humidifying module (400), and a moisture supply pipe (510) as illustrated in FIG. 2.
- the inhalation tube (200) is in the form of a tube having a predetermined length, one end of which is connected to the respirator (100) and the other end is connected to a branch tube (600). Accordingly, the respiratory gas generated from the respirator (100) moves along the inhalation tube (200) and is supplied to the patient through the branch tube (600).
- the respiratory gas passes through the humidifying module (400) before the intake pipe (200).
- the humidifying module (400) receives sterilized water heated from the heating module (300) and supplements moisture to the respiratory gas flowing into the intake tube (200).
- the heating module (300) here may be configured to heat the sterilized water to a certain temperature and discharge it to the outside through a pump. Meanwhile, the specific structure of the humidifying module (400) will be described later.
- the moisture supply pipe (510) allows the sterilized water heated in the heating module (300) to be supplied to the intake pipe (200) through the humidifying module (400). Furthermore, the moisture supply pipe (510) passes through the humidifying module (400) and extends to the branch pipe (600), and is installed adjacently along the longitudinal direction of the intake pipe (200).
- the moisture supply pipe (510) being installed adjacently along the longitudinal direction of the intake pipe (200) may mean that the moisture supply pipe (510) is installed adjacently parallel to the direction forming the length of the intake pipe (200), and may also mean that the moisture supply pipe (510) is installed adjacently for a certain length of the intake pipe (200) although not parallel to the direction forming the length of the intake pipe (200).
- the respiratory gas passing through the intake pipe (200) can be heated by the effect of the heated sterilized water passing through the moisture supply pipe (510).
- the moisture supply pipe (510) is preferably formed in a tube shape having a smaller diameter than the intake pipe (200) and is wound around the intake pipe (200) by a predetermined length, and as shown in FIG. 2, it is more preferably wound from one end of the intake pipe (200) through which the respiratory gas flows in to the other end of the intake pipe (200) through which the respiratory gas flows out. Since this moisture supply pipe (510) has a large contact area with the intake pipe (200), it can effectively heat the respiratory gas passing through the intake pipe (200).
- the heated sterilized water supplied to the humidifying module (400) through the moisture supply pipe (510) may be completely vaporized in the humidifying module (400) and replenish the respiratory gas.
- the present invention may further include a moisture recovery pipe (520) for utilizing the remaining sterilized water.
- the moisture recovery pipe (520) allows the remaining sterilized water in the humidifying module (400) and the moisture supply pipe (510) to be recovered to the heating module (300), as shown in FIG. 2.
- the moisture recovery pipe (520), like the moisture supply pipe (510), can be provided adjacent to the length of the intake pipe (200), so that the respiratory gas passing through the intake pipe (200) can be heated by the effect of the heated sterilized water passing through the moisture recovery pipe (520) as well as the moisture supply pipe (510).
- the moisture recovery pipe (520) be formed in a pipe shape having a smaller diameter than the intake pipe (200) and be wound around the intake pipe (200) by a predetermined length, and as illustrated in FIG. 2, it is more preferable that it be wound from one end of the intake pipe (200) through which the respiratory gas flows in to the other end of the intake pipe (200) through which the respiratory gas flows out. Since this moisture recovery pipe (520), like the moisture supply pipe (510), has a large contact area with the intake pipe (200), it can effectively heat the respiratory gas passing through the intake pipe (200).
- both the moisture supply pipe (510) and the moisture recovery pipe (520) are wound around the intake pipe (200)
- the respiratory gas passing through the intake tube (200) is replenished with moisture from the heated sterilized water within the humidifying module (400) and is heated to a predetermined temperature by the heated sterilized water passing through the moisture supply pipe (510), so that the respiratory gas having the optimal humidity and temperature can be provided to the patient.
- the remaining sterilized water in the moisture supply pipe (510) is returned to the heating module (300) through the moisture recovery pipe (520) and the humidifying module (400) and reused, the respiratory gas having the optimal humidity and temperature can be provided to the patient for a long time without continuous supply of sterilized water. Since the present invention does not use a heating wire in heating the respiratory gas to a predetermined temperature, there is no risk of electromagnetic waves.
- the humidifying module (400) may be equipped with a humidifying filter (410) inside the humidifying body to supplement moisture to the respiratory gas passing through it.
- the humidifying body is formed in a cylinder shape and can be arranged so as to lie down, and for example, can be formed in a cylindrical or polygonal cylinder shape.
- the shape of the humidifying body can vary depending on the shape of the humidifying filter (410) provided inside, but is not necessarily limited thereto. The following description is made on the premise that the humidifying body of the present invention is in a square cylinder shape.
- the humidifying main body may be formed with a gas inlet (420) through which respiratory gas is introduced at one end, and a gas outlet (430) through which humidified respiratory gas is discharged at the other end. That is, the respiratory gas introduced into the interior of the humidifying main body through the gas inlet (420) is replenished with moisture by the humidifying filter (410) and discharged to the outside of the humidifying main body through the gas outlet (430).
- One end and the other end of the humidifying main body may be formed to have a width that gradually narrows toward the outside for smooth movement of gas, and the gas inlet (420) and the gas outlet (430) may be formed to protrude outward from a point having the narrowest width.
- the humidifier body may be configured to include a first humidifier body (400a), a second humidifier body (400b), a first cover body (400c), and a second cover body (400d), as shown in FIGS. 3 to 5.
- the first humidifier body (400a) may be formed to include the other end of the humidifier body in which a gas outlet (430) is protruded, and a side wall forming a side surface of the humidifier body. That is, the first humidifier body (400a) may have a frame shape that is open at the top and bottom so that a humidifier filter (410) can be positioned inside.
- the second humidifying body (400b) may be formed to include one end of the humidifying body from which the gas inlet (420) is protruded, and may be combined or attached to the first humidifying body (400a).
