JP4727841B2 - Automatic drainage system for operating room - Google Patents

Automatic drainage system for operating room Download PDF

Info

Publication number
JP4727841B2
JP4727841B2 JP2001125643A JP2001125643A JP4727841B2 JP 4727841 B2 JP4727841 B2 JP 4727841B2 JP 2001125643 A JP2001125643 A JP 2001125643A JP 2001125643 A JP2001125643 A JP 2001125643A JP 4727841 B2 JP4727841 B2 JP 4727841B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
drainage
operating room
storage tank
flow
suction
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 - Fee Related
Application number
JP2001125643A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2002045842A (en
Inventor
昇一 英
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.)
Across Co Ltd
Original Assignee
Across Co 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 Across Co Ltd filed Critical Across Co Ltd
Priority to JP2001125643A priority Critical patent/JP4727841B2/en
Publication of JP2002045842A publication Critical patent/JP2002045842A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4727841B2 publication Critical patent/JP4727841B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Pipeline Systems (AREA)
  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
  • Accommodation For Nursing Or Treatment Tables (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Description

【0001】
【技術分野】
本発明は、手術室の排液自動排出システムに係り、特に、手術室内で生ずる排液を、所定の管路を通じて吸引して、外部に自動的に排出するためのシステムに関するものである。
【0002】
【背景技術】
一般に、病院等の手術室内では、手術中に使用される各種の液剤や患者の血液、或いは手術の前後における室内の清掃時に使用される洗浄水等、様々な排液が生ずるが、それら手術室内で生ずる排液中には、手術によって摘出乃至は切除された患部組織や肉片等の固形物や感染性の病原菌等が含まれている恐れがあるため、そのような排液を生活排水等の一般的な排液と共に外部(院外)に排出することが出来ないのである。それ故に、手術室内で生ずる排液は、通常、バケツ等の容器に集められて手術室外に運び出され、そこで、その容器内の排液に対して、殺菌処理や濾過処理等の適当な処理が個々に施されるか、或いは手術室外に設置された処理槽内に一旦貯留され、この貯留槽内でまとめて適当な処理が施された後、外部に排出されるようになっている。
【0003】
ところが、従来では、そのような手術室内で生ずる排液を処理して排出するための作業が、大きな負担となる場合があった。
【0004】
すなわち、例えば、前立腺肥大症の内視鏡手術等は、術者の視野を確保するために、患部に大量の灌流液を掛け流しながら施術されることとなるが、その際、この灌流液は、全て、血液や患部組織等が混ざった排液となって、術者の足元等に置かれたバケツ等の容器に集められ、そして、かかる容器内の排液が満量となる度に、看護婦等の補助者等によって、容器が交換されることとなる。このため、かくの如き大量の排液が生ずる手術を行う場合にあっては、補助者等が、手術中において、術者の補助作業を行いながら、常に、容器内の排液の量に注意を払う必要があり、また、容器の交換作業を何度も行わなければならず、それが、補助者等にとって大きな負担となっていたのである。しかも、手術後においても、排液が収容された多数の容器を、前述のようにして、手術室から運び出し、それらの容器内の排液に対して適当な処理を施した後、排出する必要があり、その際にも、多大な労力が要される作業が強いられていたのである。
【0005】
そこで、このような手術室内で生ずる排液の排出作業の負担を解消乃至は軽減するために、歯科の診療時に生ずる排液の排出システムを利用することが考えられる。つまり、診察室内の診台上に乗せられた患者の口腔内に間欠的に噴射される水や該患者の唾液等の比較的に少量の排液を、所定の吸引装置により該患者の口腔内から連続的に吸引して、診療室から外部に排出する、所謂バキュームシステムを手術室に設置するのである。
【0006】
しかしながら、実際に、かかるバキュームシステムを手術室に設置する場合にあっては、前述の如き手術等において大量に発生する排液を迅速に吸引し得るように、より大きな吸引力を発揮する吸引装置が用いられることとなり、そうすると、排液を吸引せずに空気のみを吸引している空運転の状態で、吸引口において大きな吸引音が発生し、それが、密閉された手術室内ではより大きな騒音となって、手術や清掃作業等の妨げとなるといった極めて大きな問題が惹起されることとなるのである。
【0007】
【解決課題】
ここにおいて、本発明は、上述せる如き事情を背景にして為されたものであって、その解決課題とするところは、手術室内で生ずる排液を、面倒な手間や大きな労力が要される作業を何等行うことなく、外部に自動的に排出することが出来、しかも、排液の排出時において、手術室内で行われる各種の作業の妨げとなるような騒音の発生が可及的に解消乃至は抑制され得るようにした手術室の排液自動排出システムを提供することにある。
【0008】
【解決手段】
そして、本発明にあっては、かかる課題の解決のために、手術室内で生ずる排液を該手術室内から外部に自動的に排出するためのシステムにおいて、(a)前記手術室内に備えられて、前記排液を貯留すると共に、該貯留された排液を流出口を通じて流出せしめる貯留槽と、(b)該貯留槽の前記流出口に接続されて、該貯留槽から該流出口を通じて流出せしめられた前記排液を流通せしめる流通管路を含み、該流通管路の貯留槽接続側とは反対側に設けられた排出口を通じて、該流通管路内を流通する該排液を前記手術室の外部に排出する排出流路と、(c)前記貯留槽内の排液を前記排出流路の前記流通管路を通じて吸引する吸引装置と、(d)前記貯留槽内に貯留される前記排液の増加により、かかる排液の貯留量が上限値に達した際に、上限値検出信号を出力する上限レベルセンサと、(e)前記貯留槽内からの前記排液の流出に伴う該貯留槽内の排液の貯留量の減少によって、該貯留量が下限値に達した際に、下限値検出信号を出力する下限レベルセンサと、(f)前記排出流路の前記流通管路上に設置されて、該流通管路の遮断と開放とを切り換えるバルブ手段と、(g)前記吸引装置と前記バルブ手段の作動を制し、前記上限レベルセンサからの前記上限値検出信号に基づいて、該バルブ手段を開放すると共に、該吸引装置による吸引を開始させて、前記貯留槽内の排液を該貯留槽の前記流出口から流出せしめる一方、前記下限レベルセンサからの前記下限値検出信号に基づいて、該バルブ手段を閉鎖すると共に、該吸引装置による吸引を停止させて、該流出口からの排液の流出を停止せしめる制御手段とを含むことを特徴とする手術室の排液自動排出システムを、その要旨とするものである。
【0009】
要するに、本発明に従う手術室の排液自動排出システムにあっては、手術室内で生ずる排液が、一旦、貯留槽に貯留されるものの、この貯留槽内に貯留せしめられた排液が、吸引装置の吸引によって、貯留槽内から流通管路を含む排出流路内に流出せしめられ、更に、この排出流路の排出口を通じて外部に排出されるようになっているところから、かかる吸引装置の吸引を継続させておけば、貯留槽内が排液で満たされることがなく、それによって、例えば、大量の排液が生ずる手術中に、補助者等が、貯留槽内の排液の量に注意を払う必要や、貯留槽を一々交換する必要が有利に解消され得るのであり、また、手術後において、排液で満たされた貯留槽を手術室の外に運び出す必要も効果的に皆無ならしめられ得るのである。
【0010】
しかも、本発明に係る手術室の排液自動排出システムにおいては、貯留槽内における排液の貯留量の増加により、その貯留量が上限値(第一の規定)に達した際に、貯留槽内の排液が、貯留槽の流出口に接続された排出流路の流通管路を通じて、吸引装置により吸引されて、貯留槽から流出せしめられる一方、この吸引装置の吸引による流出に伴う貯留槽内における排液の貯留量の減少によって、その貯留量が下限値(第二の規定量)に達した際に、吸引装置による吸引が停止されて、貯留槽からの排液の流出が停止せしめられるようになっているところから、例えば、吸引装置の吸引による貯留槽内からの排液の流出によって、貯留槽内の排液の液位が、貯留槽の流出口の形成位置よりも所定寸法だけ高い位置となるまで低下せしめられた際の排液の貯留量を前記下限値とすれば、吸引装置が排液を吸引せずに空気のみを吸引する空運転状態となることが避けられ得るのであり、それによって、吸引装置の吸引力の大小に拘わらず、該吸引装置の吸引口となる貯留槽の流出口等において、大きな吸引音が生ぜしめられるようなことが効果的に防止され得るのである。
【0011】
従って、かくの如き本発明に従う手術室の排液自動排出システムによれば、手術室内で生ずる排液を、面倒な手間や大きな労力が要される作業を何等行うことなく、外部に自動的に排出することが出来るのであり、その上、排液の排出時において、手術や清掃作業等、手術室内で行われる各種の作業の妨げとなるような騒音の発生が、極めて効果的に且つ確実に解消乃至は抑制され得ることとなるのである。
【0012】
なお、このような本発明に従う手術室の排液自動排出システムの好ましい態様の一つによれば、前記排出流路における前記排液の流通方向下流側に、前記流通管路内を流通せしめられる排液と、該排液と共に流通せしめられる空気とを分離して、該分離された空気を前記吸引装置に送り出す一方、該分離された排液を前記排出口を通じて外部に排出せしめる分離手段が設けられて、該排出流路が、それら分離手段と流通管路とを含んで構成される。かくの如き構成によれば、吸引装置に排液が送り出されるようなことが確実に回避され得、それによって、吸引装置内への排液の混入に起因する該吸引装置の汚染や故障或いは使用寿命の低下等の数々の弊害の発生が効果的に防止され得るのである。
【0013】
また、本発明に従う手術室の排液自動排出システムの別の有利な態様の一つによれば、前記排出流路の前記流通管路内を洗浄する洗浄液を該流通管路内に供給する供給手段を、更に含んで構成されることとなる。
【0014】
このような構成を有する手術室の排液自動排出システムにおいては、例えば、手術室内からの排液の排出の終了後に、供給手段を作動させれば、流通管路内に供給される洗浄液により、逐次、流通管路内が自動的に洗浄されることになるため、排液の流通によって流通管路の内壁に付着せしめられた排液中の様々な固形物や汚染物質が、特別な作業を何等行うことなく、流通管路の内壁から有利に除去され得るのであり、それによって、流通管路内の排液の良好な流通状態が、何等の作業負担を課せられることなく極めて安定的に確保され得るのである。
【0016】
更にまた、本発明に従う手術室の排液自動排出システムの他の好ましい態様の一つによれば、前記洗浄液として、電解液の電気分解によって得られる強アルカリ性イオン水が用いられることとなる。これによって、排液の流通によって流通管路の内壁に付着せしめられた様々な固形物や汚染物質の中でも、特にタンパク質や脂質等が、該内壁から確実に除去せしめられ得て、流通管路内がより良好に洗浄され得るのであり、また、そのような流通管路の内壁に付着せしめられたタンパク質や脂質等に対する各種雑菌の繁殖が抑えられ得、その結果として、かかる雑菌の繁殖に伴う異臭の発生等が、極めて効果的に防止され得ることとなるのである。
【0017】
また、本発明に従う手術室の排液自動排出システムの更に他の有利な態様の一つによれば、電解液の電気分解により得られる強酸性イオン水を、前記排出流路の、前記排出口よりも前記排液の流通方向上流側において、該排出流路内に導入する強酸性イオン水導入手段と、電解液の電気分解により得られる強アルカリ性イオン水を、前記強酸性イオン水の前記排出流路内への導入が行われていないときに、該排出流路の前記流通管路における前記排液の流通方向上流側において、該流通管路内に導入する強アルカリ性イオン水導入手段とを更に含み、前記排出流路内に導入された前記強酸性イオン水を、該排出流路内を流通する前記排液中に混入せしめることにより、該排液を殺菌する一方、前記流通管路内に導入された強アルカリ性イオン水を該流通管路内に流通せしめることにより、該流通管路内を洗浄するように構成される。
【0018】
このような構成を有する手術室の排液自動排出システムにおいては、排出流路内に、微生物に対して優れた殺菌力を発揮する強酸性イオン水が導入されて、該排出流路内を流通せしめられる排液中に、かかる強酸性イオン水が混入せしめられるようになっているところから、排液中において、病原菌等の微生物が確実に死滅せしめられ得て、該排液が効果的に殺菌され得るのであり、また、そのような強酸性イオン水が排出流路内に導入されていないときに、該排出流路の流通管路内を洗浄する強アルカリ性イオン水が流通管路内に導入されるようになっているため、該強アルカリ性イオン水が強酸性イオン水と接触せしめられて中和されるようなことが有利に回避されつつ、該強アルカリ性イオン水にて流通管路内が確実に洗浄され得るのである。しかも、そのような強酸性イオン水と強アルカリ性イオン水とが、強酸性イオン水導入手段と強アルカリ性イオン水導入手段とにより、排出流路と流通管路内とにそれぞれ導入せしめられるようになっていることによって、特別な作業を行うことなく、殺菌剤としての強酸性イオン水を排液中に混入せしめ得ると共に、洗浄剤としての強アルカリ性イオン水を流通管路内に流通せしめることが出来るのである。
【0019】
従って、かくの如き本発明に従う手術室の排液自動排出システムによれば、手術室内で生ずる排液を極めて有利に排出し得るばかりでなく、かかる排液とそれが流通せしめられる流通管路とが効果的に且つ確実に浄化され得るのであり、その上、そのような排液と流通管路の浄化処理が、余分が作業負担を要することなく、極めて効率的に実施され得るのである。
【0020】
さらに、かかる本発明に従う手術室の排液自動排出システムの別の望ましい態様の一つによれば、電解液を電解せしめて強酸性イオン水を陽極側に生成せしめる一方、強アルカリ性イオン水を陰極側に生成せしめる強電解水生成手段を更に含み、前記強酸性イオン水導入手段が、前記強電解水生成手段の陽極側から前記強酸性イオン水を導いて、前記排出流路内に導入するように構成される一方、前記強アルカリ性イオン水導入手段が、前記強電解水生成手段の陰極側から前記強アルカリ性イオン水を導いて、前記流通管路内に導入するように構成されることとなる。
【0021】
かくの如き構成を有する手術室の排液自動排出システムによれば、上述の如く、排液に対して優れた殺菌作用を示す強酸性イオン水と、流通管路に対して良好な洗浄力を発揮する強アルカリ性イオン水とが、強電解水生成手段において、電解液を電解するだけで、極めて簡単に且つ1回の操作で陽極側と陰極側とに同時に生成せしめられるようになっているところから、排液を殺菌するための殺菌剤や流通管路を洗浄するための洗浄剤等をわざわざ別個に準備する必要が皆無ならしめられ得、以て手術室内で生ずる排液と流通管路の浄化処理が、より一層効率的に実施され得ることとなるのである。
【0022】
ところで、本発明にあっては、手術室内で生ずる排液を可及的に小さな音で、効率的に排出することが出来、しかも、手術室に対して、特別な設置工事等を何等要することなく、極めて簡単に且つ迅速に設置することが出来る手術室の排液排出システムを提供せんとする技術的課題の解決のために、手術室内で生ずる排液を排出するためのシステムにして、(a)前記手術室内において移動可能に構成されて、前記排液を貯留すると共に、該貯留された排液を流出口を通じて流出せしめる貯留槽と、(b)該貯留槽の前記流出口に接続されて、該貯留槽から該流出口を通じて流出せしめられた前記排液を流通せしめる流通管路を含み、該流通管路の貯留槽接続側とは反対側に設けられた排出口を通じて、該流通管路内を流通する該排液を排出せしめる、配設位置の変化可能な排出流路と、(c)前記貯留槽内の排液を前記排出流路の前記流通管路を通じて吸引する吸引装置と、(d)該吸引装置を前記手術室内若しくは手術室外の所定位置に配置せしめ得るように、該吸引装置を移動させるための移動手段と、(e)前記貯留槽内に貯留される前記排液の増加により、かかる排液の貯留量が上限値に達した際に、貯留量検出信号を出力するレベルセンサと、(f)該レベルセンサからの前記貯留量検出信号が出力された際に、計時を開始し、前記貯留槽内からの前記排液の流出に伴う該貯留槽内の排液の貯留量の減少によって、該貯留量が下限値に達した際に、計時を終了するタイマ装置と、(g)前記吸引装置の作動を制御し、前記レベルセンサからの前記貯留量検出信号に基づいて、該吸引装置による吸引を開始させて、前記貯留槽内の排液を該貯留槽の前記流出口から流出せしめる一方、前記タイマ装置の前記計時の終了に基づいて、該吸引装置による吸引を停止させて、該流出口からの排液の流出を停止せしめる制御手段とを含むことを特徴とする手術室の排液排出システムをも、その要旨とするものである。
【0023】
すなわち、このような本発明に従う手術室の排液排出システムにあっても、貯留槽内に一旦貯留せしめられた排液が、吸引装置の吸引によって、貯留槽内から排出流路内に流出せしめられ、更に、排出流路の排出口を通じて排出されるようになっているところから、手術室内で生ずる排液を、面倒な手間や大きな労力が要される作業を何等行うことなく、排出することが出来るのである。
【0024】
また、この本発明に従う手術室の排液排出システムにおいては、貯留槽内の排液の貯留量が上限値に達した際に、貯留槽内の排液が、吸引装置により吸引されて、貯留槽から流出せしめられる一方、そのような貯留槽からの流出によって、貯留槽内における排液の貯留量が下限値に達した際に、吸引装置による吸引が停止されて、貯留槽からの排液の流出が停止せしめられるようになっているところから、例えば、貯留槽内の排液の液位が、貯留槽の流出口の形成位置よりも所定寸法だけ高い位置となるまで低下せしめられた際の排液の貯留量を前記下限値とすれば、吸引装置による貯留槽内の空気の吸込みに伴う大きな吸引音の発生が有利に防止され得るのであり、それによって、排液の排出時に、手術や清掃作業等、手術室内で行われる各種の作業の妨げとなるような騒音が生ずるようなことが、極めて効果的に且つ確実に解消乃至は抑制され得ることとなるのである。
【0025】
そして、本発明に従う手術室の排液排出システムにあっては、特に、貯留槽が、手術室内において移動可能に構成されると共に、吸引装置が、移動手段にて、手術室内若しくは手術室外の所定位置に配置せしめられ得るように、移動可能に構成され、更に、排出流路が、配置位置が変化せしめられ得るように構成されているところから、排液排出システム全体の配置位置が変化可能に構成され得るのであり、それによって、かかる排液排出システムを、手術室に対して、特別な設置工事等を何等行なうことなく、極めて簡単に且つ迅速に設置することが出来るのである。
【0026】
なお、このような本発明に従う手術室の排液排出システムの好ましい態様の一つによれば、前記排出流路における前記排液の流通方向下流側に、前記流通管路内を流通せしめられる排液と、該排液と共に流通せしめられる空気とを分離して、該分離された空気のみを前記吸引装置に送り出す分離手段が設けられて、該排出流路が、それら分離手段と流通管路とを含んで構成されると共に、かかる分離手段が、該分離手段を手術室内若しくは手術室外の所定位置に配置せしめ得るように移動させるための移動機構にて、移動可能とされることとなる。このような構成を採用すれば、吸引装置の排液の混入により生ずる、該吸引装置の汚染や故障或いは使用寿命の低下等の数々の弊害の発生が効果的に防止され得ると共に、排液排出システムを手術室に簡単に且つ迅速に設置出来るといった優れた特徴が、有利に確保され得るのである。
【0027】
また、かかる本発明に従う手術室の排液排出システムの有利な別の態様の一つによれば、前記制御手段が、該制御手段を手術室内若しくは手術室外の所定位置に配置せしめ得るように移動させるための移動機構にて、移動可能とされる。このような構成を採用することにより、吸引装置が確実に制御され得て、吸引装置の吸引音による騒音の発生が、より効果的に防止され得ると共に、排液排出システムを手術室に簡単に且つ迅速に設置出来るといった優れた特徴が、有利に確保され得るのである。
【0028】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明に係る手術室の排液自動排出システムの具体的な構成について、図面を参照しつつ、詳細に説明することとする。
【0029】
先ず、図1には、本発明に従う構成を有する手術室の排液自動排出システムが概略的に示されている。かかる図1からも明らかなように、この排液自動排出システムは、手術室内で生ずる排液を貯留する貯留槽10と、該貯留槽10に接続され、該貯留槽10内から流出せしめられた排液が流通せしめられる流通管路としての排液吸引用配管12と、該排液吸引用配管12の貯留槽10への接続側とは反対側に接続され、該排液吸引用配管12を通じて貯留槽10内の排液を吸引するブロワ14とを有して、構成されている。
【0030】
より具体的には、かかる排液自動排出システムを構成する貯留槽10は、所定の容積をもって、上方に開口する本体16と、該本体16の上側開口部を覆蓋する蓋体18とを有して成っており、手術室20内の手術台22の下方に設置されている。そして、この貯留槽10の蓋体18には、上方に向かって広がるロート24が取り付けられており、手術台22上で所定の手術が行われた際に使用される各種の液剤や患者の血液等、手術中に発生する排液が、このロート24によって集められ、蓋体18のロート24の取付口を通じて、貯留槽10の本体16内に流入せしめられて、該本体16内で貯留せしめられるようになっている。また、このロート24の管状の取付部内には、ロート24にて集められる排液中の固形物を可及的に捕捉するためのメッシュ26が、取り外し可能に挿入されている。更に、かかる貯留槽10の本体16の底部には、該本体16内に貯留された排液を該本体16内から流出させるための流出口28が設けられている。
【0031】
なお、この貯留槽10の本体16の大きさや形状は、特に限定されるものではないが、ここでは、内法の直径が300mmで、内法の深さが300mmとされた円筒形状を呈し、手術室20内で生ずる排液を集めるのに従来から使用される一般的なバケツ等の容器よりも一周り小さな大きさとされている。また、図1、及び後述する図2、図3においては、貯留槽10の構造を容易に理解し得るように、本体16の大きさが実際よりも大きく誇張されて示されていることが、理解されるべきである。
【0032】
一方、排液吸引用配管12は、貯留槽10が設置される手術室20と、前記ブロワ14が設置される、手術室20とは別室の機械室30との間に連続して延びるように配設されている。そして、かかる排液吸引用配管12が、手術室20内に延び出した一端部において、貯留槽10の本体16に設けられた前記流出口28に接続されている一方、機械室30内に延び出した他端部において、該機械室30内に設置された分離手段としての分離器32を介して、ブロワ14に接続されている。なお、この分離器32は、従来と同様な構造をもって構成されており、排液吸引用配管12内を流通せしめられる排液と空気とを分離して、排液から分離された空気を、排気パイプ34を通じてブロワ14に送り出す一方、排液を、先端部に排出口(図示せず)が設けられた排液パイプ36内に送り出すように構成されている。
【0033】
かくして、ここでは、ブロワ14の作動に伴って、本体16内に貯留された排液が、排液吸引用配管12を通じて吸引せしめられて、本体16の流出口28から排液吸引用配管12内に流出せしめられ、排液吸引用配管12内をブロワ14側に向かって流通せしめられるようになっており、更に、この排液吸引用配管12内を流通せしめられる排液が、分離器32の排液パイプ36を通じて、その排出口から外部に排出されるようになっているのである。
【0034】
ところで、このような排液の排出構造を有する本実施形態においては、特に、貯留槽10の本体16の側壁部に、上限及び下限の二つのレベルセンサ38,40が、上下に所定距離を隔てて位置するように配設されている。この上限及び下限レベルセンサ38,40は、何れも、貯留槽10における本体16内の排液の貯留量を検出するもので、特に、上限レベルセンサ38は、前記ロート24にて集められて本体16内に貯留された排液の量が徐々に増加して、本体16内の排液の液面が、図1において二点鎖線:アの位置にまで達した際、つまり、本体16内の排液の貯留量が第一の規定量(上限値)に達した際に、上限値検出信号を出力し得るようになっている。また、下側レベルセンサ40は、排液が流出口28を通じて本体16内から排液吸引用配管12に流出せしめられることにより、本体16内に貯留された排液の量が徐々に減少して、本体16内の排液の液面が、図1において二点鎖線:イの位置にまで達した際、つまり、本体16内の排液の貯留量が第二の規定量(下限値)に達した際に、下限値検出信号を出力し得るように構成されているのである。
【0035】
そして、そのような貯留槽10の本体16内に設けられた上限及び下限レベルセンサ38,40は、手術室20内に設置されたアウトレットボックス42の制御部44に対して電気的に接続されている。また、このアウトレットボックス42は、電磁バルブ46を有しており、この電磁バルブ46に対して、貯留槽10の本体16から延び出した排液吸引用配管12が接続されている。そして、かかるアウトレットボックス42の制御部44には、レベルセンサ用制御回路と電磁バルブ用制御回路とが設けられており、それらの制御回路によって、上限及び下限レベルセンサ38,40から出力される上限値検出信号と下限値検出信号とに基づいて、電磁バルブ46の開閉が行われるようになっているのである。
【0036】
すなわち、ここでは、貯留槽10の本体16内における排液の貯留量が0の状態や、該貯留量が少なく、排液の液面が図1において二点鎖線:アの位置にまで達しない状態では、電磁バルブ46が閉鎖されたままとされて、貯留槽10の本体16内からの排液の吸引が停止せしめられたままの状態が維持されるようになっている。そして、前記ロート24にて排液が集められて、本体16内の排液の貯留量が増加し、排液の液面が図1において二点鎖線:アの位置にまで達する貯留量の上限値となった際に、アウトレットボックス42の制御部44において、上限レベルセンサ38から上限値検出信号が入力されることにより、電磁バルブ46が開放せしめられて、貯留槽10の本体16内からの排液の吸引が開始され、以て、排液が、本体16内から流出せしめられて排液吸引用配管12内を流通せしめられ、分離器32と排液パイプ36を経て、排出口から外部に排出されるようになっている。そしてまた、そのような吸引による排液の本体16内からの流出によって、該本体16内の排液の貯留量が減少し、排液の液面が図1において二点鎖線:イの位置にまで達する貯留量の下限値となった際に、アウトレットボックス42の制御部44において、下限レベルセンサ40から下限値検出信号が入力されることにより、電磁バルブ46が閉鎖せしめられて、本体16内からの排液の吸引が停止せしめられるようになっているのである。このことから明らかなように、本実施形態では、ブロワ14によって、吸引装置が構成されているのである。
【0037】
なお、このようなアウトレットボックス42の制御部44による排液の吸引制御は、アウトレットボックス42の操作部48に設けられた、上限及び下限レベルセンサ38,40と電磁バルブ46とブロワ14の運転の起動及び停止を行う電源スイッチ50に対するON操作によって開始されるようになっており、また、かかる電源スイッチ50のOFF操作によって解消されるようになっている。更に、かかるアウトレットボックス42の操作部48には、上限及び下限レベルセンサ38,40の検出信号の入出力とは無関係に、電磁バルブ46を強制的に開放せしめる電磁バルブ強制作動用スイッチ52が設けられており、この電磁バルブ強制作動用スイッチ52をON操作することによって、貯留槽10における本体16内の排液の貯留量が前述せる如き下限値以下となっても、本体16内の排液が継続的に吸引せしめられ、以て、本体16内の排液量を0と為し得るようになっているのである。
【0038】
また、本実施形態においては、図示しない所定の給水ポンプや上水道等に接続されて、真水からなる洗浄水が流通せしめられる洗浄水供給パイプ54と、大気を取り入れる大気取入口(図示せず)を有し、空気が流通せしめられる空気導入パイプ56とが、機械室30内を経て、排液吸引用配管12に向かって延び、該排液吸引用配管12の排液流通方向の上流側部位に接続せしめられている。更に、それら洗浄水供給パイプ54と空気導入パイプ56における機械室30内の配管部分には、それぞれ電磁弁58,60が設けられており、それら電磁弁58,60が、何れも、機械室30内に設置された、ブロワ14の運転をON/OFF制御する制御装置62に対して電気的に接続されている。そして、洗浄水供給パイプ54に設けられた電磁弁58と空気導入パイプ56に設けられた電磁弁60の開閉が、制御装置62によるブロワ14の運転のON/OFF制御に付随して、制御されるようになっているのである。
【0039】
