JPS6363470A - Apparatus for controlling replenishment of physiological saline - Google Patents

Apparatus for controlling replenishment of physiological saline

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JPS6363470A
JPS6363470A JP61208273A JP20827386A JPS6363470A JP S6363470 A JPS6363470 A JP S6363470A JP 61208273 A JP61208273 A JP 61208273A JP 20827386 A JP20827386 A JP 20827386A JP S6363470 A JPS6363470 A JP S6363470A
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JP
Japan
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saline
pipe
physiological saline
supply pipe
weight
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Application number
JP61208273A
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Japanese (ja)
Inventor
武内 俊晴
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SOURIYUUKAI
Original Assignee
SOURIYUUKAI
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Abstract] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は生理食塩水の補給制御VL置に関するもので
、特に血液透析施行中における生理食塩水の補給mを自
動的に!IIJ Illするvt置に関するものである
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] This invention relates to a VL system for physiological saline replenishment control, and in particular for automatic saline replenishment m during hemodialysis! IIJ This is related to the vt position.

[従来の技術] 血液透析施行中の患者は、血圧低下などのいわゆる不均
衡症候群をしばしば現出する。それを回復させる治療法
の1つとして、生理食塩水を血液透析装置の血液回路の
中に注入する方法があり、それは「生理食塩水の補給」
と呼ばれる。
[Prior Art] Patients undergoing hemodialysis often exhibit so-called imbalance syndromes such as decreased blood pressure. One treatment method to recover from this is to inject physiological saline into the blood circuit of a hemodialysis machine, which is called "saline supplementation."
It is called.

第10図および第11図は、従来の血液透析施行中にお
ける生理食塩水の補給を説明する図であり、特に第10
図は血液透析流ti中の状態を示し、第11図は血液透
析施行中において、生理食塩水の補給に切換えた状態を
示す図である。
FIG. 10 and FIG. 11 are diagrams for explaining the replenishment of physiological saline during conventional hemodialysis.
The figure shows a state during hemodialysis flow ti, and FIG. 11 is a diagram showing a state in which the supply of physiological saline is switched to during hemodialysis.

第10図および第11図において、動脈パイプ4は動脈
に接続され、生理食塩水補給パイプ2は生理食塩水供給
源1に接続される。動脈パイプ4と補給パイプ2は継手
により一体に接続され、その出力が血液ポンプ15に接
続される。
In FIGS. 10 and 11, the arterial pipe 4 is connected to the artery and the saline supply pipe 2 is connected to the saline source 1. In FIGS. The arterial pipe 4 and the supply pipe 2 are connected together by a joint, the output of which is connected to a blood pump 15.

第10図は血液透析施行中の状態を示し、生理食塩水I
Vli給ライシライン子3′により口】じられ、他方動
脈パイプ4は開いたままにされる。したがって、血液は
動脈パイプ4から血液ポンプ15に供給される。第11
図は(のような血液透析中に、生理食塩水補給状態に切
換えた状態を示ず。動脈パイプ4は鉗子3により閉″X
され、代わりに補給バイ12の鉗子3′が外され、生理
f:1塩水が生理食塩水供給源1から補給パイプ2を経
て血液ポンプ15に供給される。第10図の血液透析施
行状態から第11図の生理食塩水補給状態に切換えるに
は、鉗子3′を緩めで補給パイプ2を開き、次いで鉗子
3で動脈パイプ4を閏じる。そうすることにより、生理
食塩水供給源1から、生理食塩水が補給パイプ2を経て
血液ポンプ15に吸引され生理食塩水の補給が行なわれ
る。
Figure 10 shows the state during hemodialysis, with physiological saline I
The Vli supply line 3' is closed, while the arterial pipe 4 is left open. Blood is therefore supplied from the arterial pipe 4 to the blood pump 15. 11th
The figure does not show the state in which the state is switched to saline supplementation during hemodialysis (such as ().The arterial pipe 4 is closed with forceps 3
Instead, the forceps 3' of the replenishment vial 12 are removed, and physiological f:1 saline is supplied from the saline supply source 1 to the blood pump 15 via the replenishment pipe 2. To switch from the hemodialysis state shown in FIG. 10 to the physiological saline supply state shown in FIG. 11, the supply pipe 2 is opened by loosening the forceps 3', and then the arterial pipe 4 is pinched with the forceps 3. By doing so, physiological saline is sucked into the blood pump 15 from the physiological saline supply source 1 through the supply pipe 2, and the physiological saline is replenished.

通常、1回に補給される生理食塩水の1は100ccと
か2000Cといった吊である。他方、生理食塩水供給
源1としては、10000Gのものが用いられる。従来
は、100ccまたは200CCの生理食塩水が供給さ
れたことを知るために、タイマが用いられた。すなわち
、血液ポンプ15は、ある程度予め決められた流電で生
理食塩水を供給することができるので、予め定める時間
を知ることにより、予め定める串の生理食塩水の供給を
知ることができるからである。
Normally, the amount of physiological saline that is replenished at one time is 100cc or 2000C. On the other hand, as the physiological saline supply source 1, one of 10000G is used. In the past, a timer was used to know when 100cc or 200cc of saline had been delivered. That is, since the blood pump 15 can supply physiological saline with a certain amount of predetermined current, by knowing the predetermined time, it is possible to know the supply of physiological saline to the predetermined skewer. be.

[発明が解決しようとする問題点コ 病院のような現場では、上に述べた、動脈パイプ4と補
給パイプ2の切換操作を、タイマの時間決め動作に基づ
いて、4護スタッフが手動的に行なっている。しかしな
がら、血液ポンプ15の流量は、製品により、また時間
により変動があるので、タイマによる時間決めに膓づい
て動脈パイプ4と補給パイプ2の17J換を手動的に行
なうと、供給される生理食塩水の帛にむらが生じる。、
また、タイマの時間決め動作を6過すると、生理食塩水
が過度に供給されろことになる。まtこ、手動操作であ
ることから、Vl換操+1の際に、補給ライン2に鉗子
3′を)1トは忘れることが起こり19て、そのとさも
また生理食5−水が過度に供給されろ危険性がある。【
して、生理食塩水供給源1から内部の生理食塩水がほと
んど供給されたとき、操作を誤ると、生理食塩水供給源
1が空になって、血液回路中に空気が入るおそれがあり
、極めて危険である。
[Problems to be Solved by the Invention] In a field such as a hospital, the above-mentioned switching operation between the arterial pipe 4 and the supply pipe 2 is manually performed by a staff member based on the time setting operation of a timer. I am doing it. However, the flow rate of the blood pump 15 varies depending on the product and time, so if the 17J exchange between the arterial pipe 4 and the supply pipe 2 is performed manually based on the time determined by the timer, the physiological saline supplied Unevenness occurs in the water. ,
Furthermore, if the timer's time setting operation has elapsed by 6, it means that excessive physiological saline will be supplied. However, since it is a manual operation, it is possible to forget to attach the forceps 3' to the supply line 2 during the Vl exchange +1, and in that case, too much saline and water may be used. There is a danger that it should be supplied. [
When most of the internal saline has been supplied from the saline supply source 1, if the operation is incorrect, the saline supply source 1 may become empty and air may enter the blood circuit. Extremely dangerous.