- a bacterial filter (480) may be provided at a point of the second humidifying body (400b) adjacent to the first humidifying body (400a).
- the bacterial filter (480) may be formed in a plate shape, and a filter receiving protrusion may be formed along the inner side of the edge of the second humidifying body (400b) so that the bacterial filter (480) may be received on the inside. Accordingly, before the respiratory gas introduced through the gas inlet (420) connected to the intake pipe (200) is replenished with moisture by the humidifying filter (410), fine dust components such as dust and bacteria contained therein may be filtered out by the bacterial filter (480).
- a first moisture inlet (460) for connecting to a moisture supply pipe (510) connected from a heating module (300) and a first moisture outlet (470) for connecting a moisture recovery pipe (520) to the heating module (300) may be formed protrudingly.
- the first moisture inlet (460) and/or the first moisture outlet (470) do not necessarily have to be formed in the second humidifying body (400b), and may be formed in the first humidifying body (400a), the first cover body (400c), and the second cover body (400d).
- first moisture inlet (460) may be formed at the bottom of the humidifier body, and the first moisture outlet (470) may be formed at the top of the humidifier body, or conversely, the first moisture inlet (460) may be formed at the top of the humidifier body, and the first moisture outlet (470) may be formed at the bottom of the humidifier body.
- a second moisture outlet (475) for connecting to a moisture supply pipe (510) that extends from the humidifying module (400) to the respiratory tube (200) and a second moisture inlet (465) for connecting the humidifying module (400) to a moisture recovery pipe (520) on the respiratory tube (200) side may be formed protrudingly.
- the sterilized water heated through the heating module (300) enters the humidifying module (400) through the first moisture inlet (460) through the moisture supply pipe (510), then exits through the second moisture outlet (475) to the moisture supply pipe (510) on the respiratory tube (200) side, and after being recovered through the moisture recovery pipe (520), passes through the second moisture inlet (465), the humidifying module (400), and the first moisture extraction pipe (470) sequentially before entering the heating module (300) again.
- the first cover body (400c) may be formed to include a side wall forming the lower surface of the humidifying body, and is configured to seal the open lower side of the first humidifying body (400a).
- the second cover body (400d) may be formed to include a side wall forming the upper surface of the humidifying body, and is configured to seal the open upper side of the first humidifying body (400a).
- the humidifying filter (410) is provided inside the humidifying body and can be configured to naturally vaporize sterilized water. Accordingly, the humidifying filter (410) can be made of materials such as polyester, 3D mesh, etc. for easy natural vaporization, but is not limited thereto and can be made of various materials for effective natural vaporization. In addition, the humidifying filter (410) can be made of various shapes considering the shape of the humidifying body and the installation structure within the humidifying body.
- the humidifying filter (410) may be provided apart from the side wall of the humidifying body so that a path (440) is formed between the side wall connecting one end and the other end of the humidifying body. Accordingly, the sterilized water to be vaporized in the humidifying filter (410) may be introduced into the humidifying body through the moisture supply pipe (510) connected to the first moisture inlet (460) and supplied to the path (440), and may move along the path (440) to wet the humidifying filter (410) from multiple directions, thereby increasing the humidifying effect.
- a flow path-forming wall (450) may be provided on the inner side of the side walls forming the two side surfaces at a predetermined distance from the corresponding side walls to form a flow path (440).
- a flow path-forming wall (450) may be formed on the inner side of the side wall of the first humidifying main body (400a), so that a flow path (440) through which sterilized water can move may be formed between the corresponding side wall and the flow path-forming wall (450).
- the flow path-forming wall (450) and the side wall adjacent thereto may be connected through a gap-maintaining piece (451) so that the flow path (440) formed therebetween may maintain a certain shape.
- the flow path forming wall (450) formed in the first humidifying body (400a) be formed so as to be spaced apart from the first cover body (400c) and the second cover body (400d), so as to form a flow path (440) between the side walls forming the upper and lower surfaces of the humidifying body and the humidifying filter (410). Accordingly, as in the example illustrated in FIG.
- the sterilizing water supplied through the flow path (440) formed between the side walls forming the lower surface of the humidifying body and the humidifying filter (410) wets the lower side of the humidifying filter (410), and also moves through the flow path (440) formed between the side walls forming the side surface of the humidifying body and the humidifying filter (410) to the flow path (440) formed between the side walls forming the upper surface of the humidifying body and the humidifying filter (410), so as to wet the upper side of the humidifying filter (200).
- the humidifying filter (410) In order for the humidifying filter (410) to be firmly fixed in a state spaced apart from the side walls of the humidifying body having a rectangular cylinder shape and a flow-forming wall (450), as shown in FIGS. 4 and 5, the humidifying filter (410) is adjacent to the flow-forming wall (450) facing each other while forming a rectangular cylinder shape, and the upper and lower surfaces thereof can be extended outward and attached to the upper and lower ends of the flow-forming wall (450) and fixed.
- the humidifying module (400) of the present invention can supply moisture to respiratory gas by naturally vaporizing sterilized water through the humidifying filter (410), and therefore, since power for humidification is not required, respiratory gas containing sufficient moisture can be provided to patients even in external locations where power supply is difficult, and the problem of power shortage can be resolved when using ambulances, emergency helicopters, etc.
- the present invention may further include a branch pipe (600) for supplying respiratory gas having optimal humidity and temperature to the patient, and an exhaust pipe (700) for allowing exhaust gas including carbon dioxide exhaled by the patient to flow into the respirator (100).
- a branch pipe (600) for supplying respiratory gas having optimal humidity and temperature to the patient
- an exhaust pipe (700) for allowing exhaust gas including carbon dioxide exhaled by the patient to flow into the respirator (100).