すなわち、ここでは、制御装置62が、手術室20内に設置された前記アウトレットボックス42の制御部44に対して電気的に接続されており、アウトレットボックス42の操作部48に設けられた前記電源スイッチ50がOFF操作されて、そのOFF信号が、該制御部44から制御装置62に入力された際には、それに内蔵されたタイマ(図示せず)によって、その信号の入力時点から、ブロワ14が10分間だけ運転が継続された後、停止されるように、ブロワ14の運転が、制御装置62にて制御されるようになっている。そして、洗浄水供給パイプ54と空気導入パイプ56の電磁弁58,60は、前記OFF信号がアウトレットボックス42の制御部44から制御装置62に入力された時点で、即座に開放せしめられ、その後、5分間経過した後に閉鎖せしめられるように、制御装置62による開閉制御が行われるようになっているのである。
【0040】
従って、本実施形態においては、貯留槽10における本体16内の排液が全て流出せしめられて、該本体16内の排液の貯留量が0となった後等に、アウトレットボックス42の操作部48の電源スイッチ50をOFF操作することにより、その時点から、5分の間だけ、排液吸引用配管12内に、洗浄水供給パイプ54と空気導入パイプ56から洗浄水と空気が供給乃至は導入せしめられて、ブロワ14の吸引により排液吸引用配管12内をブロワ14側に向かって流通せしめられるようになっており、以て排液吸引用配管12内が該洗浄水によって洗浄せしめられるようになっているのである。なお、このとき、洗浄水が空気と共に排液吸引用配管12内に供給されるところから、洗浄水が、ブロワ14によって、より良好に且つ確実に吸引され得るようになっているのである。また、ブロワ14の運転継続時間と電磁弁58,60の開放時間は、制御装置62に内蔵されたタイマの設定時間を変えることによって、自由に変更せしめられ得るようになっている。
【0041】
さらに、ここでは、この制御装置62による電磁弁58,60の開閉制御により洗浄水と空気とが排液吸引用配管12内に供給されている最中に、アウトレットボックス42の操作部48の電源スイッチ50がON操作された場合には、そのような制御装置62による電磁弁58,60の開閉制御が解消されて、洗浄水による排液吸引用配管12内の洗浄が、中途で停止せしめられ、前述せる如きアウトレットボックス42の制御部44による排液の吸引制御が、優先して再開されるようになっている。これによって、排液吸引用配管12内の洗浄水による洗浄処理の完了を待たずして、貯留槽10の本体16内からの排液の吸引操作が再開され得るのであり、以てより優れた使用性が発揮され得るようになっているのである。なお、このときには、制御装置62に内蔵されたタイマはリセットされることとなる。また、本実施形態においては、貯留槽10の本体16内に貯留された排液中に、従来から一般的に使用される殺菌剤を投入することによって、排液の殺菌が行われることとなる。
【0042】
このように、本実施形態にあっては、手術室20内で、手術中に生ずる排液が、貯留槽10の本体16内に一旦貯留された後、この本体16内から排液吸引用配管12を通じてブロワ14により吸引せしめられ、排液吸引用配管12のブロワ14側に設けられた分離器32と排液パイプ36を経て、該排液パイプ36の末端に設けられた排出口から外部に自動的に排出せしめられ得るようになっているのであり、それによって、排液を外部に排出するために要される様々な作業から、極めて効果的に開放され得るのである。
【0043】
しかも、本実施形態においては、貯留槽10における本体16内の排液が増加して、その貯留量が、任意に定められた上限値に達した時点から、排液の吸引が開始されて、排液が本体16内から流出せしめられ、また、そのような吸引による本体16内からの流出により、本体16内における排液の貯留量が、任意に定められた下限値に達した時点で、排液の吸引が停止せしめられるようになっているところから、手術中において排液を吸引せしめている最中に、本体16内の排液量が0となった状態で、ブロワ14が空気のみを吸引する空運転せしめられることが避けられ得るのであり、それによって、ブロワ14の吸引口となる本体16の流出口28等において、大きな吸引音が生ぜしめられるようなことが効果的に防止され得るのである。
【0044】
従って、このような本実施形態によれば、手術室20内で手術中に生ずる排液を、面倒な手間や大きな労力が要される作業を何等行うことなく、外部に自動的に排出することが出来るのであり、その上、排液の排出時において、手術の妨げとなるようなブロワ14の吸引音等の騒音の発生が、極めて効果的に防止され得ることとなるのである
【0045】
また、かかる本実施形態においては、排液吸引用配管12のブロワ14側に分離器32が配設され、この分離器32で、排液吸引用配管12内の排液と空気とが分離されて、ブロワ14に空気のみが送り出されるようになっているところから、ブロワ14内に排液が入り込み、それに起因して、ブロワ14が汚染されたり故障したりすることが有利に回避され得るのである。
【0046】
さらに、本実施形態にあっては、アウトレットボックス42の操作部48に設けられた電源スイッチ50をOFF操作するだけで、排液吸引用配管12内が、洗浄水供給パイプ54から供給される洗浄水によって自動的に洗浄されるようになっているところから、排液の流通によって、排液吸引用配管12の内壁に、排液中に混入せしめられる様々な固形物や汚染物質等が付着せしめられても、特別な洗浄作業を行うことなく、それらを排液吸引用配管12の内壁から有利に除去され得るのであり、以て、排液吸引用配管12内の排液の流通状態が、何等の作業負担を課せられることなく、良好に維持され得るのである。
【0047】
ところで、前記実施形態では、洗浄水供給パイプ54から洗浄水が、排液吸引用配管12内に供給され、該配管12内を流通せしめられることにより、排液吸引用配管12内の洗浄が自動的に行われ、また、それとは別に、貯留槽10の本体16内の排液中に所定の殺菌剤が投入されることにより、排液の殺菌が行われるようになっていたが、図2に示される如き構成を採用すれば、そのような排液吸引用配管12の洗浄と、排液の殺菌とを、より有利に行うことが可能となる。なお、かかる図2及び後述する図3においては、前記実施形態と同様な構造を有する部材及び部位については、図2及び図3中、それぞれ、前記実施形態と同一の符号を付すことにより、その詳細な説明は省略した。
【0048】
すなわち、ここでは、機械室30内に、強電解水生成手段としての強電解水生成装置64が設置されており、この強電解水生成装置64から、強アルカリ性イオン水供給パイプ66と強酸性イオン水供給パイプ68とが機械室30外に向かって延び出して、排液吸引用配管12の排液流通方向の上流側部位に接続せしめられている。かかる強電解水生成装置64は、特開平9−173359号公報に示される如きものと同様な構造を有するものであり、強電解水生成装置64内に供給された電解液を電解して、該装置64の陰極が設けられた陰極側反応室(図示せず)内で、脱タンパク作用及び脱脂作用に優れた強アルカリ性イオン水を生成する一方、陽極が設けられた陽極側反応室(図示せず)内で、微生物に対する殺菌作用に優れた強酸性イオン水を生成し得るように構成されている。そして、強アルカリ性イオン水供給パイプ66と強酸性イオン水供給パイプ68は、陰極側反応室と陽極側反応室にそれぞれ接続されており、それらの反応室内で生成された強アルカリ性イオン水と強酸性イオン水とを、排液吸引用配管12の前記排液流通方向上流側部位に供給し得るように構成されているのである。
【0049】
また、それら強アルカリ性イオン水供給パイプ66と強酸性イオン水供給パイプ68の機械室30内の配管部位には、電磁弁70,72が設けられており、この電磁弁70,72の開閉が、機械室30内に設置された前記制御装置62によって制御されるようになっている。つまり、強アルカリ性イオン水供給パイプ66に設けられた電磁弁70は、前記洗浄水供給パイプ54に設けられた電磁弁58と同様に、制御装置62によるブロワ14の運転のON/OFF制御に付随して、開閉制御されるようになっており、また、強酸性イオン水供給パイプ68に設けられた電磁弁72は、強アルカリ性イオン水供給パイプ66に設けられた電磁弁70が閉鎖せしめられている際に開放せしめられ、その反対に、強アルカリ性イオン水供給パイプ66の電磁弁70が開放せしめられている際に閉鎖せしめられるように、開閉制御されるようになっているのである。
【0050】
これによって、本実施形態では、貯留槽10における本体16内の排液が全て流出せしめられて、該本体16内の排液の貯留量が0となった後等に、アウトレットボックス42の操作部48の電源スイッチ50をOFF操作することにより、排液吸引用配管12内に、強アルカリ性イオン水が所定時間(ここでは5分間)だけ供給され、この強アルカリ性イオン水の脱タンパク作用及び脱脂作用により、排液吸引用配管12の内壁に付着せしめられたタンパク室や脂質等が除去されて、排液吸引用配管12が、効果的に洗浄され得るようになっている。また、強アルカリ性イオン水が排液吸引用配管12内に供給されていないときに、強酸性イオン水が排液吸引用配管12内に供給されて、該排液吸引用配管12内を流通せしめられる排液中に混入せしめられ得、以て強酸性イオン水が強アルカリ性イオン水にて中和されることなく、該強酸性イオン水の殺菌により、排液が確実に殺菌され得るようになっているのである。このことから明らかなように、本実施形態においては、強アルカリ性イオン水導入手段が、強アルカリ性イオン水供給パイプ66とそれに設けられた電磁弁70とにて構成されており、また、強酸性イオン水導入手段が、強酸性イオン水供給パイプ68とそれに設けられた電磁弁72とにて構成されているのである。
【0051】
かくして、本実施形態においては、単に、真水からなる洗浄水にて洗浄する場合に比して、より優れた洗浄力をもって、排液吸引用配管12内が洗浄され得るのであり、また、貯留槽10内の排液中に、わざわざ殺菌剤等を投入する等の余分な作業を何等行うことなく、排液が、効率的に殺菌され得ることとなるのである。
【0052】
しかも、ここでは、排液吸引用配管12内を洗浄する強アルカリ性イオン水と、排液を殺菌する強酸性イオン水とが、強電解水生成装置64において電解液を電解するだけで、極めて簡単に且つ1回の操作で陽極側反応室内と陰極側反応室内とに同時に生成せしめられるようになっているところから、洗浄剤と殺菌剤とをわざわざ別個に準備する必要が皆無ならしめられ得、以て排液吸引用配管12内の洗浄と手術室20内で生ずる排液の殺菌とが、より一層効率的に実施され得るのである。
【0053】
次に、図3には、配置位置が変化可能に構成された手術室の排液排出システムが、概略的に示されている。
【0054】
すなわち、ここでは、貯留槽10の各脚部74に、キャスタ76がそれぞれ取り付けられていることによって、貯留槽10が、自由に移動可能とされている。また、貯留槽10の本体16内から流出せしめられた排液が流通せしめられる排液吸引用配管12は、屈曲が容易な柔軟性を有するチューブにて形成されると共に、両端部において、貯留槽10の流出口28と分離器32に接続される以外は何等の部材にも支持乃至は固定されない状態で配置されていることによって、貯留槽10や分離器32から取り外された状態において単独で持ち運ばれて、配置位置が容易に変化可能とされており、また、貯留槽10と分離器32に対する接続状態下にあっても、それら貯留槽10と分離器32の移動に伴って、配置位置が簡単に変えられ得るように構成されている。
【0055】
さらに、かかる排液吸引用配管12を介して貯留槽10に接続された、分離手段たる分離器32と、排気パイプ34を介して該分離器32に接続され、排液吸引用配管12を通じて貯留槽10内の排液を吸引する吸引装置としてのブロワ14と、該ブロワ14や貯留槽10、分離器32に対してそれぞれ電気的に接続された、制御手段たるアウトレットボックス42とが、台車78上に載置されており、以て、それら分離器32とブロワ14とアウトレットボックス42とが、台車78の移動に伴って移動せしめられ得るようになっている。つまり、ここでは、吸引装置を移動させるための移動手段と、制御手段を移動せしめるための移動機構、更には分離手段を移動させるための移動機構が、台車78にて構成されているのである。
【0056】
かくして、本実施形態では、貯留槽10、排液吸引用配管12、分離器32、ブロワ14、及びアウトレットボックス42からなる自動排液システムの全体が、その使用に際して、所定の手術室20内に容易に配置され得ると共に、使用後に、手術室20外に手間なく運び出されて、所定の収納場所や、別の手術室20内に配置され得るようになっているのである。
【0057】
また、このような本実施形態においては、貯留槽10の本体16における側壁部の高さ方向中間部に、レベルセンサ80が、一つだけ取り付けられている。そして、このレベルセンサ80は、前記実施形態に示された上限レベルセンサ38と同様に、前記ロート24にて集められて本体16内に貯留された排液の量が徐々に増加して、本体16内の排液の液面が、図3において二点鎖線:アの位置にまで達した際、つまり、本体16内の排液の貯留量が第一の規定量(上限値)に達した際に、該貯留量が所定量以上に増加したことを検出する貯流量増加検出信号を出力し得るようになっており、また、排液が流出口28を通じて本体16内から排液吸引用配管12に流出せしめられて、本体16内の排液の貯流量が減少し、該排液の液面が図3における二点鎖線:アの位置を下回った際に、該貯流量が減少していることを示す貯留量減少検出信号を出力し得るようになっている。
【0058】
さらに、そのような貯留槽10の本体16内に設けられたレベルセンサ80は、前記アウトレットボックス42の制御部44に対して電気的に接続されており、また、このアウトレットボックス42の制御部44には、レベルセンサ用制御回路と所定のタイマ装置が内蔵されている。
【0059】
そして、ここでは、レベルセンサ80からの貯流量増加検出信号がアウトレットボックス42の制御部44に入力せしめられることにより、ブロワ14が作動せしめられて、貯留槽10の本体16内に貯留された排液が、流出口28と排液吸引用配管12を通じて、分離器32側に向かって吸引される一方、レベルセンサ80からの貯流量減少検出信号がアウトレットボックス42の制御部44に入力せしめられることにより、タイマ装置が作動し、そして、このタイマ装置により所定の時間が計測された時点で、ブロワ14が停止せしめられて、貯留槽10の本体16内からの排液の吸引が停止せしめられるようになっている。
【0060】
なお、本実施形態では、貯留槽10の本体16内からの排液の吸引によって、該本体16内の排液の貯留量が減少し、排液の液面が図3において二点鎖線:イの位置にまで達した際、つまり、本体16内の排液の貯流量が、0とはならない、所定の下限値となる第二の規定量に達した際に、ブロワ14が停止せしめられるように、タイマ装置の計測時間が設定されている。また、排液吸引用配管12を通じて分離器32内に導かれた排液は、該分離器32内で、該排液と共に吸引される空気と分離されて、該分離器32内に貯留され、更に、該分離器32に設けられた、図示しない排出口を通じて系外に排出されるようになっている。
【0061】
このように、本実施形態においても、手術室20内で生ずる排液が、貯留槽10内に一旦貯留された後、排液吸引用配管12を通じて吸引されて、分離器32内に導かれ、更にそこから排出されるようになっているところから、貯留槽10から排液を排出させるために従来において実施されていた面倒な作業から有利に開放され得るのであり、それによって、該排液が、面倒な手間や大きな労力を要することなく、効率的に排出され得るのである。
【0062】
なお、ここでは、貯留槽10内から吸引された排液が分離器32内に貯留されるようになっていたが、例えば、分離器32の排出口(図示せず)に、手術室20の外部に延び出す排出流路を設けて、分離器32内に導入される排液を、手術室20の外部に自動的に排出させるように為しても良い。そうすることによって、分離器32内に貯留された排液を人力にて排出する手間も有利に省かれ得ることとなる。
【0063】
また、かかる本実施形態にあっては、貯留槽10内のからの排液の吸引が、該貯留槽10内の排液の貯流量が0とならないように間欠的に行なわれるようになっているため、貯留槽10内から空気のみが吸引されるようなことが避けられ得て、貯留槽10の流出口28等において、大きな吸引音が生ぜしめられることが有利に解消され得るのであり、その結果として、排液の排出時に、手術室20内での作業の妨げとなるような騒音の発生が、極めて効果的に防止され得るのである。
【0064】
そして、本実施形態においては、特に、排液自動排液システムの全体が、その使用に際して、所定の手術室20内に容易に配置され得ると共に、使用後に、手術室20外に手間なく運び出されて、所定の収納場所や、別の手術室20内に配置され得るようになっているところから、特別な設置工事等を何等行なうことなく、かかる排液自動排出システムを、所望の手術室20に、極めて簡単に且つ迅速に設置することが出来るのである。
【0065】
以上、本発明の具体的な構成について詳述してきたが、これはあくまでも例示に過ぎないのであって、本発明は、上記の記載によって、何等の制約をも受けるものではない。
【0066】
例えば、前記第一及び第二の実施形態では、吸引手段が、ブロワ14とアウトレットボックス42の制御部44と排液吸引用配管12に設けられた電磁バルブ46とにて構成されていたが、各種のポンプ等のブロワ14以外の吸引装置とアウトレットボックス42の制御部44と電磁バルブ46とにて、若しくは外部からの入力信号に基づいて作動/停止を制御する制御部を内蔵した各種の吸引装置にて、吸引手段を構成することも、勿論可能である。
【0067】
また、前記第一及び第二の実施形態では、排液吸引用配管12の排液流通方向の下流側に分離器32が接続される一方、その上流側に、洗浄水供給パイプ54、若しくは強アルカリ性イオン水供給パイプ66や強酸性イオン水供給パイプ68等が接続されていたが、それらのものは、本発明において必須のものではなく、省略しても何等差し支えないのである。
【0068】
さらに、前記第一及び第二の実施形態では、一つの手術室20内に設置された一つの貯留槽10に対して排液吸引用配管12が接続されていたが、例えば、排液吸引用配管12を、一つの手術室20内に複数個設置された貯留槽10のそれぞれに接続したり、複数の手術室20内にそれぞれ、一つずつ、或いは複数個ずつ設置された貯留槽10に接続するように為しても良いのである。なお、複数の手術室20内にそれぞれ設置された貯留槽10に、排液吸引用配管12を接続して、それらの貯留槽10内から排液を吸引するようにした場合には、例えば、前記実施形態に示されるように、洗浄水供給パイプ54や強アルカリ性イオン水供給パイプ66等から所定の洗浄液が排液吸引用配管12内に供給されている最中に、何れかの手術室20内のアウトレットボックス42における操作部48の電源スイッチ50がON操作された際に、それらの洗浄液の供給が直ちに停止されて、貯留槽10内に排液の貯留量に基づく吸引制御が再開されるように構成されていることが、好ましい。これによって、より優れた使用性が発揮され得ることとなる。
【0069】
また、前記第三の実施形態では、貯留槽10の各脚部74にキャスタ76が設けられて、単独で移動可能とされている一方、分離器32とブロワ14とアウトレットボックス42とが台車78上に載置されて、それらが共に移動可能とされていたが、分離器32とブロワ14とアウトレットボックス42のそれぞれの下部や脚部にキャスタ76やコロ等の転動部材等を取り付けて、それらが、それぞれ単独で移動せしめられ得るように構成しても良く、或いは貯留槽10を、分離器32とブロワ14とアウトレットボックス42が載置される台車78や、その他の運搬部材等の上に載置して、排液排出システムを構成する装置の全てが、一緒に移動せしめられ得るように為すことも、勿論可能である。つまり、吸引装置を移動させるための移動手段や、分離手段及び制御手段をそれぞれ移動させるための移動機構の構造は、前記例示のものに、何等限定されるものではないのである。
【0070】
加えて、前記実施形態では、本発明を、手術室内で手術中に生ずる各種の液剤や患者の血液等の排液の排出システムに対して適用したものの具体例を示したが、本発明は、手術の前後において、例えば手術室内の洗浄による清掃等に際して生ずる排液等、手術室内で発生せしめられる全ての排液の排出システムとして、有利に適用され得るものであることは、勿論である。
【0071】
その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更、修正、改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が、本発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、言うまでもないところである。
【0072】
【発明の効果】
以上の説明からも明らかなように、本発明に従う、手術室の排液排出システムによれば、手術室内で生ずる排液を、面倒な手間や大きな労力が要される作業を何等行うことなく、排出することが出来るのであり、その上、排液の排出時において、手術室内で行われる各種の作業の妨げとなるような騒音の発生が、極めて効果的に且つ確実に解消乃至は抑制され得ることとなるのである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に従う手術室の排液自動排出システムの一例を概略的に示す説明図である。
【図2】本発明に従う手術室の排液自動排出システムの別の例を概略的に示す図1に対応する図である。
【図3】本発明に従う手術室の排液排出システムの一例を概略的に示す図1に対応する図である。
【符号の説明】
10 貯留槽 12 排液吸引用配管
14 ブロワ 20 手術室
28 流出口 32 分離器
38 上限レベルセンサ 40 下限レベルセンサ
42 アウトレットボックス 46 電磁バルブ
54 洗浄水供給パイプ 56 空気導入パイプ
58,60 電磁弁 62 制御装置
76 キャスタ 78 台車
[0001]
【Technical field】
The present invention relates to an operation room drainage automatic drainage system, and more particularly to a system for sucking drainage generated in an operating room through a predetermined conduit and automatically draining it to the outside.
[0002]
[Background]
In general, in a surgical room of a hospital or the like, various drainage liquids such as various liquid agents used during surgery, blood of a patient, or washing water used when cleaning the room before and after the surgery are generated. The drainage produced in the above may contain solids such as affected tissue or meat pieces or infectious pathogens removed or excised by surgery. It cannot be discharged outside (out-of-hospital) together with general drainage. Therefore, drainage generated in the operating room is usually collected in a container such as a bucket and carried out of the operating room, where appropriate processing such as sterilization or filtration is performed on the drainage in the container. It is applied individually or temporarily stored in a processing tank installed outside the operating room, and after appropriate processing is performed collectively in this storage tank, it is discharged to the outside.
[0003]
However, conventionally, there has been a case where the work for processing and discharging the drainage generated in the operating room is a heavy burden.
[0004]
That is, for example, endoscopic surgery for benign prostatic hyperplasia, for example, is performed while irrigating a large amount of perfusate over the affected area in order to secure the operator's visual field. , All the blood and the affected tissue etc. are drained and collected in a container such as a bucket placed at the operator's feet etc., and every time the drainage in such a container is full, The container will be replaced by an assistant such as a nurse. For this reason, when performing an operation in which such a large amount of drainage is performed, an assistant or the like always pays attention to the amount of drainage in the container while performing the assistant operation during the operation. In addition, the container must be exchanged many times, which is a heavy burden on the assistants and the like. Moreover, even after the operation, it is necessary to carry out a large number of containers containing the drainage liquid from the operating room as described above, and to discharge the drainage liquid in the containers after performing an appropriate treatment. Even at that time, work that required a lot of labor was forced.
[0005]
Therefore, in order to eliminate or reduce the burden of the drainage operation of the drainage generated in the operating room, it is conceivable to use a drainage system for drainage generated during dental treatment. That is, a relatively small amount of drained water, such as water sprayed intermittently into the patient's oral cavity placed on the examination table in the examination room or saliva of the patient, is discharged into the oral cavity of the patient by a predetermined suction device. A so-called vacuum system is continuously installed in the operating room, which suctions continuously from the clinic and discharges it from the clinic.
[0006]
However, when such a vacuum system is actually installed in an operating room, a suction device that exerts a larger suction force so that a large amount of drainage generated in the above-described operation or the like can be quickly sucked. Then, a large suction sound is generated at the suction port in the idle operation state in which only the air is sucked without sucking the drainage liquid, which is louder in the sealed operating room. As a result, a very large problem that hinders surgery and cleaning work is caused.
[0007]
[Solution]