したがって、この発明の目的番よ予め定める吊の生理食
塩水を正確に補給することがでさる、血液透析において
用いる、生理食塩水補給シリ御装芦を提供することであ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is an object of the present invention to provide a saline replenishment device for use in hemodialysis, which can accurately replenish a predetermined amount of saline.

[問題点を解決するための手段] この発明の生理食塩水の補給υ制御装置は、動脈に接続
される動脈パイプと、生理食塩水供給源に接続される生
理食塩水補給パイプと、前記動脈パイプと前2生理食塩
水補給パイプとを選択的に切換える切換手段と、前記切
換手段で選択的に切換えられる前記動脈パイプと前記生
理食塩水補給パイプとに接vcされるポンプとを備える
ものにおいて、前記生理食塩水供給源の重量を検知する
ように設けられる垂m検知手段と、前記生理食塩水の補
給を指令するスイッチと、前記補給指令スイッチに応答
して、前記切換手段を前記生理食塩水補給パイプが開と
なるようにtillaし、前記生理食塩水供給源の予め
定める重量の差の変化の侵、前記切換手段を前記動脈パ
イプが開になるように制御する、所定ff1ffi変化
検出制御手段とを設【ノたものである。[作用1 この発明では、血液透析状態において前記補給指令スイ
ッチが押圧されると、それに応答して、前記切換手段は
前記生理食塩水補給パイプが間となるように制御され、
生理食塩水の補給状態となり、前記生理食塩水供給源の
予め定める重■の差の変化の後、前記切換手段は前記り
脈パイプが間になるように制御され、その結果血液透析
状態に戻る。
[Means for Solving the Problems] The physiological saline supply control device of the present invention includes an arterial pipe connected to an artery, a physiological saline supply pipe connected to a physiological saline supply source, and a physiological saline supply pipe connected to a physiological saline supply source. A switching means for selectively switching between the pipe and the first two physiological saline supply pipes, and a pump connected to the arterial pipe and the physiological saline supply pipe that are selectively switched by the switching means. , a drop detection means provided to detect the weight of the physiological saline supply source, a switch for instructing the replenishment of the saline, and a switching means for switching the saline to the saline in response to the replenishment command switch. A predetermined ff1ffi change detection control that tilla the water supply pipe to open, and control the switching means to open the arterial pipe due to a change in the predetermined weight difference of the saline supply source. The means were established. [Operation 1] In this invention, when the replenishment command switch is pressed in a hemodialysis state, in response, the switching means is controlled so that the saline replenishment pipe is in the middle position,
After entering the physiological saline supply state and changing the predetermined weight difference of the physiological saline supply source, the switching means is controlled so that the above-mentioned circulation pipe is in between, so that the hemodialysis state is returned. .

好ましい実施例では、予め定める生理食塩水供給量を、
比較的大きい所定供給mと比較的小ざい所定供給牟に選
択的に切換えることができる。
In a preferred embodiment, the predetermined saline supply amount is
It is possible to selectively switch between a relatively large predetermined supply m and a relatively small predetermined supply m.

伯の好ましい実施例では、生理食塩水供給源が多め定め
る空に近い状態では、強制的に生理食塩水補給パイプが
mじられる。
In the preferred embodiment, near-empty conditions, where the saline supply is too high, force the saline supply pipe to be disconnected.

[実施例] 第1図はこの発明を実施した血液透析!A社における生
8!食塩水の補給III I I iQの外観図である
[Example] Figure 1 shows hemodialysis in which this invention was implemented! Life 8 at Company A! It is an external view of saline supplement III II iQ.

第2図は第1図の生理食塩水の補給制′n装置の構成を
示すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing the structure of the saline replenishment system shown in FIG. 1.

第1図を参照して、この発明を実施した生理食塩水の補
給制tIl装置の構成について述べる。動脈パイプ4が
動脈に結合され、生理食塩水の補給パイプ2が生理fs
塩水供給源1に結合される。動脈パイプクランプ8と補
給パイプクランプ7を両端に備える7121aクランプ
6が設けられ、動脈パイプクランプε3には動脈パイプ
4が掛けられ、補給パイプクランプ7には補給パイプ2
が掛けられ、電磁クランプ6の切換のためにクランプコ
ード13を介してコント【]−ラ14が接続される。生
理食塩水供給源1はその重量を検知して電気信号を発生
する15m検知器5に係止垂下され、ぞのため生理食塩
水供給源1の重量に相関する電気信号が重量検知器5か
ら発生される。その重量検知出力がIfi検知2コード
50を介してコントローラ14に与えられろ。補給パイ
プクランプ7を出た補給パイプ2と動脈パイプクランプ
8を出た動脈パイプ4は、継手によって結合され、その
出力が血液ポンプ15に結合される。
Referring to FIG. 1, the configuration of a physiological saline replenishment system tIl device embodying the present invention will be described. An arterial pipe 4 is connected to the artery, and a physiological saline supply pipe 2 is connected to the physiological saline fs.
coupled to a salt water source 1; A 7121a clamp 6 having an arterial pipe clamp 8 and a supply pipe clamp 7 at both ends is provided, the arterial pipe 4 is hung on the artery pipe clamp ε3, and the supply pipe 2 is hung on the supply pipe clamp 7.
is applied, and a controller 14 is connected via a clamp cord 13 to switch the electromagnetic clamp 6. The saline supply source 1 is suspended from a 15m detector 5 that detects its weight and generates an electrical signal, so that an electrical signal correlated to the weight of the saline supply source 1 is transmitted from the weight detector 5. generated. The weight sensing output is provided to the controller 14 via the Ifi sensing 2 code 50. The supply pipe 2 exiting the supply pipe clamp 7 and the arterial pipe 4 exiting the arterial pipe clamp 8 are coupled by a joint, the output of which is coupled to the blood pump 15 .

コントローラ14の内部の詳細なブロック図と、コント
ローラ14から重量検知器5および電磁クランプ6への
接続が、第2図に示される。重量検知器5の出力が、比
較器155.156,157゜158.159,160
,161,162,163.164.165の一方入力
に、重量検知出力として与えられる。
A detailed block diagram of the inside of the controller 14 and the connections from the controller 14 to the weight detector 5 and the electromagnetic clamp 6 are shown in FIG. The output of the weight detector 5 is the comparator 155.156,157°158.159,160
, 161, 162, 163, 164, and 165 as a weight detection output.