- the branch pipe (600) is connected to the patient at one end, and has an inlet and an exhaust port formed at the other end branched into two, and may be formed in the shape of a 'Y' pipe, for example. Accordingly, the inlet may be connected to the other end of the humidifying module (400), and the respiratory gas that has entered the branch pipe (600) through the inlet is supplied to the patient through one end, and as the patient exhales, the exhaust gas that has entered the branch pipe (600) through one end moves through the exhaust port to the exhaust pipe (700) that is connected to the exhaust port.
- the exhaust pipe (700) is in the form of a tube having a predetermined length, one end of which is connected to the ventilator (100), and the other end is connected to the exhaust port of the branch pipe (600). Accordingly, the exhaust gas generated from the patient passes through the branch pipe (600) and moves along the exhaust pipe (700) toward the ventilator (100).
- the intake pipe (200), the branch pipe (600), and the exhaust pipe (700) may be made of a hard material, but for convenience of use, the whole or a part may be made of a soft material, or the whole or a part may be made of a structure that can be bent.
- the intake pipe (200) and the exhaust pipe (700) may have both ends connected to other components made of a hard material, and the remaining portion may be made of a soft material.
- the intake pipe (200) and the exhaust pipe (70) may have a wrinkled structure in which the remaining portions except for both ends can be bent and the length thereof can be increased or decreased.
- the respiratory circuit device for an artificial respirator according to the present invention described above is simplified compared to conventional respiratory circuit devices, and thus is convenient to use in narrow spaces or when moving, and reduces the burden on medical staff or caregivers in responding to emergency situations and managing respiratory circuits, and not only is there less concern about leakage due to a reduction in connecting parts between components, but also gas turbulence is reduced, so that rectified gas can be provided to a patient.
- gas turbulence is reduced, so that rectified gas can be provided to a patient.
- the generation of condensate is significantly reduced, malfunctions due to clogging of sensor lines or increased resistance caused by condensate can be prevented, and the use of sterilizing water can be reduced through effective moisture management such as prevention of excessive moisture.
- respirator 200 inhalation tube
- Heating module 400 Humidifying module
- 400a 1st humidifier body 400b: 2nd humidifier body
- Humidifying filter 420 Gas inlet
- Second moisture inlet 475 Second moisture outlet
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Emergency Medicine (AREA)
- Pulmonology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Hematology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Air Humidification (AREA)
Abstract
본 발명은 인공호흡기용 호흡회로장치에 관한 것으로서, 특히 열선을 사용하지 않음에도 호흡용 가스를 충분히 가온시킬 수 있어 환자에게 적정 온도로 가습된 호흡용 가스를 제공할 수 있고 전자파로 인한 위험이 없으며 호흡회로 관리가 용이하도록, 인공호흡기에서 발생된 호흡용 가스가 환자를 향해 이동되는 흡기관; 흡기관의 어느 일단에 구비되어, 가열모듈로부터 가온된 멸균수를 제공받아 흡기관을 지나는 호흡용 가스에 수분을 보충하는 가습모듈; 상기 가열모듈을 지난 멸균수가 흡기관을 지나도록 하는 수분공급관;을 포함하되, 상기 수분공급관은, 흡기관의 길이방향을 따라 인접하게 구비되어, 흡기관을 지나는 호흡용 가스가 수분공급관을 지나는 가온된 멸균수의 영향으로 가온되는 것을 특징으로 하는 인공호흡기용 호흡회로장치에 관한 것이다.
Description
본 발명은 인공호흡기용 호흡회로장치에 관한 것으로서, 특히 충분히 가온된 호흡용 가스를 제공받을 수 있는 인공호흡기용 호흡회로장치에 관한 것이다.
일반적으로 인공호흡기(벤틸레이터)는, 호흡부전이 발생하여 자력으로 호흡을 할 수 없는 환자들의 호흡을 도와주는 장치이며, 인공호흡기에서 발생된 호흡용 가스는 환자의 기도와 연결된 흡기관을 통해 환자에게 공급되고, 환자가 내뱉은 이산화탄소를 포함한 배출가스는 배기관을 통해 다시 인공호흡기로 유입된다.
이러한 호흡의 순환을 형성하기 위하여, 도 1에 도시된 바와 같이 인공호흡기(1)와 환자 사이에는 흡기관(2), 배기관(3)를 비롯하여, 필터(4), 호흡용 가스에 수분을 공급하기 위한 가습기 챔버(5)와, 응축수 제거를 위한 워터 트랩(6)으로 구성된 호흡회로가 마련된다.
호흡회로를 구성하는 가습기 챔버(5)는 전원 공급에 의해 멸균수를 가열하여 수증기로 변환시키도록 이루어져, 가열된 수증기가 호흡용 가스와 함께 흡기관(2)을 통해 환자에게 공급되는데, 흡기관(2)에 열선이 구비되지 않은 경우 충분히 가온된 호흡용 가스를 제공받지 못하게 되며, 이러한 상태로 장기간 사용시 환자에게 악영향을 끼칠 가능성이 있다.
이러한 문제를 해결하고자 열선이 구비된 흡기관(2)이 등장하였으나, 사용시 연결부위가 많고 온도센서, 가열 프로브 등 연결장치가 많아 이를 조작하기 어려움은 물론 고장 가능성이 높고 전자파의 위험이 존재한다는 문제가 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서 열선을 사용하지 않음에도 호흡용 가스를 충분히 가온시킬 수 있어 환자에게 적정 온도로 가습된 호흡용 가스를 제공할 수 있고 전자파로 인한 위험이 없으며 호흡회로 관리가 용이한 인공호흡기용 호흡회로장치를 제공함에 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명인 인공호흡기용 호흡회로장치는, 인공호흡기에서 발생된 호흡용 가스가 환자를 향해 이동되는 흡기관; 흡기관의 어느 일단에 구비되어, 가열모듈로부터 가온된 멸균수를 제공받아 흡기관을 지나는 호흡용 가스에 수분을 보충하는 가습모듈; 상기 가열모듈을 지난 멸균수가 흡기관을 지나도록 하는 수분공급관;을 포함하되, 상기 수분공급관은, 흡기관의 길이방향을 따라 인접하게 구비되어, 흡기관을 지나는 호흡용 가스가 수분공급관을 지나는 가온된 멸균수의 영향으로 가온된다.
