AUTOMATED GAS DELIVERY SYSTEM FOR BLOOD GAS EXCHANGE DEVICES
Système servant à amener de l'oxygène à un oxygénateur à membrane perméable aux gaz. Le système peut comprendre une source intégrée (10) de gaz sous pression et une source de vide (12). Un premier régulateur (106) de flux massique est relié à la source de gaz (10) en amont du dispostiif échange...
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creator | SHAN, YANSONG BERRY, GAYLORD, L |
description | Système servant à amener de l'oxygène à un oxygénateur à membrane perméable aux gaz. Le système peut comprendre une source intégrée (10) de gaz sous pression et une source de vide (12). Un premier régulateur (106) de flux massique est relié à la source de gaz (10) en amont du dispostiif échangeur de gaz (14) dans le flux gazeux. Une soupape de compression (112) est placée dans le flux gazeux entre ledit premier régulateur (106) et le dispositif échangeur de gaz (14). Un évent atmosphérique (110) est placé entre la soupape de compression (112) et ledit premier régulateur (106). Un second régulateur (128) de flux massique est placé en aval du dispositif échangeur de gaz (14) et est relié à la source de vide (12). Un contrôleur central (130) commande la soupape de compression de manière à maintenir une pression subatmosphérique à l'entrée du dispositif échangeur de gaz (14). Ledit second régulateur (128) est commandé de sorte qu'il maintienne un débit voulu à travers ledit échangeur (14), tandis que le premier (106) est commandé de sorte qu'il maintienne un débit plus élevé que celui du second régulateur (128), afin d'assurer un débit suffisant de gaz à travers la soupape de compression (112) et le dispositif échangeur de gaz (14). Le gaz excédentaire est évacué par l'intermédiarie de l'évent (110). On peut ainsi assurer un débit suffisant de gaz dans le dispositif échangeur de gaz (14) pour permettre un échange de gaz avec le sang, la pression du gaz dans ledit échangeur (14) étant suffisamment basse pour empêcher un quelconque dégazage par formation de bulles dans le sang.
A system for delivering oxygen to a gas permeable membrane oxygenator is disclosed. The system may include an integral source of gas under pressure and a source of vacuum. A first mass flow controller is connected to the source of gas upstream in the gas flow from the gas exchange device. A pressure valve is positioned in the gas flow between the first mass flow controller and the membrane oxygenator. An atmospheric vent is positioned between the pressure valve and the first mass flow controller. A second mass flow controller is positioned downstream from the gas exchange device and is connected to the source of vacuum. A central controller commands the pressure valve to maintain the pressure at the inlet of the gas exchange device at a subatmospheric pressure. The second mass flow controller is commanded to maintain a rate of flow which is desired through the gas exchange device. The fir |
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A system for delivering oxygen to a gas permeable membrane oxygenator is disclosed. The system may include an integral source of gas under pressure and a source of vacuum. A first mass flow controller is connected to the source of gas upstream in the gas flow from the gas exchange device. A pressure valve is positioned in the gas flow between the first mass flow controller and the membrane oxygenator. An atmospheric vent is positioned between the pressure valve and the first mass flow controller. A second mass flow controller is positioned downstream from the gas exchange device and is connected to the source of vacuum. A central controller commands the pressure valve to maintain the pressure at the inlet of the gas exchange device at a subatmospheric pressure. The second mass flow controller is commanded to maintain a rate of flow which is desired through the gas exchange device. The first mass flow controller is commanded to maintain a rate of flow higher than the second mass flow controller to ensure that a sufficient flow of gas is available through the pressure valve and the gas exchange device. The excess gas is exhausted through the vent. The present invention ensures sufficient gas flow at the gas permeable membrane to provide transfer of gases with the blood. Also, the pressure of the gas within the membrane oxygenator is low enough that outgassing through the membrane of bubbles into the blood is avoided.</description><language>eng ; fre ; ger</language><subject>DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY ; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR ; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROMTHE BODY ; HUMAN NECESSITIES ; HYGIENE ; MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE</subject><creationdate>1993</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=19930421&DB=EPODOC&CC=EP&NR=0537236A1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,780,885,25562,76317</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=19930421&DB=EPODOC&CC=EP&NR=0537236A1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>SHAN, YANSONG</creatorcontrib><creatorcontrib>BERRY, GAYLORD, L</creatorcontrib><title>AUTOMATED GAS DELIVERY SYSTEM FOR BLOOD GAS EXCHANGE DEVICES</title><description>Système servant à amener de l'oxygène à un oxygénateur à membrane perméable aux gaz. Le système peut comprendre une source intégrée (10) de gaz sous pression et une source de vide (12). Un premier régulateur (106) de flux massique est relié à la source de gaz (10) en amont du dispostiif échangeur de gaz (14) dans le flux gazeux. Une soupape de compression (112) est placée dans le flux gazeux entre ledit premier régulateur (106) et le dispositif échangeur de gaz (14). Un évent atmosphérique (110) est placé entre la soupape de compression (112) et ledit premier régulateur (106). Un second régulateur (128) de flux massique est placé en aval du dispositif échangeur de gaz (14) et est relié à la source de vide (12). Un contrôleur central (130) commande la soupape de compression de manière à maintenir une pression subatmosphérique à l'entrée du dispositif échangeur de gaz (14). Ledit second régulateur (128) est commandé de sorte qu'il maintienne un débit voulu à travers ledit échangeur (14), tandis que le premier (106) est commandé de sorte qu'il maintienne un débit plus élevé que celui du second régulateur (128), afin d'assurer un débit suffisant de gaz à travers la soupape de compression (112) et le dispositif échangeur de gaz (14). Le gaz excédentaire est évacué par l'intermédiarie de l'évent (110). On peut ainsi assurer un débit suffisant de gaz dans le dispositif échangeur de gaz (14) pour permettre un échange de gaz avec le sang, la pression du gaz dans ledit échangeur (14) étant suffisamment basse pour empêcher un quelconque dégazage par formation de bulles dans le sang.
A system for delivering oxygen to a gas permeable membrane oxygenator is disclosed. The system may include an integral source of gas under pressure and a source of vacuum. A first mass flow controller is connected to the source of gas upstream in the gas flow from the gas exchange device. A pressure valve is positioned in the gas flow between the first mass flow controller and the membrane oxygenator. An atmospheric vent is positioned between the pressure valve and the first mass flow controller. A second mass flow controller is positioned downstream from the gas exchange device and is connected to the source of vacuum. A central controller commands the pressure valve to maintain the pressure at the inlet of the gas exchange device at a subatmospheric pressure. The second mass flow controller is commanded to maintain a rate of flow which is desired through the gas exchange device. 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Le système peut comprendre une source intégrée (10) de gaz sous pression et une source de vide (12). Un premier régulateur (106) de flux massique est relié à la source de gaz (10) en amont du dispostiif échangeur de gaz (14) dans le flux gazeux. Une soupape de compression (112) est placée dans le flux gazeux entre ledit premier régulateur (106) et le dispositif échangeur de gaz (14). Un évent atmosphérique (110) est placé entre la soupape de compression (112) et ledit premier régulateur (106). Un second régulateur (128) de flux massique est placé en aval du dispositif échangeur de gaz (14) et est relié à la source de vide (12). Un contrôleur central (130) commande la soupape de compression de manière à maintenir une pression subatmosphérique à l'entrée du dispositif échangeur de gaz (14). Ledit second régulateur (128) est commandé de sorte qu'il maintienne un débit voulu à travers ledit échangeur (14), tandis que le premier (106) est commandé de sorte qu'il maintienne un débit plus élevé que celui du second régulateur (128), afin d'assurer un débit suffisant de gaz à travers la soupape de compression (112) et le dispositif échangeur de gaz (14). Le gaz excédentaire est évacué par l'intermédiarie de l'évent (110). On peut ainsi assurer un débit suffisant de gaz dans le dispositif échangeur de gaz (14) pour permettre un échange de gaz avec le sang, la pression du gaz dans ledit échangeur (14) étant suffisamment basse pour empêcher un quelconque dégazage par formation de bulles dans le sang.
A system for delivering oxygen to a gas permeable membrane oxygenator is disclosed. The system may include an integral source of gas under pressure and a source of vacuum. A first mass flow controller is connected to the source of gas upstream in the gas flow from the gas exchange device. A pressure valve is positioned in the gas flow between the first mass flow controller and the membrane oxygenator. An atmospheric vent is positioned between the pressure valve and the first mass flow controller. A second mass flow controller is positioned downstream from the gas exchange device and is connected to the source of vacuum. A central controller commands the pressure valve to maintain the pressure at the inlet of the gas exchange device at a subatmospheric pressure. The second mass flow controller is commanded to maintain a rate of flow which is desired through the gas exchange device. The first mass flow controller is commanded to maintain a rate of flow higher than the second mass flow controller to ensure that a sufficient flow of gas is available through the pressure valve and the gas exchange device. The excess gas is exhausted through the vent. The present invention ensures sufficient gas flow at the gas permeable membrane to provide transfer of gases with the blood. Also, the pressure of the gas within the membrane oxygenator is low enough that outgassing through the membrane of bubbles into the blood is avoided.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
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