重量検知器の一実施例の詳細が第3図に示される。第3
図を参照して、重量検知器5は、ハウジングの中央縦方
向にP動自在にスプリング11が設りられ、スプリング
のド端には、生1!I’食塩水供給源1を係止して垂下
するための鉤が設けられる。
Details of one embodiment of the weight sensor are shown in FIG. Third
Referring to the figure, the weight detector 5 is provided with a spring 11 which is movable in the vertical direction at the center of the housing, and a spring 11 at the end of the spring. A hook is provided for locking and hanging the I'saline water supply source 1.

ハウジングの上方には、重量検知器5を人情に係L1:
1jるためのフックが設けられる。ばねには摺動自在に
移動するIご動子が設けられ、この摺動子に接触するよ
うに摺!!IJ抵抗蔦12が設けられる。■動子と、摺
動抵抗器12によって、ボデンシコメータが構成され、
ばねに係止される生理食塩水供給源1の重役により摺動
子が変位し、その変位がボテンシフメータとして働く摺
動子および摺動抵抗器12により、変位に相11]する
電気信号に変換される。この!plfi相関電気信号が
!Rrfl検知器の出力として取出され、前述の比較器
155ないし165に与えられる。
Above the housing, a weight detector 5 is installed.L1:
A hook is provided for hanging. The spring is provided with an I slider that moves freely, and slides so as to come into contact with this slider! ! IJ resistance vines 12 are provided. ■The actuator and the sliding resistor 12 constitute a bodensichometer,
The slider is displaced by the executive of the saline supply source 1, which is latched to a spring, and the displacement is converted into an electrical signal in phase with the displacement by the slider and sliding resistor 12, which act as a potentiometer. Ru. this! plfi correlated electrical signal! It is taken out as the output of the Rrfl detector and applied to the aforementioned comparators 155 to 165.

比較器155の他り入力に、生1」食塩水1000cc
に対応する基it主電圧erが与えられる。同様に、比
較器156の他方入力に、生理食塩水905ccに相当
する基準人力refが与えられる。同様に、比較器15
7の他方入力に、1埋食塩水810ccに対応する基準
入力refが与えられる。同様に、比較器158の他方
入力に、生理食塩水715ccに相当する!5準入力r
efが与えられる。同様に、比較器159の他方入力に
、生理食塩水620CCに相当する基準入力refが与
えられる。同様に、比較6160の他方入力に、生理食
塩水525ccに相当する基準入力refが与えられる
。同様に、比較器161の他方入力に、生理食塩水43
Qccに対応する比較入力ratが与えられる。同様に
、比較器162の他方入力に、生理食塩水335ccに
相当するJJ準入力ratが与えられる。同様に、比較
器163の他方入力に、生理食塩水240ccに対応す
る基準人力refが与えられる。同様−二、比較器16
4の他方入力に、生I!!!食塩水145ccに対応す
る基準人力refが与えられる。同様に、比較器165
の他方入力に、生理食塩水50CCに対応する基準人力
rafが与えられる。
In addition to the comparator 155, 1000 cc of raw 1" salt solution was added to the input.
A base it main voltage er corresponding to is given. Similarly, the other input of the comparator 156 is given a reference manual force ref corresponding to 905 cc of physiological saline. Similarly, comparator 15
A reference input ref corresponding to 810 cc of one saline solution is given to the other input of No. 7. Similarly, the other input of comparator 158 corresponds to 715 cc of physiological saline! 5 semi-input r
ef is given. Similarly, the other input of the comparator 159 is given a reference input ref corresponding to 620 CC of physiological saline. Similarly, the other input of comparison 6160 is provided with a reference input ref corresponding to 525 cc of saline. Similarly, the other input of the comparator 161 is supplied with physiological saline 43
A comparison input rat corresponding to Qcc is given. Similarly, the other input of the comparator 162 is given the JJ semi-input rat corresponding to 335 cc of physiological saline. Similarly, the other input of the comparator 163 is given the reference manual force ref corresponding to 240 cc of physiological saline. Similar-2, comparator 16
Raw I to the other input of 4! ! ! A reference manual force ref corresponding to 145 cc of saline solution is given. Similarly, comparator 165
A reference human power raf corresponding to 50 cc of physiological saline is given to the other input.

比較器155,157,159,161,163.16
5の出力がオアゲート148に与えられる。比較器15
6,158,160.1(32,164の出力が、それ
ぞれ、スイッチ150.151.152,153.15
4を介してオアゲート148に与えられる。スイッチ1
50,151゜152.153.154は連動されて、
リレー149により駆動され、リレー149が導通され
たとさ、これらのスイング150,151,152゜1
53.154が閉じられる。
Comparators 155, 157, 159, 161, 163.16
The output of 5 is provided to OR gate 148. Comparator 15
6,158,160.1 (outputs of 32,164 are connected to switches 150.151.152, 153.15, respectively)
4 to the OR gate 148. switch 1
50,151°152.153.154 are linked,
Driven by relay 149, when relay 149 is turned on, these swings 150, 151, 152°1
53.154 is closed.

オアゲート148の出力が保持回路145の保持解除入
力に与えられる。コントローラ14の緊急停由スイッチ
143の出力もまた保持回路145の保持解除人力に与
えられる。他方、コントローラ14の100cc駆動ス
イツチ141および2QQcc駆動スイツ′f142の
出力がオアゲー1−147を介して、禁11:ゲート1
46の入力に与えられる。禁止ゲートの禁止入力には、
前述の比較3165の出力が)えられる。禁止ゲート1
46の出力が保持回路145の保持入力に与えられる。
The output of the OR gate 148 is applied to the hold release input of the hold circuit 145. The output of the emergency stop switch 143 of the controller 14 is also applied to the hold release input of the hold circuit 145. On the other hand, the outputs of the 100cc drive switch 141 and the 2QQcc drive switch 'f142 of the controller 14 are connected to the gate 11 via the or game 1-147.
46 inputs. For prohibition input of prohibition gate,
The output of the comparison 3165 described above is obtained. Forbidden gate 1
The output of 46 is applied to the holding input of holding circuit 145.

コントローラ14の100cc駆動スイツヂ141の出
力が保持回路170の保持入力に与えられ、2000C
駆動スイツヂ142の出力が保持回路170の保持解除
入力に与えられる。保持回路170の出力がリレー駆動
回路171に与えられ、リレー駆動回路171の出力が
リレー149に与えられる。
The output of the 100cc drive switch 141 of the controller 14 is given to the holding input of the holding circuit 170,
The output of the drive switch 142 is applied to the hold release input of the hold circuit 170. The output of holding circuit 170 is given to relay drive circuit 171, and the output of relay drive circuit 171 is given to relay 149.