또한, 상기 수분공급관은, 흡기관의 일단부터 타단까지 감길 수 있다.
또한, 상기 흡기관에는 수분공급관에 더하여 잔여 멸균수가 가열모듈로 회수되도록 하는 수분회수관;을 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 수분공급관과 수분회수관은, 번갈아 배치되게끔 흡기관의 일단부터 타단까지 감길 수 있다.
또한, 상기 가습모듈은, 수분공급관을 통해 공급받은 가온된 멸균수를 자연 기화시키는 가습필터가 내부에 구비될 수 있다.
본 발명에 따르면, 가온된 멸균수가 지나는 수분공급관이 흡기관과 인접하게 구비되어 있어, 흡기관을 지나는 호흡용 가스가 수분공급관을 지나는 가온된 멸균수로 인해 소정의 온도로 가온되며, 이처럼 가온된 호흡용 가스에 가온된 멸균수의 수분이 가습모듈 내에서 보충되는바, 최적인 습도 및 온도를 가지는 호흡용 가스가 환자에게 제공될 수 있다.
또한, 잔여 멸균수가 수분회수관을 통해 가열모듈로 되돌아와 재차 이용되므로, 멸균수의 지속적인 공급없이도 오랜 시간 동안 환자에게 최적인 습도 및 온도를 가지는 호흡용 가스를 제공할 수 있다.
이러한 본 발명은, 호흡회로 내에 열선이 들어가지 않으므로 전자파로 인한 위험이 없으며, 각 구성 간의 연결부위를 최소화할 수 있어 호흡회로의 관리를 용이하게 할 수 있다.
도 1은 종래 인공호흡기용 호흡회로장치를 보여주는 개략도,
도 2는 본 발명인 인공호흡기용 호흡회로장치를 보여주는 개략도,
도 3은 본 발명인 인공호흡기용 호흡회로장치에 적용되는 가습모듈을 보여주는 분해사시도,
도 4는 본 발명인 인공호흡기용 호흡회로장치에 적용되는 가습모듈을 보여주는 측단면도,
도 5는 본 발명인 인공호흡기용 호흡회로장치에 적용되는 가습모듈을 보여주는 정단면도.
본 발명에서는 열선을 사용하지 않음에도 호흡용 가스를 충분히 가온시킬 수 있어 환자에게 적정 온도로 가습된 호흡용 가스를 제공할 수 있고 전자파로 인한 위험이 없으며 호흡회로 관리가 용이하도록, 인공호흡기에서 발생된 호흡용 가스가 환자를 향해 이동되는 흡기관; 흡기관의 어느 일단에 구비되어, 가열모듈로부터 가온된 멸균수를 제공받아 흡기관을 지나는 호흡용 가스에 수분을 보충하는 가습모듈; 상기 가열모듈을 지난 멸균수가 흡기관을 지나도록 하는 수분공급관;을 포함하되, 상기 수분공급관은, 흡기관의 길이방향을 따라 인접하게 구비되어, 흡기관을 지나는 호흡용 가스가 수분공급관을 지나는 가온된 멸균수의 영향으로 가온되는 것을 특징으로 하는 인공호흡기용 호흡회로장치를 제안한다.
본 발명의 권리범위는 이하에서 설명하는 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술적 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진자에 의하여 다양하게 변형 실시될 수 있다.
이하, 본 발명인 인공호흡기용 호흡회로장치는 첨부된 도 2 내지 도 5를 참고로 상세하게 설명한다.
본 발명인 인공호흡기용 호흡회로장치는, 인공호흡기(100)와 환자 간을 연결하며, 인공호흡기(100)에서 발생된 호흡용 가스가 환자에게 공급되고, 환자가 내뱉은 이산화탄소를 포함한 배출가스가 인공호흡기(100)로 유입되도록 구성될 수 있다. 특히, 최적인 습도 및 온도를 가지는 호흡용 가스가 환자에게 제공될 수 있도록 구성되며, 이를 위해 본 발명은 도 2에 도시된 바와 같이 흡기관(200), 가습모듈(400), 수분공급관(510)을 포함한다.
흡기관(200)은, 소정의 길이를 가지는 관 형태를 이루며, 일단이 인공호흡기(100)에 연결되고 타단이 분기관(600)에 연결된다. 이에 따라, 인공호흡기(100)에서 발생되어 나온 호흡용 가스는, 흡기관(200)을 따라 이동하여 분기관(600)을 통해 환자에게 공급된다.
이 때 호흡용 가스는 흡기관(200) 이전에 가습모듈(400)을 거치게 된다.
가습모듈(400)은, 가열모듈(300)로부터 가온된 멸균수를 제공받아 흡기관(200)으로 유입되는 호흡용 가스에 수분을 보충한다. 여기서의 가열모듈(300)은, 멸균수를 일정 온도로 가열하고 펌프를 통해 외부로 배출될 수 있도록 구성될 수 있다. 한편, 가습모듈(400)의 구체적인 구조에 대하여는 후술하도록 한다.
수분공급관(510)은, 가열모듈(300)에서 가온된 멸균수가 가습모듈(400)을 통해 흡기관(200)에 공급되도록 한다. 나아가 수분공급관(510)은 가습모듈(400)을 지나서 분기관(600) 까지 이어져, 흡기관(200)의 길이방향을 따라 인접하게 구비된다. 여기서의 흡기관(200)의 길이방향 따라 수분공급관(510)이 인접하게 구비된다는 것은, 흡기관(200)의 길이를 형성하는 방향과 나란하게 수분공급관(510)이 인접하게 구비된다는 것을 의미할 수 있음은 물론, 흡기관(200)의 길이를 형성하는 방향과 나란하지는 않지만 흡기관(200)의 일정 길이 만큼 수분공급관(510)이 인접하게 구비된다는 것을 의미할 수 있다.
따라서, 흡기관(200)을 지나는 호흡용 가스가 수분공급관(510)을 지나는 가온된 멸균수의 영향으로 가온될 수 있다. 이때, 호흡용 가스의 효과적인 가온을 위해, 수분공급관(510)은 흡기관(200)보다 직경이 작은 관 형태로 형성되고 흡기관(200)에 소정의 길이만큼 감기게 구비됨이 바람직하며, 도 2에 도시된 바와 같이 호흡용 가스가 유입되는 흡기관(200)의 일단부터 호흡용 가스가 유출되는 흡기관(200)의 타단까지 감기게 구비됨이 보다 바람직하다. 이러한 수분공급관(510)은, 흡기관(200)과 많은 접촉면적을 가지게 되므로, 흡기관(200)을 지나는 호흡용 가스를 효과적으로 가열할 수 있다.
한편, 수분공급관(510)을 통해 가습모듈(400)로 제공된 가온된 멸균수가 가습모듈(400)에서 전부 기화되어 호흡용 가스에 보충될 수 있으나, 호흡용 가스의 효과적인 가온을 위해서 수분공급관(510)을 통해 지속적인 멸균수의 이동이 이루어지도록 함이 바람직하다. 이러한 경우 가습모듈(400)로 제공된 멸균수 중 일부만이 기화되어 호흡용 가스에 보충되고, 나머지 멸균수가 가습모듈(400) 및 수분공급관(510) 내에 잔존할 것인바, 잔여 멸균수를 활용할 수 있도록 함이 바람직하다. 따라서, 본 발명은 잔여 멸균수를 활용하기 위한 수분회수관(520)을 더 포함할 수 있다.
수분회수관(520)은, 도 2에 도시된 바와 같이 가습모듈(400) 및 수분공급관(510) 내의 잔여 멸균수가 가열모듈(300)로 회수되도록 한다. 수분회수관(520)은, 수분공급관(510)과 마찬가지로 흡기관(200)의 길이방향을 따라 인접하게 구비될 수 있으며, 이로 인해, 흡기관(200)을 지나는 호흡용 가스가 수분공급관(510)은 물론, 수분회수관(520)을 지나는 가온된 멸균수의 영향으로도 가온될 수 있다.
이때, 호흡용 가스의 효과적인 가온을 위해, 수분회수관(520)은 흡기관(200)보다 직경이 작은 관 형태로 형성되고 흡기관(200)에 소정의 길이만큼 감기게 구비됨이 바람직하며, 도 2에 도시된 바와 같이 호흡용 가스가 유입되는 흡기관(200)의 일단부터 호흡용 가스가 유출되는 흡기관(200)의 타단까지 감기게 구비됨이 보다 바람직하다. 이러한 수분회수관(520)은, 수분공급관(510)과 마찬가지로, 흡기관(200)과 많은 접촉면적을 가지게 되므로, 흡기관(200)을 지나는 호흡용 가스를 효과적으로 가열할 수 있다. 그리고 수분공급관(510)과 수분회수관(520)이 모두 흡기관(200)에 감길 경우, 수분공급관(510)과 수분회수관(520)은 번갈아 배치되게끔 흡기관(200)의 일단부터 타단까지 감기게 구비됨이 바람직하다. 이에 따라, 수분공급관(510)과 수분회수관(520)은 상호 간섭없이 흡기관(200)에 감겨 이를 지나는 멸균수가 호흡용 가스를 가온시키도록 할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명은 흡기관(200)을 지나는 호흡용 가스가 가온된 호흡용 가스에 가온된 멸균수의 수분이 가습모듈(400) 내에서 보충되고, 수분공급관(510)을 지나는 가온된 멸균수로 인해 소정의 온도로 가온되는바, 최적인 습도 및 온도를 가지는 호흡용 가스가 환자에게 제공될 수 있다. 그리고 수분공급관(510)의 잔여 멸균수가 수분회수관(520)을 통해 가습모듈(400)을 거쳐 가열모듈(300)로 되돌아와 재차 이용되므로, 멸균수의 지속적인 공급없이도 오랜 시간 동안 환자에게 최적인 습도 및 온도를 가지는 호흡용 가스를 제공할 수 있다. 이러한 본 발명은 소정의 온도로 호흡용 가스를 가온시킴에 있어, 열선을 사용하지 않으므로 전자파로 인한 위험이 없다.
한편, 본 발명의 가습모듈(400)에 대하여 구체적으로 살펴보면, 가습모듈(400)은, 이를 통과하는 호흡용 가스로의 수분 보충을 위해 가습본체의 내부에 가습필터(410)가 구비될 수 있다.
구체적으로 도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이 가습본체는, 통 형태로 이루어져 뉘어지게 배치될 수 있으며, 일 예로 원통 또는 다각통 형태로 형성될 수 있다. 또한, 가습본체의 형태는 내부에 구비되는 가습필터(410)의 형태를 고려하여 달라질 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 이하에서는 본 발명인 가습본체가 사각통 형태인 것을 전제로 설명한다.
그리고 가습본체는 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 일단에 호흡용 가스가 유입되는 가스유입구(420)가 형성되고, 타단에 가습된 호흡용 가스가 배출되는 가스유출구(430)가 형성될 수 있다. 즉, 가스유입구(420)를 통해 가습본체의 내부로 유입된 호흡용 가스는, 가습필터(410)에 의해 수분이 보충되어 가스유출구(430)를 통해 가습본체 외부로 배출된다. 가습본체의 일단과 타단은, 기체의 원활한 이동을 위하여 외측으로 갈수록 점차 좁은 폭을 가지도록 형성될 수 있으며, 가스유입구(420) 및 가스유출구(430)는 가장 좁은 폭을 가지는 지점으로부터 외측으로 돌출형성될 수 있다.
이러한 가습본체는, 일 예로 생산 및 조립의 편의성을 위해, 도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 제1 가습본체(400a), 제2 가습본체(400b), 제1 커버체(400c), 제2 커버체(400d)를 포함하도록 구성될 수 있다. 제1 가습본체(400a)는, 가스유출구(430)가 돌출형성된 가습본체의 타단과, 가습본체의 측면을 구성하는 측벽을 포함하도록 형성될 수 있다. 즉, 제1 가습본체(400a)는 가습필터(410)가 내측에 위치될 수 있게끔 상하가 개방된 틀 형태를 이룰 수 있다.
제2 가습본체(400b)는 가스유입구(420)가 돌출형성된 가습본체의 일단을 포함하도록 형성될 수 있으며, 제1 가습본체(400a)와 결합 또는 부착될 수 있다. 그리고 제2 가습본체(400b)에서 제1 가습본체(400a)와 인접한 지점에는, 박테리아필터(480)가 구비될 수 있다. 일 예로, 박테리아필터(480)는 판 형태로 형성될 수 있으며, 이러한 박테리아필터(480)가 내측에 수용되게끔 제2 가습본체(400b)에는 필터수용턱이 가장자리 내측을 따라 형성될 수 있다. 이에 따라, 흡기관(200)과 연결된 가스유입구(420)를 통해 유입된 호흡용 가스는, 가습필터(410)에 의한 수분 보충이 이루어지기 전, 이에 포함된 먼지, 박테리아 등과 같은 미세한 먼지 성분이 박테리아필터(480)에 의해 걸러질 수 있다.
그리고 제2 가습본체(400b)에는, 가열모듈(300)로부터 연결되는 수분공급관(510)과 연결되기 위한 제1 수분유입구(460) 및, 수분회수관(520)이 가열모듈(300)로 연결되기 위한 제1 수분유출구(470)가 돌출형성될 수 있다. 다만, 제1 수분유입구(460) 또는/및 제1 수분유출구(470)는, 반드시 제2 가습본체(400b)에 형성되어야 하는 것은 아니며, 제1 가습본체(400a), 제1 커버체(400c), 제2 커버체(400d)에 형성될 수도 있다. 또한, 제1 수분유입구(460)가 가습본체의 하부에 형성되고, 제1 수분유출구(470)가 가습본체의 상부에 형성될 수 있으며, 이와 반대로 제1 수분유입구(460)가 가습본체의 상부에 형성되고, 제1 수분유출구(470)가 가습본체의 하부에 형성될 수도 있다.
한편 제1 가습본체(400a)에는, 가습모듈(400)로부터 나와 호흡관(200)으로 이어지는 수분공급관(510)과 연결되기 위한 제2 수분유출구(475) 및 호흡관(200) 측의 수분회수관(520)과 가습모듈(400)을 연결하는 제2 수분유입구(465)가 돌출형성될 수 있다.
따라서 가열모듈(300)을 통해 가온된 멸균수는 수분공급관(510)을 통해 제1수분유입구(460)로 가습모듈(400)로 들어간 후 제2 수분유출구(475)를 거쳐 호흡관(200) 측 수분공급관(510) 으로 나오게 되고, 수분회수관(520)을 통해 회수된 후 제2 수분유입구(465)과 가습모듈(400) 및 제1 수분유추관(470)을 순차적으로 거친 후 다시금 가열모듈(300)로 들어가게 된다.
제1 커버체(400c)는, 가습본체의 하면을 구성하는 측벽을 포함하도록 형성될 수 있으며, 제1 가습본체(400a)의 개방된 하측을 밀폐하게끔 구성된다. 또한, 제2 커버체(400d)는, 가습본체의 상면을 구성하는 측벽을 포함하도록 형성될 수 있으며, 제1 가습본체(400a)의 개방된 상측을 밀폐하게끔 구성된다.
상술한 가습모듈의 구체적인 예에서는, 가습본체(100) 내부에 하나의 가습필터(410)가 구비되는 것으로 설명/도시하였으나, 가습본체(100) 내에 구비되는 가습필터(200)는 복수 개가 구비될 수도 있다.
가습필터(410)는, 가습본체의 내부에 구비되며, 멸균수를 자연 기화시키도록 구성될 수 있다. 따라서, 가습필터(410)는 용이한 자연 기화를 위해 폴리에스테르, 3D 메쉬 등과 같은 소재로 이루어질 수 있나, 이에 한정되지 않고 자연 기화가 효과적으로 이루어지기 위한 다양한 소재로 이루어질 수 있다. 또한, 가습필터(410)는 가습본체의 형태와, 가습본체 내의 설치 구조를 고려하여 다양한 형태로 이루어질 수 있다.
일 예로, 가습필터(410)는, 가습본체의 일단과 타단을 연결하는 측벽과의 사이에 유로(440)가 형성되도록, 가습본체의 측벽으로부터 이격되게 구비될 수 있다. 따라서, 가습필터(410)에서 기화될 멸균수는, 제1수분유입구(460)에 연결된 수분공급관(510)을 통해 가습본체 내로 유입되고 유로(440)로 공급될 수 있으며, 유로(440)를 따라 이동하며 가습필터(410)를 다방향에서 적실 수 있어, 가습 효과를 증대시킬 수 있다.
가습필터(410)가 가습본체의 측벽으로부터 이격되도록 하기 위하여, 가습본체가 사각통 형태로 이루어져 측벽이 상면, 하면, 2개의 측면을 이루도록 형성되는 경우, 도 3 및 도 5에 도시된 바와 같이 2개의 측면을 이루는 측벽의 내측에는, 해당 측벽으로부터 소정의 간격 이격되게 유로형성벽(450)이 마련되어 유로(440)가 형성될 수 있다. 일 예로, 제1 가습본체(400a)의 측벽 내측에는, 유로형성벽(450)이 형성되어, 해당 측벽과 유로형성벽(450) 사이에 멸균수가 이동될 수 있는 유로(440)가 형성될 수 있다. 이때, 유로형성벽(450)과 이에 인접한 측벽이 간격유지편(451)을 통해 연결되어, 사이에 형성된 유로(440)가 일정 형태를 유지할 수 있도록 할 수 있다.
제1 가습본체(400a)에 형성된 유로형성벽(450)은, 제1 커버체(400c) 및 제2 커버체(400d)와 이격되게끔 형성되어, 가습본체의 상면 및 하면을 이루는 측벽과 가습필터(410) 사이에 유로(440)가 형성되도록 함이 바람직하다. 따라서, 도 5에 도시된 일 예와 같이 가습본체의 하면을 이루는 측벽과 가습필터(410) 사이에 형성된 유로(440)로 공급된 멸균수는, 가습필터(410)의 하부측이 적셔지도록 함과 더불어, 가습본체의 측면을 이루는 측벽과 가습필터(410) 사이에 형성된 유로(440)를 통해, 가습본체의 상면을 이루는 측벽과 가습필터(410) 사이에 형성된 유로(440)로 이동하여 가습필터(200)의 상부측이 적셔지도록 할 수 있다.
사각통 형태를 이루면서 유로형성벽(450)이 구비된 가습본체에서 가습필터(410)가 가습본체의 측벽과 이격된 상태로 견고히 고정될 수 있도록, 가습필터(410)는, 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이 사각통 형태를 이루면서 양측이 마주하는 유로형성벽(450)에 인접하고, 상면과 하면이 외측으로 연장되어 유로형성벽(450)의 상단과 하단에 부착되어 고정될 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명의 가습모듈(400)은, 가습필터(410)가 멸균수를 자연 기화시켜 호흡용 가스에 수분을 공급할 수 있는바, 가습을 위한 전원이 필요치 않아 전원공급이 어려운 외부에서도 충분한 수분이 포함된 호흡용 가스를 환자에게 제공할 수 있으며, 응급차, 응급헬기 등의 이용시 전력부족 문제를 해소할 수 있다.
한편, 본 발명은, 최적인 습도 및 온도를 가지게 된 호흡용 가스가 환자로 공급되기 위한 분기관(600)과, 환자가 내뱉은 이산화탄소를 포함한 배출가스가 인공호흡기(100)로 유입되도록 하기 위한 배기관(700)을 더 포함할 수 있다.
분기관(600)은, 일단이 환자와 연결되고, 두 갈래로 분기된 타단에 흡입구와 배기구가 각각 형성되며, 일 예로 'Y'자 관 형태를 이루어질 수 있다. 따라서, 흡입구는 가습모듈(400)의 타단과 연결될 수 있으며, 흡입구를 통해 분기관(600) 내로 유입된 호흡용 가스는 일단을 통해 환자에게 공급되고, 환자가 내뱉음에 따라 일단을 통해 분기관(600) 내로 유입된 배출가스는 배기구를 통해 배기구와 연결되는 배기관(700)으로 이동된다.
배기관(700)은, 소정의 길이를 가지는 관 형태를 이루며, 일단이 인공호흡기(100)와 연결되고, 타단이 분기관(600)의 배기구와 연결된다. 이에 따라, 환자로부터 발생된 배출가스는, 분기관(600)을 지나 배기관(700)을 따라 인공호흡기(100)를 향해 이동된다.
그리고 흡기관(200), 분기관(600) 및 배기관(700)은, 경질 소재로 이루어질 수 있으나, 사용상 편의를 위하여 전체 또는 일부가 연질 소재로 이루어지거나, 전체 또는 일부가 꺾임이 가능한 구조로 이루어질 수 있다. 일 예로, 흡기관(200) 및 배기관(700)은, 다른 구성과 연결되는 양 끝단이 경질 소재로 이루어질 수 있으며, 나머지 부분이 연질 소재로 이루어질 수 있다. 다른 일 예로, 흡기관(200) 및 배기관(70)은, 양단을 제외한 나머지 부분이 꺾임이 가능하면서 길이가 늘어나거나 줄어드는 주름진 구조로 이루어질 수 있다.
상술한 본 발명인 인공호흡기용 호흡회로장치는, 종래 호흡회로장치에 비해 단순화됨에 따라, 협소한 공간에서의 사용이나 이동시의 사용이 편리하고, 의료진이나 간병인의 응급상황 대처 및 호흡회로 관리 등의 부담감이 감소되며, 구성 간의 연결부위 감소로 누출 발생 우려가 적을 뿐만 아니라, 가스의 난류가 감소되어 정류된 가스를 환자에게 제공가능하다. 더불어, 응축수 발생이 현저히 감소됨에 따라, 응축수로 인한 센서 라인의 막힘이나 저항의 증가 등으로 인한 오작동을 방지할 수 있으며, 수분 과잉 방지 등 효과적인 수분 관리로 멸균수의 사용을 절감할 수 있다.
[부호의 설명]
100 : 인공호흡기 200 : 흡기관
300 : 가열모듈 400 : 가습모듈
400a : 제1 가습본체 400b : 제2 가습본체
400c : 제1 커버체 400d : 제2 커버체
410 : 가습필터 420 : 가스유입구
430 : 가스유출구 440 : 유로
450 : 유로형성벽 451 : 간격유지편
460 : 제1 수분유입구 470 : 제1 수분유출구
465 : 제2 수분유입구 475 : 제2 수분유출구
480 : 박테리아필터
Claims (5)
- 인공호흡기(100)에서 발생된 호흡용 가스가 환자를 향해 이동되는 흡기관(200);흡기관(200)의 어느 일단에 구비되어, 가열모듈(300)로부터 가온된 멸균수를 제공받아 흡기관(200)을 지나는 호흡용 가스에 수분을 보충하는 가습모듈(400);상기 가습모듈(400)을 지난 멸균수가 흡기관(200)을 지나도록 하는 수분공급관(510);을 포함하되,상기 수분공급관(510)은, 흡기관(200)의 길이방향을 따라 인접하게 구비되어, 흡기관(200)을 지나는 호흡용 가스가 수분공급관(510)을 지나는 가온된 멸균수의 영향으로 가온되는 것을 특징으로 하는 인공호흡기용 호흡회로장치.
- 제1항에 있어서,상기 수분공급관(510)은, 흡기관(200)의 일단부터 타단까지 감기는 것을 특징으로 하는 인공호흡기용 호흡회로장치.
- 제2항에 있어서,상기 흡기관(200)에는 수분공급관(510)에 더하여 잔여 멸균수가 가열모듈(300)로 회수되도록 하는 수분회수관(520);을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공호흡기용 호흡회로장치.
- 제3항에 있어서,상기 수분공급관(510)과 수분회수관(520)은, 번갈아 배치되게끔 흡기관(200)의 일단부터 타단까지 감기는 것을 특징으로 하는 인공호흡기용 호흡회로장치.
- 제1항에 있어서,상기 가습모듈(400)은, 수분공급관(510)을 통해 공급받은 가온된 멸균수를 자연 기화시키는 가습필터(410)가 내부에 구비되는 것을 특징으로 하는 인공호흡기용 호흡회로장치.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2023/010807 WO2025023345A1 (ko) | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 인공호흡기용 호흡회로장치 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2023/010807 WO2025023345A1 (ko) | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 인공호흡기용 호흡회로장치 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025023345A1 true WO2025023345A1 (ko) | 2025-01-30 |
Family
ID=94374825
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2023/010807 Pending WO2025023345A1 (ko) | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 인공호흡기용 호흡회로장치 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025023345A1 (ko) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20100083965A1 (en) * | 2007-02-09 | 2010-04-08 | Resmed Ltd. | Humidification arrangement for a respiratory apparatus |
| KR20110030744A (ko) * | 2009-09-18 | 2011-03-24 | 김기령 | 마취기 및 인공호흡기용 가온가습튜브 |
| JP2015501674A (ja) * | 2011-11-17 | 2015-01-19 | ハミルトン・ボナドゥウ・アーゲー | 人工呼吸器システム用チューブ |
| JP5734842B2 (ja) * | 2009-04-06 | 2015-06-17 | 株式会社Tkb | 人工気道及び該人工気道を備えた呼吸回路 |
| KR20180108352A (ko) * | 2017-03-25 | 2018-10-04 | 박만식 | 인공 호흡장치용 호흡관 시스템 |
-
2023
- 2023-07-26 WO PCT/KR2023/010807 patent/WO2025023345A1/ko active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20100083965A1 (en) * | 2007-02-09 | 2010-04-08 | Resmed Ltd. | Humidification arrangement for a respiratory apparatus |
| JP5734842B2 (ja) * | 2009-04-06 | 2015-06-17 | 株式会社Tkb | 人工気道及び該人工気道を備えた呼吸回路 |
| KR20110030744A (ko) * | 2009-09-18 | 2011-03-24 | 김기령 | 마취기 및 인공호흡기용 가온가습튜브 |
| JP2015501674A (ja) * | 2011-11-17 | 2015-01-19 | ハミルトン・ボナドゥウ・アーゲー | 人工呼吸器システム用チューブ |
| KR20180108352A (ko) * | 2017-03-25 | 2018-10-04 | 박만식 | 인공 호흡장치용 호흡관 시스템 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10888683B2 (en) | Relating to breathing systems | |
| HK1214981A1 (zh) | 微型加湿器 | |
| GB2544924A (en) | Improvements relating to breathing systems | |
| WO2014017827A1 (ko) | 약물 흡입 장치 | |
| GB2267661A (en) | Heat and moisture exchanging filters | |
| CN104208791B (zh) | 一种呼吸插管用人工鼻 | |
| CN111686380B (zh) | 一种医院感染科净化式呼吸护理装置 | |
| WO2025023345A1 (ko) | 인공호흡기용 호흡회로장치 | |
| CN208838803U (zh) | 一种呼吸科用的急救呼吸机 | |
| CN111281702A (zh) | 简易床边负压隔离装置 | |
| WO2024219514A1 (ko) | 인공호흡기 호흡회로용 가습모듈 | |
| KR102719545B1 (ko) | 인공호흡기용 호흡회로장치 | |
| KR102622906B1 (ko) | 인공호흡기 호흡회로용 가습모듈 | |
| CN105771050A (zh) | 一种小儿科用呼吸机装置 | |
| CN215461024U (zh) | 一种用于呼吸机的雾化吸入装置 | |
| KR101483361B1 (ko) | 호흡 유도 튜브 및 이를 이용한 호흡 유도 장치 | |
| CN215386754U (zh) | 一种气管插管 | |
| CN212756773U (zh) | 多功能气管导管套舱 | |
| CN114377266B (zh) | 一种带有湿化管路功能的增湿器 | |
| CN215780668U (zh) | 一种感染科净化式呼吸护理装置 | |
| CN212090460U (zh) | 一种重症医学用人工呼吸器 | |
| KR102517592B1 (ko) | 멤브레인 구조를 갖는 호흡순환튜브 | |
| CN217311675U (zh) | 一种低阻力复合呼吸道过滤器 | |
| CN214970586U (zh) | 一种应用于麻醉机呼吸回路的加热装置 | |
| CN117899324A (zh) | 一种消除冷凝水的呼吸机管路结构 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 23946771 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |