JP2013081559A - 滅菌装置。 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】滅菌室の内部を照らす照明と状態に応じて照明の照明色を変更する変更部と照明色の変更が滅菌室の外部から確認できる第1のガラス窓とを備える滅菌装置。
【選択図】 図1
Description
滅菌器を操作するものが滅菌状況を確認する技術としては以下のような技術が開示されている。
先行文献1においては、滅菌容器内の変化を検知し、滅菌処理中の検知部の変化を観察自在とする技術が開示されている。
本願発明は、外部表示灯を用いずに、操作者に滅菌状況を報知することができる仕組みを提供することを目的とする。
また、前記滅菌装置は滅菌室を真空にして滅菌すること。
また、前記第1のガラス窓は真空用の耐圧ガラス窓であることを特徴とする。
また、前記第2のガラス窓は真空用の耐圧ガラス窓であることを特徴とする。
また、前記滅菌装置は過酸化水素ガスの滅菌装置であることを特徴とする。
図1は、本願発明の滅菌装置のハードウエア構成を示す図である。
10は被滅菌物である。好ましくは内視鏡(長尺医療用具)である。内視鏡の内部には内腔がある。
11は滅菌室である。
60は圧力センサーであり、滅菌室11の内部の圧力を測定する。
107は支持棒である。滅菌室ドア12と回転部108を連結している。
滅菌室ドア12が開いた場合には、閉じた場合よりも低い位置になる。
滅菌処理は30分から場合によっては20時間行われることがあり、正常に処理をされていれば滅菌処理の途中で滅菌室ドア12を開けることはない。
逆に、長時間にわたって滅菌処理されるので、処理に異常があれば滅菌室ドア12を早く開けて、滅菌状態を確認する必要がある。
ビューポート201により滅菌室11の内部を確認できるとともに、照明色の変更により滅菌処理の状態を把握(確認)することができるという効果を奏する。
尚、ガラス窓501の大きさは、照明の大きさ(面積)と同じ大きさであれば十分である。
502は照明である。
薄型のLED照明であることが好ましい。また照明の明るさ(照度)は、被滅菌物10が確認できる程度に十分に明るいことが望ましい。
A、B、Cは照明色がそれぞれ異なる同じ薄型のLED照明である。例えばAは白色、Bは赤色、Cは緑色の薄型のLED照明である。
照明502が点灯する一例としては、
Aの白色は滅菌処理の待機(READY)中に点灯する。(状態1)
Bの赤色は滅菌処理中に異常(ERROR)が発生してした時に点灯する。(状態2)
Cの緑色は滅菌処理が正常に実行(PROCESS)されているに点灯する。(状態3)
照明502により、滅菌室11の内部を照らすとともに操作者に滅菌処理の異常を報知することができるという効果を奏する。
503は照明502を大気圧雰囲気で格納する格納室である。尚、照明502を配置するための格納室は空間及びスペースであってもよい。
504は変更部(切替制御部)である。
状態に応じて照明502の照明色を変更する。すなわち状態に応じて点灯する適切な照明502を選択し切り替える。
505は滅菌処理中の異常を検知する異常検出部である。
異常検出部が検出する状態2である異常の例としては、
滅菌室11を真空にする(排気する)ことができないといったような圧力の異常に関するもの(エラー種別1)
滅菌室11に滅菌ガスを導入することができないといったような滅菌ガスの異常に関するもの(エラー種別2)
がある。
その他、滅菌室11の温度に関する異常であってもよい。
図2を説明する。
図2は、本願発明の滅菌装置700のハードウエア構成を示す図である。
図2は、滅菌装置700の正面(滅菌装置の外側)から見た図である。
201はガラス窓(第1のガラス窓)である。
12は滅菌室ドア(扉)である。
図3を説明する。
図3は、本願発明の滅菌装置のハードウエア構成を示す図である。
図3は、滅菌装置700を横から見た図の断面図である。
10は被滅菌物であり、滅菌室内部に収納され滅菌処理される医療用器具である。被滅菌物には複雑な形状の内腔があるものとする。
滅菌室内部の温度は、滅菌処理中において、50℃に維持されている。
12は滅菌室のドアであり、滅菌室に被滅菌物10や、被滅菌物を収納した被滅菌物10を出し入れするドアである。
21は真空ポンプであり、滅菌室内部の圧力を真空圧にすることができる。
40は気化弁であり、気化室と滅菌室11との導通を開閉できる弁である。
30は気化室であり、過酸化水素溶液供給装置から供給された過酸化水素溶液を気化する。
22は大気開放弁であり、滅菌室と外気(大気)との導通を開閉できる弁である。
なお、滅菌室11に供給されるガスは大気でなくてもよく、エアーでもよい。
50は過酸化水素溶液供給装置であり、気化室に過酸化水素の液体を供給する。
過酸化水素溶液供給装置が供給する過酸化水素の溶液の濃度は59wt%と98wt%との間の濃度である。
60は圧力センサーであり、滅菌室11の内部の圧力を測定する。
<第1の実施例>
図4を説明する。
図4は、本願発明の滅菌装置による、被滅菌物の内腔を滅菌する滅菌方法(滅菌処理のステップ)の実施例である。
ステップS101では、大気開放弁を閉じ、真空ポンプを作動することで、滅菌室内部を真空圧に維持する(予備真空工程)。
その他ここでは、気化室で過酸化水素の蒸気を準備するために気化弁は閉じる。
ステップS105では、滅菌室内部の圧力を測定する圧力センサーにより、所定の圧力である大気圧(P2)に達したかを判断する。
ステップS107では、滅菌室内部を換気する(換気工程)。
滅菌処理が終了する。
図5を説明する。
図5は、本願発明の滅菌装置による、被滅菌物の内腔を滅菌する滅菌処理中に滅菌室内部の圧力の時間変化<第1の実施例>を示した図である。
P2の圧力は、滅菌室内部にガス(大気)を供給し、過酸化水素の蒸気が内腔で凝結した後の圧力であり、大気圧である。
301はステップS103の過酸化水素拡散工程を開始する前の圧力(P0)である。
302はステップS103の過酸化水素拡散工程が終了した時の圧力(P1)である。
302はステップS104の過酸化水素凝結工程を開始する前の圧力(P1)である。
303はステップS104の過酸化水素凝結工程が終了した時の圧力(大気圧)である。
303はステップS106の過酸化水素気化工程を開始する前の圧力(大気圧)である。
304はステップS106の真空工程が終了した時の圧力(P0)である。
305はステップS107の換気工程を開始する前の圧力(P0)である。
11 滅菌室
12 滅菌室ドア
201 ビューポート(ガラス窓)
502 照明
504 変更部
700 滅菌装置(過酸化水素ガス滅菌装置)
Claims (6)
- 滅菌室の内部を照らす照明と、
状態に応じて前記照明の照明色を変更する変更部と、
前記照明色の変更が前記滅菌室の外部から確認できる第1のガラス窓と、
を備えることを特徴とする滅菌装置。 - 前記照明を大気圧で格納する格納室を更に備え、
前記照明は、前記滅菌室の内部と前記格納室の境界にある第2のガラス窓を介して
前記滅菌室の内部を照らすことを特徴とする請求項1に記載の滅菌装置。 - 前記滅菌装置は滅菌室を真空にして滅菌することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の滅菌装置。
- 前記第1のガラス窓は真空用の耐圧ガラス窓であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の滅菌装置。
- 前記第2のガラス窓は真空用の耐圧ガラス窓であることを特徴とする請求項2に記載の滅菌装置。
- 前記滅菌装置は過酸化水素ガス滅菌装置であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の滅菌装置。
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