Here, the present invention has been made in the background as described above, and the problem to be solved is that the drainage generated in the operating room is an operation that requires troublesome labor and great labor. Can be automatically drained to the outside without any action, and the generation of noise that interferes with various operations performed in the operating room during drainage is eliminated as much as possible. An object of the present invention is to provide an automatic drainage system for an operating room which can be suppressed.
[0008]
[Solution]
In the present invention, in order to solve such a problem, a system for automatically discharging the drainage generated in the operating room from the operating room to the outside is provided in (a) the operating room. A storage tank for storing the drainage liquid and allowing the stored drainage liquid to flow out through the outlet; and (b) connected to the outlet of the storage tank and flowing out from the storage tank through the outlet. A flow line for flowing the drained liquid, and the drainage fluid flowing through the flow line through the discharge port provided on the side opposite to the storage tank connection side of the flow line. A discharge passage for discharging to the outside, (C) a suction device that sucks the drainage liquid in the storage tank through the flow conduit of the discharge channel; and (d) the storage of the drainage liquid due to the increase in the drainage liquid stored in the storage tank. An upper limit level sensor that outputs an upper limit detection signal when the amount reaches an upper limit; and (e) a decrease in the amount of drainage stored in the reservoir accompanying the outflow of the drainage from the reservoir. When the storage amount reaches a lower limit value, a lower limit level sensor that outputs a lower limit value detection signal, and (f) installed on the flow pipe of the discharge flow path, (G) restricting the operation of the suction device and the valve means, and opening the valve means based on the upper limit value detection signal from the upper limit level sensor; and The suction is started and the drainage in the storage tank is stored. And the valve means is closed based on the lower limit value detection signal from the lower limit level sensor, and the suction by the suction device is stopped so that the liquid discharged from the outlet port is discharged. Control means to stop the outflow The gist of the drainage automatic drainage system of the operating room characterized in that it is included.
[0009]
In short, in the operating room drainage automatic drainage system according to the present invention, the drainage generated in the operating room is temporarily stored in the storage tank, but the drainage stored in the storage tank is aspirated. apparatus As a result of the suction, the suction is caused to flow out from the storage tank into the discharge flow path including the distribution pipe, and further to the outside through the discharge port of the discharge flow path. apparatus If the suction is continued, the inside of the storage tank will not be filled with the drainage, so that, for example, during an operation in which a large amount of drainage occurs, an assistant etc. The need to pay attention to the situation and the need to replace the reservoir one after another can be advantageously eliminated, and there is no need to carry the reservoir filled with drainage out of the operating room after surgery. It can be tempered.
[0010]
In addition, in the operating room drainage automatic drainage system according to the present invention, the amount of reservoir is reduced by the increase in the amount of drainage stored in the reservoir. Upper limit (first rule) When the water reaches the outlet, the drainage liquid in the storage tank is sucked through the flow channel of the discharge channel connected to the outlet of the storage tank. apparatus While being sucked out of the storage tank. apparatus As the amount of drainage stored in the storage tank decreases due to outflow due to Lower limit (second specified amount) When reaching apparatus For example, if the suction is stopped, the drainage of the drainage from the storage tank is stopped. apparatus When the drainage liquid flows out of the storage tank due to the suction of the liquid, the drainage liquid level in the storage tank is lowered to a position higher than the formation position of the outlet of the storage tank by a predetermined dimension. The amount of liquid storage lower limit If so, suction apparatus It is possible to avoid the idling state in which only the air is sucked without sucking the drainage liquid, thereby apparatus Regardless of the suction power of the apparatus It is possible to effectively prevent a large suction sound from being generated at the outlet of the storage tank that serves as the suction port.
[0011]
Therefore, according to the automatic drainage system for the operating room according to the present invention as described above, the drainage generated in the operating room can be automatically performed outside without any troublesome work or labor-intensive work. In addition, the generation of noise that interferes with various operations performed in the operating room, such as surgery and cleaning operations, is extremely effective and reliable. It can be eliminated or suppressed.
[0012]
In addition, according to one of the preferable embodiments of the operating room drainage automatic drainage system according to the present invention, the drainage channel can be circulated in the drainage channel downstream in the drainage channel. Separating the drained liquid and the air circulated along with the drained liquid, and sucking the separated air apparatus The separation means for discharging the separated liquid to the outside through the discharge port is provided, and the discharge flow path includes the separation means and the flow pipe. According to such a configuration, suction apparatus It can be reliably avoided that drainage is pumped into the apparatus The suction caused by the contamination of the drainage apparatus It is possible to effectively prevent the occurrence of a number of harmful effects such as contamination, failure, or reduction in service life.
[0013]
Further, according to another advantageous aspect of the automatic drainage system for an operating room according to the present invention, a supply for supplying a cleaning liquid for cleaning the inside of the flow channel of the discharge channel into the flow channel hand Step Further, it is configured to include.
[0014]
In the operating room drainage automatic drainage system having such a configuration, For example, After draining from the operating room, If the supply means is activated, Since the inside of the flow pipe is automatically washed sequentially by the cleaning liquid supplied into the flow pipe, various kinds of liquid in the drainage adhered to the inner wall of the flow pipe by the flow of the drainage. Solids and pollutants can be advantageously removed from the inner wall of the distribution line without any special work, so that the good distribution of drainage in the distribution line can be It can be secured very stably without imposing a burden.
[0016]
Furthermore, according to another preferred embodiment of the automatic drainage system for an operating room according to the present invention, strong alkaline ionized water obtained by electrolysis of an electrolytic solution is used as the cleaning solution. As a result, among various solids and pollutants adhered to the inner wall of the distribution pipe due to the flow of the drainage liquid, particularly proteins and lipids can be reliably removed from the inner wall, Can be washed better, and the propagation of various germs to proteins and lipids attached to the inner wall of such a flow conduit can be suppressed, and as a result, the off-flavor associated with the propagation of such germs Generation | occurrence | production etc. can be prevented very effectively.
[0017]
According to another advantageous aspect of the automatic drainage system for an operating room according to the present invention, strongly acidic ionized water obtained by electrolysis of an electrolyte is supplied to the discharge port of the discharge channel. The strongly acidic ionic water introduction means to be introduced into the discharge channel and the strongly alkaline ionic water obtained by electrolysis of the electrolyte solution are further discharged to the upstream side in the flow direction of the drainage. Strong alkaline ionized water introduction means for introducing into the flow conduit on the upstream side in the flow direction of the drainage in the flow conduit of the discharge flow channel when introduction into the flow channel is not performed In addition, the strongly acidic ionized water introduced into the discharge channel is sterilized by mixing it in the drainage flowing through the discharge channel, while Strong alkaline ions introduced in By allowed to flow to the flow through conduit configured to clean the flow through conduit.
[0018]
In the operating room drainage automatic drainage system having such a configuration, strong acidic ionized water that exhibits an excellent sterilizing power against microorganisms is introduced into the drainage channel, and circulates in the drainage channel. Since the strongly acidic ionized water is mixed in the effluent discharged, microorganisms such as pathogenic bacteria can be surely killed in the effluent, and the effluent is effectively sterilized. In addition, when such strongly acidic ionic water is not introduced into the discharge channel, strong alkaline ionic water for cleaning the inside of the flow channel of the discharge channel is introduced into the flow channel. Therefore, it is advantageously avoided that the strongly alkaline ionic water is brought into contact with the strongly acidic ionic water and neutralized, and the inside of the flow conduit is filled with the strongly alkaline ionic water. Can be cleaned reliably A. Moreover, such strong acidic ionic water and strong alkaline ionic water can be introduced into the discharge flow channel and the distribution pipe by the strong acidic ionic water introducing means and the strong alkaline ionic water introducing means, respectively. As a result, strong acid ionic water as a bactericide can be mixed into the drainage without performing any special work, and strong alkaline ionic water as a cleaning agent can be circulated in the distribution pipe. It is.
[0019]
Therefore, according to the drainage automatic drainage system of the operating room according to the present invention as described above, not only can drainage generated in the operating room be drained extremely advantageously, but also such drainage and a flow conduit through which the drainage can be circulated. In addition, it is possible to effectively and reliably purify the liquid, and such a drainage and flow line purification process can be carried out extremely efficiently without extra work load.
[0020]
Furthermore, according to another desirable mode of the drainage automatic draining system for an operating room according to the present invention, the electrolytic solution is electrolyzed to produce strongly acidic ionic water on the anode side, while strong alkaline ionic water is used as the cathode. A strong electrolyzed water generating means for generating on the side, wherein the strongly acidic ionic water introducing means guides the strongly acidic ionic water from the anode side of the strongly electrolyzed water generating means and introduces it into the discharge flow path. On the other hand, the strong alkaline ionic water introduction means is configured to guide the strong alkaline ionic water from the cathode side of the strong electrolyzed water generation means and introduce it into the flow pipe. .
[0021]
According to the automatic drainage drainage system of the operating room having such a configuration, as described above, strong acidic ionized water having an excellent bactericidal action against drainage, and a good detergency for the distribution line. The strong alkaline ionized water to be produced can be generated on the anode side and the cathode side at the same time by a single operation by simply electrolyzing the electrolytic solution in the strong electrolyzed water generating means. Therefore, there is no need to separately prepare a disinfectant for sterilizing the drainage liquid or a cleaning agent for cleaning the distribution line, so that the drainage and the distribution line generated in the operating room can be eliminated. The purification process can be performed even more efficiently.
[0022]