他方、保持回路145の出力がリレー駆動回路144に
与えられ、リレー駆動回路144の出力が電磁クランプ
6に与えられる。
On the other hand, the output of the holding circuit 145 is given to the relay drive circuit 144, and the output of the relay drive circuit 144 is given to the electromagnetic clamp 6.

第4図は電磁クランプの外部構造を示す図であり、かつ
第5図はその内部構造を示す図であり、左側に血液パイ
プクランプ8が設けられ右側に補給パイプクランプ7が
設4ノられ、中央には電気信号が与えられない通常の状
態ではばね10によってプランジャ9が補給パイプクラ
ンプ7の側に押圧され、電流が与えられコイルが付勢さ
れたときプランジ↑/9がばね10に抗して左側にもた
らされ血液パイプクランプ8がクランプされるように構
成される。
FIG. 4 is a diagram showing the external structure of the electromagnetic clamp, and FIG. 5 is a diagram showing its internal structure, in which a blood pipe clamp 8 is provided on the left side, a supply pipe clamp 7 is provided on the right side, Under normal conditions, when no electrical signal is applied to the center, the plunger 9 is pressed toward the supply pipe clamp 7 by the spring 10, and when a current is applied and the coil is energized, the plunger ↑/9 resists the spring 10. The blood pipe clamp 8 is arranged so that it is brought to the left side and clamped by the blood pipe clamp 8.

第6図はコントローラ14の外観図を示し、コントロー
ラ14のケーシングの上部には、100cc駆動スイツ
ヂ141.200CC駆動スイツヂ142、および緊急
停止スイッチ143が設けられる。
FIG. 6 shows an external view of the controller 14. A 100cc drive switch 141, a 200CC drive switch 142, and an emergency stop switch 143 are provided on the upper part of the casing of the controller 14.

次にこの発明の生理食塩水の補給るり迎装置の動作につ
いで述べる。
Next, the operation of the saline replenishment device of the present invention will be described.

第1図に示づように、1000C′cのイ[即食塩水の
収納された生理食塩水供給源1が中量検知z5に係IL
垂下され、補給パイプ2が止埋食jn水(jk給源1に
接続される。また動脈パイプ4が動脈に結合される。補
給パイプ2および動脈パイプ4がそれぞれM磁りランプ
6の補給パイプクランプ7および動脈パイプクランプ8
にセットされる。この状態では、fil検知器5からの
出力が約1000CCのm力を示す値であるので、比較
器155から出力が得られ、てれはAアゲート148を
介して保持回路の保持解除式ツノにL)えられる。した
がって保持回路145は保持が解除され、リレー駆動回
路144は付勢されず、電磁クランプ6の電磁コイルは
付勢されない。その結果、電磁クランプ6のプランジ1
/9はばね1oにより補給パイプクランプ7の側に押圧
され、補給パイプ2がt’flじられ、動脈パイプ4が
聞かれる。したがって、生理食塩水は生理食塩水供給源
1から供給されることがなく、血液が動脈パイプ4を介
して血液ポンプ15に与えられ、血液透析状態が実現さ
れる。
As shown in FIG.
The supply pipe 2 is suspended and connected to the implantable water supply source 1. The artery pipe 4 is also connected to the artery.The supply pipe 2 and the artery pipe 4 are respectively connected to the supply pipe clamp of the M magnetic lamp 6. 7 and arterial pipe clamp 8
is set to In this state, the output from the fil detector 5 is a value indicating m force of about 1000 CC, so an output is obtained from the comparator 155, and the deflection is passed through the A agate 148 to the holding release type horn of the holding circuit. L) You can get it. Therefore, the holding circuit 145 is released from holding, the relay drive circuit 144 is not energized, and the electromagnetic coil of the electromagnetic clamp 6 is not energized. As a result, plunge 1 of electromagnetic clamp 6
/9 is pressed to the side of the supply pipe clamp 7 by the spring 1o, the supply pipe 2 is twisted t'fl, and the arterial pipe 4 is heard. Therefore, no saline is supplied from the saline source 1, and blood is given to the blood pump 15 via the arterial pipe 4, achieving a hemodialysis condition.

この状態で100cc駆動スイツチ141が押圧された
と仮定する。スイッチ141の出力が保持回路170の
保持入力に与えられ、保持回路170が保持状態となり
、保持回路170からの保持出力がリレー駆動回路17
1に与えられて駆動状態となる。リレー駆動回i′81
71の出力がリレー149に与えられて付勢され、その
結果スイッチ150.151,152,153,154
が連動して閉じられる。この状態では、すべての比較器
156.157,158,159,160,161.1
62,163,164.165からのすべての出力がオ
アゲート148に与えられる。今スイッヂ141が押さ
れたと仮定したので、スイッチ141の出力はオフゲー
ト147を介して禁止ゲート146に与えられる。この
状態では、比較器165からは出力がnられず、禁止ゲ
ート146は禁止されることがない、したがって、スイ
ツブ141の押J王出力$よオアゲート147および禁
止ゲート146を介して保持回路の保持入力にりえられ
る。その結果、保持回路145が保持状態となり、その
出力がリレー駆動回路144に与えられ、リレー駆動回
路の出力がTimクランプ6の電磁コイルを付勢し、プ
ランジ↑・がばね10の弾発力に抗してブランリレを動
脈パイプクランプ8の方にもたらす。その結果、補給パ
イプ2が間かれ、動脈パイプ4が閉じられ、血液の動脈
パイプ内の流れが停止−され、−を埋置塩水の補給状f
よが実現される。
Assume that the 100cc drive switch 141 is pressed in this state. The output of the switch 141 is given to the holding input of the holding circuit 170, the holding circuit 170 enters the holding state, and the holding output from the holding circuit 170 is applied to the relay drive circuit 17.
1 and enters the driving state. Relay drive circuit i'81
The output of 71 is applied to relay 149 to energize it, resulting in switches 150, 151, 152, 153, 154
are closed in conjunction. In this state, all comparators 156.157, 158, 159, 160, 161.1
All outputs from 62, 163, 164, 165 are provided to OR gate 148. Assuming that the switch 141 is now pressed, the output of the switch 141 is applied to the inhibit gate 146 via the off gate 147. In this state, there is no output from the comparator 165 and the inhibition gate 146 is not inhibited. Can be used as input. As a result, the holding circuit 145 enters the holding state, its output is given to the relay drive circuit 144, the output of the relay drive circuit energizes the electromagnetic coil of the Tim clamp 6, and the plunge ↑・ is caused by the elastic force of the spring 10. Bring the branlire towards the arterial pipe clamp 8 against the resistance. As a result, the replenishment pipe 2 is interposed, the arterial pipe 4 is closed, the flow of blood in the arterial pipe is stopped, and the saline replenishment pipe f
Yo will be realized.

生m食塩水が95cc補給されたとき、生理食塩水供給
源1の千mが約905cc相当の型車となり、その結果
比較器156から比較出力が1!?られる。
When 95cc of normal saline is supplied, the 1,000m of saline supply source 1 becomes a model equivalent to approximately 905cc, and as a result, the comparison output from the comparator 156 is 1! ? It will be done.

この比較器150からの比較出力はオアゲート148を
介して保持回路145の保持解除入力に与えられ、保持
回路145が保持解除状態となり、応じてリレー駆動回
路144がイ・」勢されなくなり、その結果電磁クラン
プ6の電磁コイルもまた付勢を解かれる。での結果、ば
ね10がプランジャ9を保持パイプクランプ7の方にも
たらし、補給パイプ2が閉じられ、生理な塩水の補給が
停止される。ぞのとき同時に動脈パイプ4が間かれ、血
液が動脈パイプ4から血液ポンプ15に与えられ、血液
透析状態となる。
The comparison output from the comparator 150 is applied to the hold release input of the hold circuit 145 via the OR gate 148, causing the hold circuit 145 to enter the hold release state, and accordingly, the relay drive circuit 144 is no longer activated. The electromagnetic coil of the electromagnetic clamp 6 is also deenergized. As a result of this, the spring 10 brings the plunger 9 towards the holding pipe clamp 7, the supply pipe 2 is closed and the saline supply is stopped. At the same time, the arterial pipe 4 is closed, and blood is supplied from the arterial pipe 4 to the blood pump 15, resulting in a hemodialysis state.

以下同様にして、そのような血液透析状態において、生
理食塩水の補給が必要となるとさ、100cc駆動スイ
ツヂ141を押圧すれば、再びスイッチ141の出力が
オアゲート1478よび禁止ゲート146を介して保持
回路145の保持入力に与えられ、保持回路145が保
持状態となり、リレー駆動回路144が駆動状態となり
、電磁クランプ6の電磁コイルが駆動され、その結果補
給パイプ2が間かれ動脈パイプ4がmじられ、生理a塩
水補給状態が実現される。そのような状態で、95cc
の生理食塩水が補給されたとき、今度は比較器157か
ら出力が得られ、同様にして、保持回路の保持状態が解
除され、電磁クランプが切換えられ、血液パイプが開か
れ補給パイプが閉じられ、血液透析状態が実現される。
Similarly, if physiological saline needs to be replenished in such a hemodialysis state, if the 100cc drive switch 141 is pressed, the output of the switch 141 is again transferred to the holding circuit via the OR gate 1478 and the inhibition gate 146. 145, the holding circuit 145 goes into the holding state, the relay drive circuit 144 goes into the driving state, the electromagnetic coil of the electromagnetic clamp 6 is driven, and as a result, the supply pipe 2 is pinched and the arterial pipe 4 is cut. , a saline supplementation state is achieved. In such a state, 95cc
When the physiological saline solution is replenished, an output is obtained from the comparator 157, and in the same way, the holding state of the holding circuit is released, the electromagnetic clamp is switched, the blood pipe is opened, and the supply pipe is closed. , a hemodialysis condition is achieved.

以下同様にして、nIHユ血液透析状態が実現され、所
望のとさ、100cc駆動スイツチ141を押圧するこ
とで、自動的に、所定m、すなりも95ccに相当りる
手mの生理食塩水が、自動的に供給され、所定けが!r
!u)の形で検出され、でれに応答して電磁クランプ6
が自動的に切換えられ、生理食塩水補給状態から血液透
析状態に切換えられる。
Thereafter, in the same manner, the nIH hemodialysis state is achieved, and by pressing the 100cc drive switch 141, a predetermined volume of physiological saline is automatically supplied to the hand, which is equivalent to 95cc. is automatically supplied and predetermined injury! r
! u), and in response to the detection, the electromagnetic clamp 6
is automatically switched, and the saline supplementation state is switched to the hemodialysis state.

もし生理食塩水の自動供給mが190ccであることを
希望するときは、200ccスイツチ142を押圧する
。そのときは、スイッチ142の出力が保持回路170
の保持解除入力に与えられて、保持回路170の保持状
態が解除され、リレー駆動回路144の駆動状態も解除
され、リレー149が付勢されず、その結果スイッチ1
50,151.152,153.154がすべて開かれ
る。
If the automatic saline supply m is desired to be 190 cc, the 200 cc switch 142 is pressed. At that time, the output of the switch 142 is transferred to the holding circuit 170.
The holding state of the holding circuit 170 is released, the driving state of the relay drive circuit 144 is also released, the relay 149 is not energized, and as a result, the switch 1
50, 151.152, 153.154 are all opened.

モの結果、比較Z156.158,160,162.1
64の出力がオアゲート148に与えられず、これらの
比較器は実質的に不能化される。結果として、2000
C駆動スイツチ142を押圧するとき、比較器155,
157,159,161゜163.165のみがオアゲ
ート148に接続されたことになる。(の結果、比較!
155,157.159,161,163.165が順
次出力を出すに至るまで、それぞれ190ccの生理食
塩水が補給され、予め定める補給mが、190ccにな
る。それ以外の動作は、スイン′y−141を押圧した
場合と同様である。
Mo results, comparison Z156.158, 160, 162.1
The outputs of 64 are not provided to OR gate 148, effectively disabling these comparators. As a result, 2000
When the C drive switch 142 is pressed, the comparator 155,
Only 157, 159, 161, 163, and 165 are connected to the OR gate 148. (Results, comparison!
155, 157, 159, 161, and 163.165 are each replenished with 190 cc of physiological saline until they sequentially output, and the predetermined replenishment m becomes 190 cc. The other operations are the same as when pressing the switch 'y-141.

もし生理食塩水補給の状態において補給を緊急に停止し
たいときは、緊急停止スイッチ143を押圧する。その
ときは、緊急停止スイッチ143の出力が保持回路14
5の保持解除端子に与えられ、その結果保持回路145
の保持状態が解除され、応じてリレー駆動回路144が
付勢されない状態となり、かつ電磁クランプ6の電磁コ
イルが付勢されない状態となる。(の結果、プランジャ
9はばね10の弾発力により補給パイブクンブ7の方に
もたらされ、補給パイプ2がmじられ、動脈パイプが間
かれ、生理食塩水補給状態が終結され、血液透析状態に
切換えられる。
If it is desired to urgently stop the saline supply while the saline is being supplied, the emergency stop switch 143 is pressed. At that time, the output of the emergency stop switch 143 is
As a result, the holding circuit 145
The holding state of is released, and the relay drive circuit 144 is accordingly deenergized, and the electromagnetic coil of the electromagnetic clamp 6 is deenergized. (As a result, the plunger 9 is brought towards the supply pipe pump 7 by the elastic force of the spring 10, the supply pipe 2 is twisted, the arterial pipe is closed, the saline supply state is terminated, and the hemodialysis state is can be switched to

スイッチ141と142のいずれを押圧した場合でも、
生理食塩水供給源1の残りが約5Qccに近づいたとぎ
、比較器165から出力が得られ、上に述べたと同じよ
うに、(の出力警よオアゲート148を介して保持回路
145の保持解除入力に与えられ、保持回路145の保
持が解除され、かつしたがってリレー駆!j1回路14
4が駆動されず、電磁クランプ6のfri磁コイルが駆
動されなくなる。
Regardless of whether switch 141 or 142 is pressed,
Once the remainder of the saline source 1 approaches approximately 5 Qcc, an output is obtained from the comparator 165 and is applied to the hold release input of the hold circuit 145 via an OR gate 148 in the same manner as described above. is applied, the holding of the holding circuit 145 is released, and therefore the relay drive!j1 circuit 14
4 is not driven, and the fri magnetic coil of the electromagnetic clamp 6 is not driven.

その結果、7ランジヤがばね10によっ【骨充付勢され
、補給パイプ2が閉じられ、血液パイプ4が開かれ、生
理な塩水補給動作が停止トされ、血液透析状態が実現さ
れる。そのとき同時に、比較器165の出力が禁【Fゲ
ート14Gの禁止入力に与えられる。そのため、それ以
後のスイッチ141よたは142のいずれが押lモされ
ても、それらの出力がオアゲート147を介して禁止ゲ
ート146に与えられようとするとき、その入力が禁止
され、保持回路145の保持入力に与えられることは【
jい。したがって、生E!、n塩水供給源1における食
塩水の残りが一度50cc1.:達して、比較器165
から出力が得られると、それ以後のスイッチ141また
は142の駆動が不能にされ、または無効にされ、生理
食塩水の補給動作が実現されない。その結果、誤って空
気が血液ポンプに送られることが防がれる。
As a result, the 7-lunger is biased by the spring 10, the supply pipe 2 is closed, the blood pipe 4 is opened, the physiological salt water supply operation is stopped, and a hemodialysis state is realized. At the same time, the output of the comparator 165 is applied to the inhibit input of the inhibit F gate 14G. Therefore, even if either of the switches 141 or 142 is pressed after that, when their outputs are about to be given to the inhibition gate 146 via the OR gate 147, the input is inhibited, and the holding circuit 145 What is given to the holding input of [
Yes. Therefore, Raw E! , n once the remaining saline in the brine supply source 1 is 50 cc1. : reached, comparator 165
When an output is obtained from the switch 141 or 142, subsequent driving of the switch 141 or 142 is disabled or disabled, and the saline replenishment operation is not realized. As a result, air is prevented from being accidentally delivered to the blood pump.

上で述べた実施例では、コントローラに100CC駆動
スイツチ141と200CC駆初スイツチ142を設レ
ノ、予め定める生理食塩水の補給量をこれらスイッチの
選択的抑圧により100ccまたは200CCの任意に
自動的に選択できるように構成した。しかしながら、要
すれば、この構成を簡略化して、100CCスイツチ1
41に相当する構成のみ、または200cc駆動スイツ
チに相当する構成のみとしてもよい。いずれの実施例で
も、土工9食塩水供給源1が予め定める空に近い状態に
おいてその検出出力が駆動スイッチ141または142
の入力を禁止するようにすれば、空気の送り込みが禁出
され、極めて好ましいものとなる。
In the embodiment described above, the controller is equipped with a 100CC drive switch 141 and a 200CC drive switch 142, and the predetermined physiological saline supply amount is automatically selected as 100cc or 200CC by selectively suppressing these switches. I configured it so that it can be done. However, if necessary, this configuration can be simplified so that only one 100CC switch can be used.
It is also possible to use only the configuration corresponding to 41 or only the configuration corresponding to 200cc drive switch. In any of the embodiments, when the earthwork 9 saline water supply source 1 is in a predetermined near-empty state, its detection output is detected by the drive switch 141 or 142
Prohibiting the input of air will prohibit the supply of air, which is extremely preferable.

第7図、第8図および第9図は、それぞれ、補給パイプ
に不所望の荷重がかかり所定母の生理食塩水の供給が妨
げられ、または補給パイプに不所望に空気が混入するの
を防ぐ、好ましい実施例の、補給制rJiI装置の概要
図、重■倹知:巴の内部構成図、および手は検知器の−
部拡大図である。
Figures 7, 8, and 9 respectively prevent undesired loads from being applied to the supply pipe, which prevents the supply of a predetermined volume of physiological saline, or prevent undesired air from entering the supply pipe. , a schematic diagram of a preferred embodiment of the supply system rJiI device, a diagram of the internal configuration of Tomoe, and a hand of the detector.
It is an enlarged view of the part.

第7園、第8図および第9図を参照して、重吊検知慝5
のハウジング下方側部に外方に突出してかつ士に向かい
【−字状の補給パイプフック61が設けられ、補給パイ
プ2が「の」字状にそこに掛番ノられる。そのため、補
給パイプ2が生理食塩水供給源1に対してI!昂の影響
を与えるのは、掛けられた補給パイプ2の補給パイプフ
ック61から生理食塩水供給線1下端に至る部分のψ重
に限られ、その結果補給パイプ2が重量検知器5に対し
て不所望に重量の影響を与えることが防がれる。
Referring to Section 7, Figures 8 and 9, heavy lifting detection 5.
A supply pipe hook 61 is provided on the lower side of the housing, projecting outward and facing toward the center, and having a square shape, and the supply pipe 2 is hooked thereon in a square shape. Therefore, the supply pipe 2 is I! with respect to the saline supply source 1! The influence of tension is limited to the ψ weight of the part of the hung supply pipe 2 from the supply pipe hook 61 to the lower end of the saline supply line 1, and as a result, the supply pipe 2 is affected by the weight on the weight detector 5. Undesirable weight effects are prevented.

また、第7図、第8図および第9図を参照して、前述の
補給パイプフック61に対向して、重犠検知:S5のハ
ウジングに気泡検知?A60が設置ノられる。したがっ
て、万一にも、生理食塩水供給源1が空どなり、(こか
ら補給パイプ2に空気が混入することがあれば、気泡が
気泡検知2S60により検知される。その出力は、第2
図を参照して点線で示すとおり、保持回ff1145の
保持解除入力に与えられかつ禁止回路14Gの禁止入力
に与えられる。したがって、一度気泡が気泡検知器6o
により検出されると、その検知出力が保持回路145の
保持解除入力に与えられ、保持回路145の保持が解除
され、かつしたがってリレー駆動回路144が駆動され
ず、電磁クランプ6の電磁コイルが駆動されなくなる。
Also, with reference to FIGS. 7, 8, and 9, air bubbles are detected in the housing of heavy casualty detection S5, facing the above-mentioned supply pipe hook 61. A60 is installed. Therefore, in the unlikely event that the saline supply source 1 becomes empty and air enters the supply pipe 2 from there, air bubbles will be detected by the air bubble detection 2S60.
Referring to the figure, as shown by the dotted line, it is applied to the hold release input of the hold circuit ff1145 and to the inhibit input of the inhibit circuit 14G. Therefore, once the air bubbles are detected in the air bubble detector 6o
When detected, the detection output is given to the holding release input of the holding circuit 145, the holding of the holding circuit 145 is released, and therefore the relay drive circuit 144 is not driven and the electromagnetic coil of the electromagnetic clamp 6 is driven. It disappears.

その結果、プランジャがばね10によって弾発付勢され
、補給パイプ2が閉じられ、血液パイプ4が開かれ、生
理食塩水補給動性が停[l:され、血′a透析状態が実
現される。
As a result, the plunger is resiliently biased by the spring 10, the supply pipe 2 is closed, the blood pipe 4 is opened, the physiological saline supply movement is stopped, and the blood'a dialysis state is realized. .

そのとき同時に、気泡検知器60の出力が禁止ゲート1
46の禁止入力に与えられる。(のため、それ以後のス
イツブ141または142のいずれが押圧されても、そ
れらの出りがオアゲート147を介して禁止ゲート14
6に与えられようとするとき、その入力が禁止され、保
持回路145の保持入力に与えられることはない。した
がって、それ以後のスイッチ141または142の駆動
が不能にされ、または無効にされ、生理食塩水の補給動
作が実現されない。その結果、誤って空気が血液ポンプ
15に送られることが防がれる。
At the same time, the output of the bubble detector 60 is turned off to the inhibit gate 1.
46 prohibited inputs. (For this reason, even if either switch 141 or 142 is pressed after that, their output will pass through the or gate 147 to the prohibition gate 14.
6, its input is prohibited and will not be applied to the holding input of the holding circuit 145. Therefore, subsequent driving of the switch 141 or 142 is disabled or disabled, and the saline replenishment operation is not realized. As a result, air is prevented from being accidentally sent to blood pump 15.

[発明の効果] この発明によれば、動脈パイプ4と生理食塩水補給パイ
プ2とを選択的に切換える電磁クランプ6が設けられ、
生理食塩水供給源1の重量が11量検出手段5によ−)
【検出されるように設けられ、ii jit検出手段5
からの予め定める生理食塩水の小環に相当する変化ごと
に生理食塩水の補給を停止するようにしたので、1回の
生理食塩水の補給量が正確に、安全にかつ容易に実現さ
れ、血液透析におtノる看4スタッフの業務能率が大い
に改善される。
[Effects of the Invention] According to the present invention, an electromagnetic clamp 6 for selectively switching between the arterial pipe 4 and the physiological saline supply pipe 2 is provided,
The weight of the physiological saline supply source 1 is 11 according to the amount detection means 5)
[Provided to be detected, ii jit detection means 5
Since the replenishment of saline is stopped at each change corresponding to a predetermined small ring of saline, the amount of replenishment of saline at one time can be accurately, safely and easily achieved The work efficiency of the staff involved in hemodialysis will be greatly improved.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの発明の血液透析装冒に用いる生理食塩水の
補給量(21I装置の概要図である。 第2図は第1図に示すこの発明の生理食塩水補給K n
の電気回路の構成を示すブロック図である。 第3図はこの発明の実施例に用いる重昂検知器の内部構
成を示す図である。 第4図はこの発明の実施例に用いる電磁クランプの外部
構成を示す図である。 第5図は同じくこの発明の実施例に用いるff2磁クラ
ンプの内部構成を示す図である。 第6図はこの発明の実施例に用いるコントローラの外観
図である。 第7図、第8図および第9図は、それぞれ補給パイプに
不所望の荷重がかかることおよび空気が入ることを防ぐ
、他の実施例の、補給ZI III装置の概要図、重重
検知器の内部構成を示す図、およびi!2ft!検知器
の一部拡大図である。 第10図および第11図は従来の血液透析にお塩水補給
の状態を示す。 図において、1は1.E埋金塩水供給源、2は補給パイ
プ、3および3′は鉗子、4は動脈パイプ、5は重量検
知器、6は1[クランプ、7は補給パイプクランプ、8
は動脈パイプクランプ、9はプランジ1?、10はばね
、11μばね、12は居初抵抗器、13はクランプコー
ド、14はコント〔1−ラ、15は+111液ポンプ、
50は!1′!準検知高コード、60は気泡@7JI 
J、61は補給パイプフック、141は100cc駆動
スイツチ、142は200CC駆初スイツチ、143は
緊急停止スイッチ、144はリレー駆動回路、145は
保持回路、14θは禁止ゲート、147はオアゲート、
148&よオアゲート、149はリレーコイル、150
’Jいし154はスイッチ、155ないし165は比較
器、170は保持回路、171はリレー駆動回路を示す
。 (ほか2名) 第1図 第3畠 84図 第5図 第6図 萬7図 第8図 第9図 萬10図
FIG. 1 is a schematic diagram of the physiological saline supplementation amount (21I device) used for hemodialysis of the present invention. FIG.
FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of an electric circuit. FIG. 3 is a diagram showing the internal structure of a palliation detector used in an embodiment of the present invention. FIG. 4 is a diagram showing the external structure of an electromagnetic clamp used in an embodiment of the present invention. FIG. 5 is a diagram showing the internal structure of the ff2 magnetic clamp used in the embodiment of the present invention. FIG. 6 is an external view of a controller used in an embodiment of the invention. 7, 8 and 9 are schematic diagrams of another embodiment of the replenishment ZI III device, which prevents undesired loads and air intrusion into the replenishment pipe, respectively; A diagram showing the internal configuration, and i! 2ft! It is a partially enlarged view of a detector. Figures 10 and 11 show the state of saline supplementation in conventional hemodialysis. In the figure, 1 is 1. E buried salt water supply source, 2 is supply pipe, 3 and 3' are forceps, 4 is arterial pipe, 5 is weight detector, 6 is 1 [clamp, 7 is supply pipe clamp, 8
is arterial pipe clamp, 9 is plunge 1? , 10 is a spring, 11μ spring, 12 is a resistor, 13 is a clamp cord, 14 is a controller [1-ra], 15 is a +111 liquid pump,
50 is! 1′! Semi-detection high code, 60 is bubble @7JI
J, 61 is a supply pipe hook, 141 is a 100cc drive switch, 142 is a 200CC start switch, 143 is an emergency stop switch, 144 is a relay drive circuit, 145 is a holding circuit, 14θ is a prohibition gate, 147 is an OR gate,
148&yoorgate, 149 is relay coil, 150
'J to 154 are switches, 155 to 165 are comparators, 170 is a holding circuit, and 171 is a relay drive circuit. (2 others) Figure 1 Figure 3 Hatake 84 Figure 5 Figure 6 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)動脈に接続される動脈パイプ(4)と、生理食塩
水供給源(1)に接続される生理食塩水補給パイプ(2
)と、 前記動脈パイプ(4)と前記生理食塩水補給パイプ(2
)とを選択的に切換える切換手段(6)と、 前記切換手段(6)で選択的に切換えられる前記動脈パ
イプ(4)と前記生理食塩水補給パイプ(2)とに接続
されるポンプ(15)とを備えるものにおいて、 前記生理食塩水供給源(1)の重量を検知するように設
けられる重量検知手段(5)と、 前記生理食塩水の補給を指令するスイッチ(141、1
42)と、 前記補給指令スイッチ(141、142)に応答して、
前記切換手段(6)を前記生理食塩水補給パイプ(2)
が開となるように制御し、前記生理食塩水供給源(1)
の予め定める重量の差の変化の後、前記切換手段(6)
を前記動脈パイプ(4)が開になるように制御する、所
定重量変化検出制御手段(141、142、144、1
45、146、147、148、6、155ないし16
5)とを備える、生理食塩水の補給制御装置。
(1) An arterial pipe (4) connected to the artery and a saline supply pipe (2) connected to the saline supply source (1).
), the arterial pipe (4) and the saline supply pipe (2).
); and a pump (15) connected to the arterial pipe (4) and the saline supply pipe (2), which are selectively switched by the switching means (6). ), a weight detection means (5) provided to detect the weight of the physiological saline supply source (1), and a switch (141, 1) for commanding the replenishment of the physiological saline.
42), and in response to the replenishment command switch (141, 142),
The switching means (6) is connected to the saline supply pipe (2).
is controlled so that the saline supply source (1) is open.
After a change in the predetermined weight difference, said switching means (6)
a predetermined weight change detection control means (141, 142, 144, 1) that controls the arterial pipe (4) to open.
45, 146, 147, 148, 6, 155 to 16
5) A saline supply control device comprising:
(2)前記所定重量変化検出制御手段(141、142
、144、145、146、147、148、6、15
5ないし165)は複数個の比較手段(155ないし1
64)を備え、 前記各比較手段は一方入力に前記重量検知手段(5)の
出力を受け、他方入力に相互に前記予め定める重量の差
を有する比較基準入力(ref)を受けるようにされた
、特許請求の範囲第1項に記載の生理食塩水の補給制御
装置。
(2) The predetermined weight change detection control means (141, 142
, 144, 145, 146, 147, 148, 6, 15
5 to 165) is a plurality of comparison means (155 to 1
64), each of the comparison means receives the output of the weight detection means (5) at one input, and receives the comparison reference input (ref) having the predetermined weight difference from the other input. , a physiological saline replenishment control device according to claim 1.
(3)前記複数個の比較手段(155ないし164)は
、 予め定める或る間隔を隔てる比較手段(156、158
、160、162、164)を選択的に能動化/不能動
化する手段(149、150、151、152、153
、154、170、171)を備え、 前記能動化/不能動化手段(149、150、151、
152、153、154、170、171)による能動
化によつて当該比較手段(156、158、160、1
62、164)が能動化され、密な重量の差の変化検出
間隔が実現され、前記能動化/不能動化手段(149、
150、151、152、153、154、170、1
71)による不能動化によって当該比較手段(156、
158、160、162、164)が不能動化され、疎
な重量の差の変化検出間隔が実現される、特許請求の範
囲第2項に記載の生理食塩水の補給制御装置。
(3) The plurality of comparing means (155 to 164) are comparing means (156, 158) separated by a predetermined interval.
, 160, 162, 164).
, 154, 170, 171), and the activation/deactivation means (149, 150, 151,
152, 153, 154, 170, 171), the comparison means (156, 158, 160, 1
62, 164) is activated to achieve a close weight difference change detection interval, and the activation/deactivation means (149,
150, 151, 152, 153, 154, 170, 1
71), the comparison means (156,
158, 160, 162, 164) are disabled to achieve sparse weight difference change detection intervals.
(4)前記所定重量変化検出制御手段(141、142
、144、145、146、147、148、6、15
5ないし165)は、 生理食塩水供給源(1)の予め定める空に近い重量を検
出して、強制的に前記切換手段(6)を前記動脈パイプ
(4)が開となるように制御する空近似重量応答強制制
御手段(165、146)を備える、特許請求の範囲第
1項に記載の生理食塩水の補給制御装置。
(4) The predetermined weight change detection control means (141, 142
, 144, 145, 146, 147, 148, 6, 15
5 to 165) detect a predetermined near-empty weight of the saline supply source (1) and forcibly control the switching means (6) so that the arterial pipe (4) is opened. The physiological saline replenishment control device according to claim 1, comprising empty approximate weight response forced control means (165, 146).
(5)前記所定重量検出制御手段(141、142、1
44、145、146、147、148、6、155な
いし165)に対して、 手動的に、任意のとき、強制的に前記切換手段(6)を
前記動脈パイプ(4)が開となるように制御する、手動
強制制御手段(143)を設ける、特許請求の範囲第1
項に記載の生理食塩水の補給制御装置。
(5) The predetermined weight detection control means (141, 142, 1
44, 145, 146, 147, 148, 6, 155 to 165), manually, at any time, forcibly switch the switching means (6) so that the arterial pipe (4) is open. Claim 1, comprising manual forced control means (143) for controlling
Physiological saline replenishment control device as described in 2.
(6)前記重量検知手段(5)に補給パイプ係止部(6
1)が設けられ、前記生理食塩水補給パイプ(2)が前
記補給パイプ係止部(61)に係止されることを特徴と
する、特許請求の範囲第1項に記載の生理食塩水の補給
制御装置。
(6) The supply pipe locking portion (6) is attached to the weight detection means (5).
1), and the saline supply pipe (2) is locked to the supply pipe locking part (61). Supply control device.
(7)前記生理食塩水補給パイプ(2)に関連して気泡
検出手段(60)が設けられ、気泡検出手段(60)の
出力に応答して強制的に前記切換手段(6)を前記動脈
パイプ(4)が開となるように制御する気泡検出応答強
制制御手段を備える、特許請求の範囲第1項に記載の生
理食塩水の補給制御装置。
(7) Air bubble detection means (60) is provided in association with the physiological saline supply pipe (2), and in response to the output of the air bubble detection means (60), the switching means (6) is forcibly switched to the artery. The physiological saline replenishment control device according to claim 1, comprising a bubble detection response forced control means for controlling the pipe (4) to open.
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