By the way, in the present invention, the drainage generated in the operating room can be efficiently discharged with as little sound as possible, and no special installation work is required for the operating room. In order to solve the technical problem of providing an operating room drainage drainage system that can be installed very easily and quickly, a system for draining drainage generated in the operating room ( a) a storage tank configured to be movable in the operating room, storing the drainage, and allowing the stored drainage to flow out through an outlet; and (b) connected to the outlet of the storage tank. And through a discharge port provided on the side opposite to the storage tank connection side of the flow pipe, the flow pipe for flowing the drained liquid that has flowed out from the storage tank through the flow outlet. Drain the effluent flowing through the road Tighten the discharge passage possible changes in arrangement positions, (c) A suction device for sucking the drainage liquid in the storage tank through the flow channel of the discharge channel; (D) moving means for moving the suction device so that the suction device can be placed at a predetermined position in the operating room or outside the operating room; (E) a level sensor that outputs a storage amount detection signal when the amount of stored wastewater reaches an upper limit due to an increase in the drainage stored in the storage tank; and (f) the level sensor. When the storage amount detection signal from the storage tank is output, the timing is started, and the storage amount is reduced by the decrease in the storage amount of the drainage liquid in the storage tank accompanying the outflow of the drainage liquid from the storage tank. (G) controlling the operation of the suction device and starting suction by the suction device based on the storage amount detection signal from the level sensor. The drainage liquid in the storage tank is allowed to flow out of the outlet of the storage tank, while the suction by the suction device is stopped based on the end of the timing of the timer device, and the drainage from the outlet is performed. Control means to stop the outflow of liquid The gist of the drainage drainage system of the operating room characterized in that it is included.
[0023]
That is, even in the operating room drainage system according to the present invention, the drainage once stored in the storage tank is sucked. apparatus As a result of the suction, the drainage from the storage tank is drained into the discharge channel and further through the outlet of the discharge channel. It can be discharged without any labor-intensive work.
[0024]
Further, in the operating room drainage system according to the present invention, the amount of drainage in the reservoir is reduced. upper limit When it reaches, the drainage in the storage tank apparatus While being discharged from the storage tank, the outflow from the storage tank reduces the amount of drainage stored in the storage tank. lower limit When reaching apparatus For example, the liquid level of the waste liquid in the storage tank is lower than the formation position of the outlet of the storage tank. The amount of drainage stored when lowered to a higher position by a predetermined dimension lower limit If so, suction apparatus The generation of a large suction sound associated with the suction of air in the storage tank due to this can be advantageously prevented, thereby obstructing various operations performed in the operating room, such as surgery and cleaning operations, when draining the drainage. The occurrence of such noise can be eliminated or suppressed extremely effectively and reliably.
[0025]
In the operating room drainage system according to the present invention, in particular, the storage tank is configured to be movable in the operating room, and suction apparatus However, the moving means is configured to be movable so that it can be arranged at a predetermined position in the operating room or outside the operating room, and the discharge channel is configured so that the arrangement position can be changed. Therefore, the arrangement position of the entire drainage drainage system can be configured to be changeable, so that such drainage drainage system can be very easily performed without any special installation work or the like with respect to the operating room. And it can be installed quickly.
[0026]
According to one of the preferred embodiments of the drainage drainage system for an operating room according to the present invention, the drainage that can be circulated in the flow conduit downstream of the drainage channel in the flow direction of the drainage. Separating the liquid and the air circulated together with the drainage liquid, and sucking only the separated air apparatus Separating means is provided, and the discharge channel includes the separating means and the flow conduit, and the separating means is arranged at a predetermined position in the operating room or outside the operating room. It can be moved by a moving mechanism for moving it so that it can be damped. If such a configuration is adopted, suction apparatus The suction generated by the mixing of the drainage liquid apparatus It is possible to effectively prevent the occurrence of a number of harmful effects such as contamination, breakdown or shortened service life, and to ensure the excellent characteristics that the drainage system can be easily and quickly installed in the operating room. To get.
[0027]
Moreover, according to another advantageous aspect of the drainage system for an operating room according to the present invention, Said The control means can be moved by a moving mechanism for moving the control means so that the control means can be placed at a predetermined position in the operating room or outside the operating room. By adopting such a configuration, suction apparatus Can be controlled reliably and suction apparatus The generation of noise due to this suction sound can be prevented more effectively, and the excellent feature that the drainage system can be easily and quickly installed in the operating room can be advantageously ensured.
[0028]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, in order to clarify the present invention more specifically, a specific configuration of an operating room drainage automatic drainage system according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
[0029]
First, FIG. 1 schematically shows an operating room drainage automatic drainage system having a configuration according to the present invention. As apparent from FIG. 1, this drainage automatic drainage system is connected to the reservoir 10 for storing drainage generated in the operating room, and is drained from the reservoir 10. A drainage suction pipe 12 as a distribution pipe through which drainage is circulated and connected to the side opposite to the connection side of the drainage suction pipe 12 to the storage tank 10, and through the drainage suction pipe 12 And a blower 14 for sucking the drainage liquid in the storage tank 10.
[0030]
More specifically, the storage tank 10 constituting the automatic drainage system has a main body 16 that opens upward and a lid 18 that covers the upper opening of the main body 16 with a predetermined volume. It is installed below the operating table 22 in the operating room 20. A funnel 24 extending upward is attached to the lid 18 of the storage tank 10, and various liquid agents used when a predetermined operation is performed on the operating table 22 and the blood of the patient. The drainage generated during the operation is collected by the funnel 24, and flows into the main body 16 of the storage tank 10 through the attachment port of the funnel 24 of the lid 18 and is stored in the main body 16. It is like that. Further, a mesh 26 for capturing as much as possible solid matter in the drainage collected by the funnel 24 is detachably inserted into the tubular attachment portion of the funnel 24. Further, an outlet 28 is provided at the bottom of the main body 16 of the storage tank 10 for allowing the drainage liquid stored in the main body 16 to flow out from the main body 16.
[0031]
Although the size and shape of the main body 16 of the storage tank 10 are not particularly limited, here, the inner method has a cylindrical shape with a diameter of 300 mm and an inner method depth of 300 mm, The size is slightly smaller than a container such as a general bucket conventionally used to collect the drainage generated in the operating room 20. Moreover, in FIG. 1 and FIG. 2, FIG. 3 mentioned later, in order to understand the structure of the storage tank 10 easily, it is shown that the magnitude | size of the main body 16 is exaggerated larger than actual, Should be understood.
[0032]
On the other hand, the drainage suction pipe 12 extends continuously between the operating room 20 in which the storage tank 10 is installed and the machine room 30 in a room separate from the operating room 20 in which the blower 14 is installed. It is arranged. The drainage suction pipe 12 is connected to the outflow port 28 provided in the main body 16 of the storage tank 10 at one end extending into the operating room 20, and extends into the machine room 30. At the other end that is taken out, it is connected to the blower 14 via a separator 32 as a separating means installed in the machine room 30. The separator 32 has a structure similar to that of the prior art, and separates the effluent and air circulated in the effluent suction pipe 12 to exhaust the air separated from the effluent. While being sent to the blower 14 through the pipe 34, the drainage is configured to be sent into a drainage pipe 36 provided with a discharge port (not shown) at the tip.
[0033]
Thus, here, with the operation of the blower 14, the drainage liquid stored in the main body 16 is sucked through the drainage suction pipe 12 and is discharged from the outlet port 28 of the main body 16 into the drainage suction pipe 12. The drainage suction pipe 12 is allowed to flow in the drainage suction pipe 12 toward the blower 14, and the drainage liquid allowed to flow in the drainage suction pipe 12 is further separated from the separator 32. Through the drain pipe 36, it is discharged from the outlet to the outside.
[0034]
By the way, in this embodiment having such a drainage structure, the upper and lower two level sensors 38 and 40 are spaced apart from each other by a predetermined distance on the side wall of the main body 16 of the storage tank 10. It is arranged so that it may be located. The upper and lower limit level sensors 38 and 40 both detect the amount of drainage stored in the main body 16 in the storage tank 10. In particular, the upper limit level sensor 38 is collected by the funnel 24 and is stored in the main body. When the amount of drainage stored in 16 gradually increases and the level of drainage in the main body 16 reaches the position of the two-dot chain line: a in FIG. The amount of drainage stored is the first specified amount (upper limit) When the value reaches the upper limit value, an upper limit value detection signal can be output. Further, the lower level sensor 40 allows the amount of drainage stored in the main body 16 to be gradually reduced by draining the drainage fluid from the main body 16 to the drainage suction pipe 12 through the outlet 28. When the liquid level of the drainage liquid in the main body 16 reaches the position of the two-dot chain line: A in FIG. 1, that is, the amount of drainage in the main body 16 is the second specified amount. (lower limit) Therefore, the lower limit detection signal can be output when the value reaches the value.
[0035]
The upper and lower limit level sensors 38 and 40 provided in the main body 16 of the storage tank 10 are electrically connected to the control unit 44 of the outlet box 42 installed in the operating room 20. Yes. The outlet box 42 has an electromagnetic valve 46, and the drainage suction pipe 12 extending from the main body 16 of the storage tank 10 is connected to the electromagnetic valve 46. The control unit 44 of the outlet box 42 is provided with a level sensor control circuit and an electromagnetic valve control circuit, and the upper limit output from the upper limit and lower limit level sensors 38 and 40 by these control circuits. The electromagnetic valve 46 is opened and closed based on the value detection signal and the lower limit detection signal.
[0036]
In other words, here, the amount of drainage stored in the main body 16 of the storage tank 10 is zero, or the amount of storage is small, and the level of the drainage does not reach the position of the two-dot chain line: a in FIG. In the state, the electromagnetic valve 46 is kept closed, and the state where the suction of the drainage from the main body 16 of the storage tank 10 is stopped is maintained. Then, the drainage is collected by the funnel 24, the amount of drainage stored in the main body 16 is increased, and the upper limit of the amount of storage until the level of the drainage reaches the position of the two-dot chain line: a in FIG. When the value is reached, the control unit 44 of the outlet box 42 receives an upper limit value detection signal from the upper limit level sensor 38, thereby opening the electromagnetic valve 46, so that the main body 16 of the storage tank 10 can be opened. The suction of the drainage is started, so that the drainage is caused to flow out from the inside of the main body 16 and circulate in the drainage suction pipe 12, through the separator 32 and the drainage pipe 36, and from the discharge port to the outside. It is supposed to be discharged. Further, due to the drainage of the drainage liquid from the main body 16 due to such suction, the amount of drainage stored in the main body 16 is reduced, and the liquid level of the drainage is at the position of the two-dot chain line: a in FIG. When the lower limit value of the storage amount reaches the maximum value, the control unit 44 of the outlet box 42 receives the lower limit value detection signal from the lower limit level sensor 40, whereby the electromagnetic valve 46 is closed and the inside of the main body 16 is closed. As a result, the suction of the drainage from the water can be stopped. As is clear from this, in the present embodiment, the blower 1 4 So suction apparatus Is configured.
[0037]
Such drain suction control by the control unit 44 of the outlet box 42 is performed by operating the upper and lower limit level sensors 38 and 40, the electromagnetic valve 46, and the blower 14 provided in the operation unit 48 of the outlet box 42. It is started by an ON operation on the power switch 50 that starts and stops, and is canceled by an OFF operation of the power switch 50. Further, the operation unit 48 of the outlet box 42 is provided with a solenoid valve forcible operation switch 52 for forcibly opening the solenoid valve 46 regardless of input / output of detection signals of the upper and lower limit level sensors 38 and 40. When the electromagnetic valve forced operation switch 52 is turned ON, the amount of liquid stored in the main body 16 in the storage tank 10 is less than the lower limit as described above. As a result, the amount of drainage in the main body 16 can be reduced to zero.
[0038]
Further, in the present embodiment, a cleaning water supply pipe 54 that is connected to a predetermined water supply pump, water supply, or the like (not shown) through which cleaning water made of fresh water is circulated, and an air intake (not shown) for taking in air are provided. And an air introduction pipe 56 through which air is circulated, extends toward the drainage suction pipe 12 through the machine chamber 30, and reaches the upstream side portion of the drainage suction pipe 12 in the drainage flow direction. Connected. Further, electromagnetic valves 58 and 60 are respectively provided in the piping portions in the machine room 30 of the cleaning water supply pipe 54 and the air introduction pipe 56, and both of the electromagnetic valves 58 and 60 are provided in the machine room 30. It is electrically connected to a control device 62 that is installed inside and controls ON / OFF of the operation of the blower 14. The opening and closing of the electromagnetic valve 58 provided in the cleaning water supply pipe 54 and the electromagnetic valve 60 provided in the air introduction pipe 56 are controlled in association with ON / OFF control of the operation of the blower 14 by the control device 62. It has come to be.
[0039]
That is, here, the control device 62 is electrically connected to the control unit 44 of the outlet box 42 installed in the operating room 20, and the power source provided in the operation unit 48 of the outlet box 42. Switch 50 Is O When the FF operation is performed and the OFF signal is input from the control unit 44 to the control device 62, the blower 14 is operated for 10 minutes from the input time of the signal by a built-in timer (not shown). The operation of the blower 14 is controlled by the control device 62 so that the operation is stopped after the operation is continued. The electromagnetic valves 58 and 60 of the washing water supply pipe 54 and the air introduction pipe 56 are immediately opened when the OFF signal is input from the control unit 44 of the outlet box 42 to the control device 62, and thereafter The opening / closing control by the control device 62 is performed so that it is closed after 5 minutes.
[0040]
Therefore, in this embodiment, after all the drainage liquid in the main body 16 in the storage tank 10 has been drained and the stored amount of drainage liquid in the main body 16 becomes zero, the operation unit of the outlet box 42 By turning OFF the power switch 50 of 48, cleaning water and air are supplied from the cleaning water supply pipe 54 and the air introduction pipe 56 into the drainage suction pipe 12 for 5 minutes from that point. After being introduced, the suction of the blower 14 allows the drainage suction pipe 12 to circulate toward the blower 14 side, so that the drainage suction pipe 12 is washed with the washing water. It is like that. At this time, since the cleaning water is supplied into the drainage suction pipe 12 together with the air, the cleaning water can be better and reliably sucked by the blower 14. Further, the operation continuation time of the blower 14 and the opening time of the electromagnetic valves 58 and 60 can be freely changed by changing the set time of the timer built in the control device 62.
[0041]
Further, here, while the cleaning water and the air are being supplied into the drainage suction pipe 12 by the opening and closing control of the electromagnetic valves 58 and 60 by the control device 62, the power source of the operation unit 48 of the outlet box 42 is supplied. When the switch 50 is turned ON, the opening / closing control of the electromagnetic valves 58 and 60 by the control device 62 is canceled, and the cleaning of the drainage suction pipe 12 with the cleaning water is stopped halfway. As described above, the suction control of the drainage by the controller 44 of the outlet box 42 is resumed with priority. Thereby, the suction operation of the drainage from the main body 16 of the storage tank 10 can be resumed without waiting for the completion of the cleaning process with the cleaning water in the drainage suction pipe 12, which is more excellent. Usability can be demonstrated. At this time, the timer built in the control device 62 is reset. Further, in the present embodiment, the effluent is sterilized by introducing a sterilizer generally used in the past into the effluent stored in the main body 16 of the storage tank 10. .
[0042]
As described above, in the present embodiment, the drainage generated during the operation is once stored in the main body 16 of the storage tank 10 in the operating room 20, and then the drainage suction pipe from the main body 16. 12 through the separator 32 and the drainage pipe 36 provided on the blower 14 side of the drainage suction pipe 12, and from the discharge port provided at the end of the drainage pipe 36 to the outside. It can be drained automatically, so that it can be relieved very effectively from the various operations required to drain the drainage to the outside.
[0043]
Moreover, in the present embodiment, the drainage in the main body 16 in the storage tank 10 is increased, and the suction of the drainage is started when the storage amount reaches an arbitrarily defined upper limit value. When the drainage liquid is allowed to flow out from the inside of the main body 16 and the amount of drainage stored in the main body 16 reaches an arbitrarily determined lower limit due to the outflow from the main body 16 due to such suction, Since the suction of the drainage can be stopped, the blower 14 is in the state where the drainage amount in the main body 16 becomes zero while the drainage is sucked during the operation, and the blower 14 is only air. Therefore, it is possible to effectively prevent the generation of a large suction sound at the outlet 28 of the main body 16 serving as the suction port of the blower 14. Get .
[0044]
Therefore, according to this embodiment, the drainage generated during the operation in the operating room 20 can be automatically discharged to the outside without performing any troublesome work or labor-intensive work. Moreover, the generation of noise such as the suction sound of the blower 14 that hinders the operation at the time of draining the drainage can be prevented very effectively.
[0045]
In this embodiment, a separator 32 is disposed on the blower 14 side of the drainage suction pipe 12, and the separator 32 separates the drainage and air in the drainage suction pipe 12. Thus, since only the air is sent out to the blower 14, it can be advantageously avoided that the drainage liquid enters the blower 14, resulting in contamination or failure of the blower 14. is there.
[0046]
Further, in this embodiment, the inside of the drainage suction pipe 12 is cleaned from the cleaning water supply pipe 54 only by turning off the power switch 50 provided in the operation section 48 of the outlet box 42. Since it is automatically washed with water, various solids and pollutants mixed in the drainage liquid adhere to the inner wall of the drainage suction pipe 12 by the circulation of the drainage liquid. Even if they are removed, they can be advantageously removed from the inner wall of the drainage suction pipe 12 without performing a special cleaning operation. It can be satisfactorily maintained without imposing any work burden.
[0047]
By the way, in the above-described embodiment, the cleaning water is supplied from the cleaning water supply pipe 54 into the drainage suction pipe 12 and is circulated through the pipe 12 so that the cleaning of the drainage suction pipe 12 is automatically performed. In addition, the drainage is sterilized by putting a predetermined sterilizing agent into the drainage in the main body 16 of the storage tank 10 separately. If the configuration as shown in FIG. 4 is adopted, it is possible to more advantageously perform such cleaning of the drainage suction pipe 12 and sterilization of the drainage. In FIG. 2 and FIG. 3 to be described later, members and parts having the same structure as in the above embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the above embodiment in FIGS. Detailed explanation was omitted.
[0048]
That is, here, a strong electrolyzed water generating device 64 as a strong electrolyzed water generating means is installed in the machine room 30, and from this strong electrolyzed water generating device 64, a strong alkaline ionized water supply pipe 66 and a strong acidic ion are provided. A water supply pipe 68 extends toward the outside of the machine room 30 and is connected to an upstream portion of the drainage suction pipe 12 in the drainage flow direction. The strong electrolyzed water generating device 64 has a structure similar to that shown in Japanese Patent Laid-Open No. 9-173359, and electrolyzes the electrolytic solution supplied into the strong electrolyzed water generating device 64, In the cathode side reaction chamber (not shown) provided with the cathode of the apparatus 64, strong alkaline ionized water excellent in deproteinization and degreasing action is produced, while on the anode side reaction chamber (not shown) provided with an anode. In the above, it is configured to generate strongly acidic ionic water having an excellent bactericidal action against microorganisms. The strongly alkaline ionized water supply pipe 66 and the strongly acidic ionized water supply pipe 68 are connected to the cathode side reaction chamber and the anode side reaction chamber, respectively, and strongly alkaline ionized water and strong acid generated in those reaction chambers are connected. The ionic water is configured to be supplied to the upstream portion of the drainage suction pipe 12 in the drainage flow direction.
[0049]
In addition, electromagnetic valves 70 and 72 are provided in the piping parts of the machine room 30 of the strong alkaline ionized water supply pipe 66 and the strong acidic ionized water supply pipe 68, and the electromagnetic valves 70 and 72 are opened and closed. It is controlled by the control device 62 installed in the machine room 30. That is, the electromagnetic valve 70 provided in the strong alkaline ionized water supply pipe 66 is associated with ON / OFF control of the operation of the blower 14 by the control device 62, similarly to the electromagnetic valve 58 provided in the washing water supply pipe 54. The electromagnetic valve 72 provided in the strong acidic ionic water supply pipe 68 is closed by the electromagnetic valve 70 provided in the strong alkaline ionic water supply pipe 66. On the contrary, the opening and closing of the strong alkaline ionized water supply pipe 66 is controlled so as to be closed when the electromagnetic valve 70 is opened.
[0050]
Thereby, in this embodiment, after all the drainage liquid in the main body 16 in the storage tank 10 is drained and the amount of drainage in the main body 16 becomes zero, the operation unit of the outlet box 42 is operated. By turning OFF the power switch 50 of 48, strong alkaline ionized water is supplied into the drainage suction pipe 12 for a predetermined time (here, 5 minutes), and the deproteinizing action and degreasing action of this strongly alkaline ionized water are performed. Thus, protein chambers, lipids and the like attached to the inner wall of the drainage suction pipe 12 are removed, and the drainage suction pipe 12 can be effectively washed. Further, when strong alkaline ionized water is not supplied into the drainage suction pipe 12, strong acidic ionized water is supplied into the drainage suction pipe 12 and circulates through the drainage suction pipe 12. The effluent can be reliably sterilized by the sterilization of the strong acid ionic water without being neutralized with the strong alkaline ionic water without the strong acid ionic water being neutralized with the strong alkaline ionic water. -ing As is apparent from this, in the present embodiment, the strongly alkaline ionized water introduction means is composed of the strongly alkaline ionized water supply pipe 66 and the electromagnetic valve 70 provided thereon, and strongly acidic ions The water introduction means is composed of a strong acid ion water supply pipe 68 and a solenoid valve 72 provided thereon.
[0051]
Thus, in the present embodiment, the inside of the drainage suction pipe 12 can be cleaned with a superior cleaning power as compared with a case where the cleaning water is simply made of fresh water. The drainage liquid can be efficiently sterilized without performing any extra work such as putting a bactericidal agent into the drainage liquid in 10.
[0052]
In addition, here, the strongly alkaline ionized water that cleans the inside of the drainage suction pipe 12 and the strongly acidic ionized water that sterilizes the drained liquid can be obtained simply by electrolyzing the electrolyte in the strong electrolyzed water generating device 64. In addition, since the anode reaction chamber and the cathode reaction chamber can be produced simultaneously in one operation, it is possible to eliminate the necessity of preparing the cleaning agent and the disinfectant separately. Therefore, the cleaning of the drainage suction pipe 12 and the sterilization of the drainage generated in the operating room 20 can be performed more efficiently.
[0053]
Next, FIG. 3 schematically shows an operating room drainage system configured so that the arrangement position can be changed.
[0054]
That is, here, the caster 76 is attached to each leg portion 74 of the storage tank 10 so that the storage tank 10 can freely move. The drainage suction pipe 12 through which the drained liquid that has flowed out from the main body 16 of the storage tank 10 is formed is a flexible tube that can be bent easily, and the storage tank is provided at both ends. 10 in the state where it is removed from the storage tank 10 and the separator 32 by being arranged in a state where it is not supported or fixed to any member other than being connected to the outlets 28 and the separator 32. It is carried and the arrangement position can be easily changed, and even if the storage tank 10 and the separator 32 are in a connected state, the arrangement position is changed as the storage tank 10 and the separator 32 move. Is configured to be easily changed.
[0055]
Further, the separator 32 is connected to the storage tank 10 via the drainage suction pipe 12 and is connected to the separator 32 via the exhaust pipe 34, and is stored through the drainage suction pipe 12. Suction to suck out the drainage liquid in the tank 10 apparatus And an outlet box 42 as a control means electrically connected to each of the blower 14, the storage tank 10, and the separator 32 are mounted on a carriage 78, and The separator 32, the blower 14, and the outlet box 42 can be moved as the carriage 78 moves. That is, here suction apparatus The carriage 78 includes a moving means for moving the moving means, a moving mechanism for moving the control means, and a moving mechanism for moving the separating means.
[0056]
Thus, in this embodiment, the entire automatic drainage system including the storage tank 10, the drainage suction pipe 12, the separator 32, the blower 14, and the outlet box 42 is used in a predetermined operating room 20 when used. In addition to being easily arranged, after use, it can be carried out of the operating room 20 without any trouble and placed in a predetermined storage location or in another operating room 20.
[0057]
In this embodiment, only one level sensor 80 is attached to the intermediate portion in the height direction of the side wall of the main body 16 of the storage tank 10. The level sensor 80, like the upper limit level sensor 38 shown in the embodiment, gradually increases the amount of drainage collected in the funnel 24 and stored in the main body 16. When the liquid level of the drainage in 16 reaches the position of the two-dot chain line: a in FIG. 3, that is, the amount of drainage in the main body 16 is the first specified amount. (upper limit) When the amount reaches the value, a storage flow increase detection signal for detecting that the storage amount has increased to a predetermined amount or more can be output, and the drainage is drained from the main body 16 through the outlet 28. When the drainage flow rate in the main body 16 is reduced by flowing out into the suction pipe 12 and the liquid level of the drainage falls below the position of the two-dot chain line in FIG. A storage amount decrease detection signal indicating that the amount is decreasing can be output.
[0058]
Further, the level sensor 80 provided in the main body 16 of the storage tank 10 is electrically connected to the control unit 44 of the outlet box 42, and the control unit 44 of the outlet box 42. Includes a level sensor control circuit and a predetermined timer device.
[0059]
In this case, the increased flow rate detection signal from the level sensor 80 is input to the control unit 44 of the outlet box 42, whereby the blower 14 is activated and the exhaust gas stored in the main body 16 of the storage tank 10 is stored. The liquid is sucked toward the separator 32 through the outlet 28 and the drainage suction pipe 12, while the storage flow rate decrease detection signal from the level sensor 80 is input to the control unit 44 of the outlet box 42. Thus, the timer device is activated, and when the predetermined time is measured by the timer device, the blower 14 is stopped and the suction of the drainage liquid from the main body 16 of the storage tank 10 is stopped. It has become.
[0060]
In the present embodiment, the amount of drainage stored in the main body 16 is reduced by the suction of the drainage from the main body 16 of the storage tank 10, and the liquid level of the drainage is indicated by a two-dot chain line in FIG. The blower 14 is stopped when the position reaches the position, i.e., when the stored flow rate of the drainage liquid in the main body 16 reaches a second prescribed amount that is a predetermined lower limit that does not become zero. In addition, the measurement time of the timer device is set. In addition, the drainage liquid introduced into the separator 32 through the drainage suction pipe 12 is separated from the air sucked together with the drainage liquid in the separator 32 and stored in the separator 32. Furthermore, it is discharged out of the system through a discharge port (not shown) provided in the separator 32.
[0061]
Thus, also in the present embodiment, the drainage generated in the operating room 20 is once stored in the storage tank 10, and then sucked through the drainage suction pipe 12 and guided into the separator 32. Furthermore, since it is discharged from there, it can be advantageously released from the troublesome work conventionally performed to drain the drainage from the storage tank 10, whereby the drainage is reduced. Therefore, it can be discharged efficiently without troublesome labor and great labor.
[0062]
Here, the drained liquid sucked from the storage tank 10 is stored in the separator 32. For example, the drain of the operating room 20 is connected to the discharge port (not shown) of the separator 32. A drainage channel extending to the outside may be provided so that the drainage introduced into the separator 32 can be automatically drained outside the operating room 20. By doing so, the effort which drains the waste liquid stored in the separator 32 by human power can be advantageously saved.
[0063]
Further, in this embodiment, the suction of the drainage liquid from the storage tank 10 is intermittently performed so that the stored flow rate of the drainage liquid in the storage tank 10 does not become zero. Therefore, it can be avoided that only air is sucked from the inside of the storage tank 10, and it can be advantageously eliminated that a large suction sound is generated at the outlet 28 of the storage tank 10, etc. As a result, the generation of noise that hinders work in the operating room 20 during drainage can be prevented very effectively.
[0064]
In the present embodiment, in particular, the entire automatic drainage system can be easily placed in a predetermined operating room 20 during use, and is easily carried out of the operating room 20 after use. Thus, the drainage automatic drainage system can be provided in a desired operating room 20 without any special installation work or the like from a predetermined storage location or a place that can be placed in another operating room 20. In addition, it can be installed very easily and quickly.
[0065]
The specific configuration of the present invention has been described in detail above. However, this is merely an example, and the present invention is not limited by the above description.
[0066]
For example, in the first and second embodiments, the suction means includes the blower 14, the control unit 44 of the outlet box 42, and the electromagnetic valve 46 provided in the drainage suction pipe 12. Various suctions including a suction unit other than the blower 14 such as various pumps, a control unit 44 of the outlet box 42 and an electromagnetic valve 46, or a control unit that controls operation / stop based on an external input signal. Of course, it is possible to constitute the suction means in the apparatus.
[0067]
In the first and second embodiments, the separator 32 is connected to the downstream side of the drainage suction pipe 12 in the drainage flow direction, while the cleaning water supply pipe 54 or the strong pipe is connected to the upstream side thereof. The alkaline ionized water supply pipe 66 and the strongly acidic ionized water supply pipe 68 are connected. However, these are not essential in the present invention, and may be omitted.
[0068]
Further, in the first and second embodiments, the drainage suction pipe 12 is connected to one storage tank 10 installed in one operating room 20, but for example, for drainage suction. The piping 12 is connected to each of a plurality of storage tanks 10 installed in one operating room 20, or one or a plurality of storage tanks 10 installed in each of the plurality of operating rooms 20 respectively. It may be made to connect. In addition, when the drainage suction pipe 12 is connected to the storage tanks 10 respectively installed in the plurality of operating rooms 20, and the drainage is sucked from the storage tanks 10, for example, As shown in the embodiment, while a predetermined cleaning liquid is being supplied into the drainage suction pipe 12 from the cleaning water supply pipe 54, the strong alkaline ionized water supply pipe 66, or the like, any of the operating rooms 20 When the power switch 50 of the operation unit 48 in the outlet box 42 is turned ON, the supply of the cleaning liquid is immediately stopped, and the suction control based on the amount of drainage stored in the storage tank 10 is resumed. It is preferable to be configured as described above. Thereby, more excellent usability can be exhibited.
[0069]
In the third embodiment, each leg 74 of the storage tank 10 is provided with a caster 76 and can be moved independently, while the separator 32, the blower 14, and the outlet box 42 are provided with a carriage 78. It was placed on top of each other so that they could move together, but by attaching rolling members such as casters 76 and rollers to the lower portions and legs of the separator 32, blower 14, and outlet box 42, They may be configured such that they can be moved individually, or the storage tank 10 is placed on a carriage 78 on which the separator 32, the blower 14, and the outlet box 42 are placed, or on other transport members. It is of course possible to place all the devices constituting the drainage system so that they can be moved together. That is, suction apparatus The structure of the moving mechanism for moving the moving member and the moving mechanism for moving the separating means and the control means are not limited to the above-described examples.
[0070]
In addition, in the above-described embodiment, the present invention is shown as a specific example of what is applied to various liquid agents generated during surgery in the operating room and a drainage system for drainage of patient blood, etc. Of course, it can be advantageously applied as a drainage system for all drainage generated in the operating room, for example, drainage generated during cleaning by cleaning the operating room before and after surgery.
[0071]
In addition, although not enumerated one by one, the present invention can be carried out in a mode to which various changes, modifications, improvements, etc. are added based on the knowledge of those skilled in the art. It goes without saying that all are included in the scope of the present invention without departing from the spirit of the present invention.
[0072]
【The invention's effect】
As is clear from the above description, according to the drainage system of the operating room according to the present invention, the drainage generated in the operating room can be performed without any troublesome work or labor-intensive work. In addition, the generation of noise that interferes with various operations performed in the operating room during drainage can be eliminated or suppressed extremely effectively and reliably. It will be.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an explanatory diagram schematically showing an example of an automatic drainage system for an operating room according to the present invention.
FIG. 2 is a view corresponding to FIG. 1 schematically showing another example of an automatic drainage system for an operating room according to the present invention.
FIG. 3 is a view corresponding to FIG. 1 schematically showing an example of a drainage system for an operating room according to the present invention.
[Explanation of symbols]
10 Storage tank 12 Pipe for drainage suction
14 Blower 20 Operating room
28 Outlet 32 Separator
38 Upper limit level sensor 40 Lower limit level sensor
42 Outlet box 46 Solenoid valve
54 Washing water supply pipe 56 Air introduction pipe
58, 60 Solenoid valve 62 Control device
76 casters 78 trolleys

Claims (9)

手術室内で生ずる排液を該手術室内から外部に自動的に排出するためのシステムにして、
前記手術室内に備えられて、前記排液を貯留すると共に、該貯留された排液を流出口を通じて流出せしめる貯留槽と、
該貯留槽の前記流出口に接続されて、該貯留槽から該流出口を通じて流出せしめられた前記排液を流通せしめる流通管路を含み、該流通管路の貯留槽接続側とは反対側に設けられた排出口を通じて、該流通管路内を流通する該排液を前記手術室の外部に排出する排出流路と、
前記貯留槽内の排液を前記排出流路の前記流通管路を通じて吸引する吸引装置と、
前記貯留槽内に貯留される前記排液の増加により、かかる排液の貯留量が上限値に達した際に、上限値検出信号を出力する上限レベルセンサと、
前記貯留槽内からの前記排液の流出に伴う該貯留槽内の排液の貯留量の減少によって、該貯留量が下限値に達した際に、下限値検出信号を出力する下限レベルセンサと、
前記排出流路の前記流通管路上に設置されて、該流通管路の遮断と開放とを切り換えるバルブ手段と、
前記吸引装置と前記バルブ手段の作動を制御し、前記上限レベルセンサからの前記上限値検出信号に基づいて、該バルブ手段を開放すると共に、該吸引装置による吸引を開始させて、前記貯留槽内の排液を該貯留槽の前記流出口から流出せしめる一方、前記下限レベルセンサからの前記下限値検出信号に基づいて、該バルブ手段を閉鎖すると共に、該吸引装置による吸引を停止させて、該流出口からの排液の流出を停止せしめる制御手段とを、
含むことを特徴とする手術室の排液自動排出システム。
A system for automatically discharging the drainage generated in the operating room to the outside from the operating room,
A storage tank that is provided in the operating room, stores the drainage, and allows the stored drainage to flow out through an outlet;
A circulation line connected to the outlet of the storage tank and allowing the drainage flown out of the storage tank through the outlet, and on the side opposite to the storage tank connection side of the distribution line A discharge flow path for discharging the drained liquid flowing through the flow pipe through the provided discharge port to the outside of the operating room;
A suction device for sucking the drainage liquid in the storage tank through the flow channel of the discharge channel;
An upper limit level sensor that outputs an upper limit detection signal when the amount of stored waste reaches an upper limit due to an increase in the drainage stored in the storage tank;
A lower limit level sensor that outputs a lower limit detection signal when the amount of storage reaches a lower limit due to a decrease in the amount of drainage stored in the storage due to the outflow of the drainage from the storage tank; ,
A valve means installed on the flow conduit of the discharge flow channel to switch between shut-off and open of the flow conduit;
The operation of the suction device and the valve means is controlled, and based on the upper limit value detection signal from the upper limit level sensor, the valve means is opened and suction by the suction device is started, The drainage fluid is allowed to flow out of the outlet of the storage tank, while the valve means is closed based on the lower limit value detection signal from the lower limit level sensor, and suction by the suction device is stopped, Control means for stopping the outflow of drainage from the outlet,
An operating room drainage automatic drainage system characterized by including.
前記排出流路における前記排液の流通方向下流側に、前記流通管路内を流通せしめられる排液と、該排液と共に流通せしめられる空気とを分離して、該分離された空気を前記吸引装置に送り出す一方、該分離された排液を前記排出口を通じて外部に排出せしめる分離手段が設けられて、該排出流路が、それら分離手段と流通管路とを含んで構成されている請求項1に記載の手術室の排液自動排出システム。Separating the drainage fluid circulated in the circulation pipe and the air circulated together with the drainage fluid downstream of the drainage flow direction in the drainage channel, and sucking the separated air into the suction channel Separation means for discharging the separated drainage liquid to the outside through the discharge port while being sent to the apparatus is provided, and the discharge flow path is configured to include the separation means and the flow pipe. 2. The operating room drainage automatic drainage system according to 1. 前記排出流路の前記流通管路内を洗浄する洗浄液を該流通管路内に供給する供給手段を、更に含んで構成されている請求項1又は請求項2に記載の手術室の排液自動排出システム。Drainage in the operating room according to the cleaning liquid for cleaning the discharge channel the flow duct of the supply hand stage supplied to flow through conduit, to claim 1 or claim 2 is configured further comprising Automatic discharge system. 前記洗浄液が、電解液の電気分解によって得られる強アルカリ性イオン水である請求項3に記載の手術室の排液自動排出システム。The operating room drainage automatic drainage system according to claim 3, wherein the cleaning liquid is strongly alkaline ionized water obtained by electrolysis of an electrolytic solution. 電解液の電気分解により得られる強酸性イオン水を、前記排出流路の、前記排出口よりも前記排液の流通方向上流側において、該排出流路内に導入する強酸性イオン水導入手段と、電解液の電気分解により得られる強アルカリ性イオン水を、前記強酸性イオン水の前記排出流路内への導入が行われていないときに、該排出流路の前記流通管路における前記排液の流通方向上流側において、該流通管路内に導入する強アルカリ性イオン水導入手段とを更に含み、前記排出流路内に導入された前記強酸性イオン水を、該排出流路内を流通する前記排液中に混入せしめることにより、該排液を殺菌する一方、前記流通管路内に導入された強アルカリ性イオン水を該流通管路内に流通せしめることにより、該流通管路内を洗浄するように構成されている請求項1又は請求項2に記載の手術室の排液自動排出システム。  Strongly acidic ionic water introducing means for introducing strongly acidic ionic water obtained by electrolysis of the electrolytic solution into the discharge channel, upstream of the discharge channel in the flow direction of the drainage from the discharge port; When the strong alkaline ionized water obtained by electrolysis of the electrolytic solution is not introduced into the discharge channel, the drainage in the flow channel of the discharge channel Further including strong alkaline ionic water introduction means for introducing into the distribution pipe on the upstream side in the distribution direction, and distributes the strongly acidic ionic water introduced into the discharge flow path through the discharge flow path. While sterilizing the drainage liquid by mixing in the drainage liquid, the inside of the circulation pipe line is washed by causing the strong alkaline ionized water introduced into the circulation pipe line to circulate in the circulation pipe line. Is configured to Operating room drainage automatic ejection system of claim 1 or claim 2. 電解液を電解せしめて強酸性イオン水を陽極側に生成せしめる一方、強アルカリ性イオン水を陰極側に生成せしめる強電解水生成手段を更に含み、前記強酸性イオン水導入手段が、前記強電解水生成手段の陽極側から前記強酸性イオン水を導いて、前記排出流路内に導入するように構成される一方、前記強アルカリ性イオン水導入手段が、前記強電解水生成手段の陰極側から前記強アルカリ性イオン水を導いて、前記流通管路内に導入するように構成されている請求項に記載の手術室の排液自動排出システム。The method further includes strong electrolyzed water generating means for electrolyzing the electrolytic solution to generate strongly acidic ionic water on the anode side, while generating strong alkaline ionic water on the cathode side, wherein the strongly acidic ionic water introducing means includes the strongly electrolyzed water. The strongly acidic ionic water is guided from the anode side of the generating means and is introduced into the discharge channel, while the strongly alkaline ionic water introducing means is from the cathode side of the strongly electrolyzed water generating means. The drainage automatic drainage system for an operating room according to claim 5 , wherein strong alkaline ionized water is guided and introduced into the flow conduit. 手術室内で生ずる排液を排出するためのシステムにして、
前記手術室内において移動可能に構成されて、前記排液を貯留すると共に、該貯留された排液を流出口を通じて流出せしめる貯留槽と、
該貯留槽の前記流出口に接続されて、該貯留槽から該流出口を通じて流出せしめられた前記排液を流通せしめる流通管路を含み、該流通管路の貯留槽接続側とは反対側に設けられた排出口を通じて、該流通管路内を流通する該排液を排出せしめる、配設位置の変化可能な排出流路と、
前記貯留槽内の排液を前記排出流路の前記流通管路を通じて吸引する吸引装置と、
該吸引装置を前記手術室内若しくは手術室外の所定位置に配置せしめ得るように、該吸引装置を移動させるための移動手段と、
前記貯留槽内に貯留される前記排液の増加により、かかる排液の貯留量が上限値に達した際に、貯留量検出信号を出力するレベルセンサと、
該レベルセンサからの前記貯留量検出信号が出力された際に、計時を開始し、前記貯留槽内からの前記排液の流出に伴う該貯留槽内の排液の貯留量の減少によって、該貯留量が下限値に達した際に、計時を終了するタイマ装置と、
前記吸引装置の作動を制御し、前記レベルセンサからの前記貯留量検出信号に基づいて、該吸引装置による吸引を開始させて、前記貯留槽内の排液を該貯留槽の前記流出口から流出せしめる一方、前記タイマ装置の前記計時の終了に基づいて、該吸引装置による吸引を停止させて、該流出口からの排液の流出を停止せしめる制御手段とを、
含むことを特徴とする手術室の排液排出システム。
In order to drain the drainage generated in the operating room,
A storage tank configured to be movable in the operating room, storing the drainage, and allowing the stored drainage to flow out through an outlet;
A circulation line connected to the outlet of the storage tank and allowing the drainage flown out of the storage tank through the outlet, and on the side opposite to the storage tank connection side of the distribution line A discharge passage having a variable arrangement position for discharging the drainage flowing through the flow pipe through a provided outlet;
A suction device for sucking the drainage liquid in the storage tank through the flow channel of the discharge channel;
Moving means for moving the suction device so that the suction device can be arranged at a predetermined position in the operating room or outside the operating room;
A level sensor that outputs a storage amount detection signal when the amount of stored wastewater reaches an upper limit due to an increase in the drainage stored in the storage tank;
When the storage amount detection signal is output from the level sensor, timing is started, and the decrease in the amount of drainage stored in the storage tank accompanying the outflow of the drainage liquid from the storage tank A timer device that terminates timing when the storage amount reaches a lower limit; and
The operation of the suction device is controlled, and suction by the suction device is started based on the storage amount detection signal from the level sensor, and the drainage liquid in the storage tank flows out from the outlet of the storage tank On the other hand, based on the end of the timing of the timer device, the control means for stopping the suction by the suction device and stopping the drainage of the drainage from the outlet,
An operating room drainage system characterized by comprising:
前記排出流路における前記排液の流通方向下流側に、前記流通管路内を流通せしめられる排液と、該排液と共に流通せしめられる空気とを分離して、該分離された空気のみを前記吸引手段に送り出す分離手段が設けられて、該排出流路が、それら分離手段と流通管路とを含んで構成されると共に、かかる分離手段が、該分離手段を手術室内若しくは手術室外の所定位置に配置せしめ得るように移動させるための移動機構にて、移動可能とされている請求項に記載の手術室の排液排出システム。Separating the effluent circulated in the flow conduit and the air circulated together with the effluent downstream of the effluent in the flow direction of the effluent in the discharge flow path, only the separated air is Separation means for feeding to the suction means is provided, and the discharge flow path includes the separation means and the flow conduit, and the separation means is arranged at a predetermined position in the operating room or outside the operating room. 8. The operating room drainage system according to claim 7 , wherein the system is movable by a moving mechanism for moving it so that it can be placed on the operating room. 前記制御手段が、該制御手段を手術室内若しくは手術室外の所定位置に配置せしめ得るように移動させるための移動機構にて、移動可能とされている請求項又は請求項に記載の手術室の排液排出システム。 The operating room according to claim 7 or 8 , wherein the control means is movable by a moving mechanism for moving the control means so that the control means can be placed at a predetermined position in the operating room or outside the operating room. Drainage system.
JP2001125643A 2000-04-28 2001-04-24 Automatic drainage system for operating room Expired - Fee Related JP4727841B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001125643A JP4727841B2 (en) 2000-04-28 2001-04-24 Automatic drainage system for operating room

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000129081 2000-04-28
JP2000-129081 2000-04-28
JP2000129081 2000-04-28
JP2001125643A JP4727841B2 (en) 2000-04-28 2001-04-24 Automatic drainage system for operating room

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2002045842A JP2002045842A (en) 2002-02-12
JP4727841B2 true JP4727841B2 (en) 2011-07-20

Family

ID=26591074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2001125643A Expired - Fee Related JP4727841B2 (en) 2000-04-28 2001-04-24 Automatic drainage system for operating room

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4727841B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020242875A1 (en) * 2019-05-29 2020-12-03 Covidien Lp Hysteroscopy systems and methods for managing patient fluid
CN116196186B (en) * 2023-03-22 2023-11-03 毛雪飞 Debridement device for general surgery department

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000015241A (en) * 1998-06-29 2000-01-18 Plantec Inc Medical waste water treatment equipment and treatment method thereof
JP2001017489A (en) * 1999-06-28 2001-01-23 American Immuno Tech Llc Waste disposal system

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2838729B2 (en) * 1990-08-21 1998-12-16 松下電器産業株式会社 Human waste crushing and pumping equipment
JPH04354578A (en) * 1991-05-30 1992-12-08 Shiraimatsu Kikai Kk Sterilizing equipment for waste water generated from dissecting room or the like
JPH07185520A (en) * 1993-12-27 1995-07-25 Asahi Tec Corp Living waste water transporting device
JP3452641B2 (en) * 1994-05-12 2003-09-29 旭テック株式会社 Domestic wastewater delivery device
JPH09173359A (en) * 1995-12-26 1997-07-08 Akurosu:Kk Dental drainage and system for purifying piping for sucking drainage as well as method for purifying the same

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000015241A (en) * 1998-06-29 2000-01-18 Plantec Inc Medical waste water treatment equipment and treatment method thereof
JP2001017489A (en) * 1999-06-28 2001-01-23 American Immuno Tech Llc Waste disposal system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2002045842A (en) 2002-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5885240A (en) Method for medical and biological fluid collection and disposal
CN103655094B (en) A kind of automatic nursing closet system
KR101907353B1 (en) Muitil cleaner for medical tube
US9427368B2 (en) Apparatus for automatically treating excrement and controlling method thereof
JP2016042970A (en) Treatment method for waste fluid including body fluid, and treatment device thereof
JP2010115223A (en) Table-top washing apparatus for medical instrument and washing method for medical instrument
JP4757178B2 (en) Endoscope cleaning and disinfecting apparatus, and method for disinfecting apparatus internal conduit of endoscope cleaning and disinfecting apparatus.
JP2003325658A (en) Automatically sewage-sucking/draining device in surgery operation
JP4727841B2 (en) Automatic drainage system for operating room
JPH11511667A (en) Medical and biological fluid collection and disposal systems
CN114306681B (en) Automatic pipeline disinfection system and method
JP4175687B2 (en) Endoscope cleaning and disinfection device
JPH09173359A (en) Dental drainage and system for purifying piping for sucking drainage as well as method for purifying the same
JP2004121832A (en) Apparatus for washing and disinfecting endoscope
JP2019025287A (en) Waste liquid suction device, method and washing method of waste liquid suction device
JP3867838B2 (en) Pipeline cleaning method and apparatus, and medical device provided with the pipeline cleaning apparatus
KR20010035546A (en) Automatic water supplying and ozoneized water supplying system for water tank in dental clinic
CN206214454U (en) Dental treatment machine inside decontamination system
KR20190075873A (en) Removing offensive odor device for toilet bowl
KR20120117449A (en) Offensive odor filtering apparatus of urinal
CN220495315U (en) Endoscope disinfection device
JP2000000254A (en) Dental treatment apparatus
JP3746492B2 (en) Treated water recovery device
KR101683725B1 (en) Bad smell removing apparatus of chamber pot
JP2016106801A (en) Processing method of waste fluid containing body fluid, processing device of it, and storing container for waste fluid containing body fluid

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20080122

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110125

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110324

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110412

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110414

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4727841

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140422

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees