RU2719930C2 - Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой - Google Patents

Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой Download PDF

Info

Publication number
RU2719930C2
RU2719930C2 RU2017124854A RU2017124854A RU2719930C2 RU 2719930 C2 RU2719930 C2 RU 2719930C2 RU 2017124854 A RU2017124854 A RU 2017124854A RU 2017124854 A RU2017124854 A RU 2017124854A RU 2719930 C2 RU2719930 C2 RU 2719930C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
catheter
pump
flushing fluid
tip
control system
Prior art date
Application number
RU2017124854A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017124854A (ru
RU2017124854A3 (ru
Inventor
Нильс ВИД
Ричард Морган ХИКМОТТ
Расмус НИЛЬСЕН
Луиджи РАВАЗИО
Дэвид УОРД
Хенрик БАЮ
Original Assignee
Колопласт А/С
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 Колопласт А/С filed Critical Колопласт А/С
Publication of RU2017124854A publication Critical patent/RU2017124854A/ru
Publication of RU2017124854A3 publication Critical patent/RU2017124854A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2719930C2 publication Critical patent/RU2719930C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F5/00Orthopaedic methods or devices for non-surgical treatment of bones or joints; Nursing devices; Anti-rape devices
    • A61F5/44Devices worn by the patient for reception of urine, faeces, catamenial or other discharge; Portable urination aids; Colostomy devices
    • A61F5/442Devices worn by the patient for reception of urine, faeces, catamenial or other discharge; Portable urination aids; Colostomy devices having irrigation ports or means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M3/00Medical syringes, e.g. enemata; Irrigators
    • A61M3/02Enemata; Irrigators
    • A61M3/0202Enemata; Irrigators with electronic control means or interfaces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M3/00Medical syringes, e.g. enemata; Irrigators
    • A61M3/02Enemata; Irrigators
    • A61M3/0204Physical characteristics of the irrigation fluid, e.g. conductivity or turbidity
    • A61M3/0208Physical characteristics of the irrigation fluid, e.g. conductivity or turbidity before use
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M3/00Medical syringes, e.g. enemata; Irrigators
    • A61M3/02Enemata; Irrigators
    • A61M3/0204Physical characteristics of the irrigation fluid, e.g. conductivity or turbidity
    • A61M3/0216Pressure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M3/00Medical syringes, e.g. enemata; Irrigators
    • A61M3/02Enemata; Irrigators
    • A61M3/0204Physical characteristics of the irrigation fluid, e.g. conductivity or turbidity
    • A61M3/022Volume; Flow rate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M3/00Medical syringes, e.g. enemata; Irrigators
    • A61M3/02Enemata; Irrigators
    • A61M3/0233Enemata; Irrigators characterised by liquid supply means, e.g. from pressurised reservoirs
    • A61M3/0254Enemata; Irrigators characterised by liquid supply means, e.g. from pressurised reservoirs the liquid being pumped
    • A61M3/0258Enemata; Irrigators characterised by liquid supply means, e.g. from pressurised reservoirs the liquid being pumped by means of electric pumps
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M3/00Medical syringes, e.g. enemata; Irrigators
    • A61M3/02Enemata; Irrigators
    • A61M3/0279Cannula; Nozzles; Tips; their connection means
    • A61M3/0295Cannula; Nozzles; Tips; their connection means with inflatable balloon
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3331Pressure; Flow
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/33Controlling, regulating or measuring
    • A61M2205/3368Temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2210/00Anatomical parts of the body
    • A61M2210/10Trunk
    • A61M2210/1042Alimentary tract
    • A61M2210/1064Large intestine
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M3/00Medical syringes, e.g. enemata; Irrigators
    • A61M3/02Enemata; Irrigators
    • A61M3/0279Cannula; Nozzles; Tips; their connection means

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Nursing (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Orthopedics, Nursing, And Contraception (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицинской технике. Система содержит резервуар для промывочной жидкости; катетер, содержащий кончик катетера для введения в прямую кишку или стому пользователя и для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера; трубную систему, образующую канал для промывочной жидкости между резервуаром и кончиком катетера; насос, выполненный с возможностью накачивания промывочной жидкости из резервуара к кончику катетера; датчик и систему управления, выполненную с возможностью управления работой насоса в ответ на измеренное значение давления. Датчик выполнен с возможностью определения давления в заданном местоположении во время работы насоса, причём заданным местом является место в трубной системе, которое находится ближе к катетеру, чем к насосу. Или датчик может быть выполнен с возможностью определения давления в заданном местоположении во время работы насоса. Заданным местом является место в трубной системе, которое находится ближе к катетеру, чем к насосу. Датчик выполнен с возможностью определения давления в заданном местоположении, причём заданным местоположением является катетер. Определяемое давление передается на систему управления для формирования части измеренной величины давления. Раскрыты способ управления системой и способ калибровки системы. Технический результат состоит в обеспечении возможности определение наличия промывочной жидкости и контроля дозирования промывочной жидкости с кончика катетера. 3 н. и 23 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники
Предлагаются система и способ для промывания через анус и/или стому, при этом система содержит резервуар для промывочной жидкости и катетер, содержащий кончик катетера для введения в прямую кишку и/или стому пользователя. В частности, предлагаются насос и трубная система для управления подачей промывочной жидкости к кончику катетера и система управления для управления работой насоса.
Подробное описание
Сознательное управление функциями кишечника часто ограничено или отсутствует у пациентов, имеющих определенные нарушения, такие как повреждения позвоночника, рассеянный склероз или расщепление позвоночника. Подобный недостаток сознательного контроля функций кишечника обычно приводит к недержанию кала или стойкому запору, так как пациенты имеют значительно пониженную способность чувствовать наличие фекалий в конечной части толстой кишки и прямой кишке и чувствовать стимул к опорожнению. Пациенты, перенесшие хирургическую операцию по наложению стомы, во время которой выполнена катетеризируемая стома, могут испытывать аналогичные трудности.
Известно, что для достижения опорожнения кишечника путем промывания (т.е. промывки) прямой кишки или стомы промывочной жидкостью, такой как водопроводная или соленая вода, которая подается через временный катетер с кончиком, который выполнен с возможностью введения в прямую кишку или стому и имеет соответствующий размер, где он остается в зафиксированном положении при помощи растягивающегося наполняемого элемента, такого как баллон. Баллон может быть наполнен воздухом или водой. Как только прямая кишка или стома промыта промывочной жидкостью, растягивающийся удерживающий элемент имеет возможность сжиматься до своего ненаполненного состояния, давая возможность извлечь катетер из прямой кишки или стомы и давая возможность отводить жидкость и фекалии. Катетер соединен с резервуаром промывочной жидкости через трубку, и может быть предусмотрен насос для перемещения промывочной жидкости из резервуара к катетеру.
Развитие систем трансанального или трансстомного промывания до сих пор фокусировалось на аспектах трубок, катетеров и конструктивного исполнения насосов. Поэтому целью является дальнейшее улучшение известных систем, в частности, путем улучшения управления и удобства использования в отношении самопромывания и, более конкретно, путем улучшения управления и работы насоса. В частности, целью является определение наличия промывочной жидкости на кончике катетера и точный контроль дозирования промывочной жидкости с кончика катетера.
Сущность
Предлагается система для промывания через анус и/или стому, причем указанная система содержит:
резервуар для промывочной жидкости;
катетер, содержащий кончик катетера для введения в прямую кишку или стому пользователя и для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера;
трубную систему, обеспечивающую канал для промывочной жидкости между резервуаром и кончиком катетера;
насос, выполненный с возможностью накачивания промывочной жидкости из резервуара к кончику катетера; и
систему управления;
- причем указанная система управления выполнена с возможностью управления работой насоса в ответ на измеренное значение давления.
Во втором аспекте предлагается способ управления системой для промывания через анус и/или стому, при этом указанная система содержит:
резервуар для промывочной жидкости;
катетер, содержащий кончик катетера для введения в прямую кишку или стому пользователя и для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера;
трубную систему, обеспечивающую канал для промывочной жидкости между резервуаром и кончиком катетера;
насос, выполненный с возможностью накачивания промывочной жидкости из резервуара к кончику катетера; и
систему управления;
причем указанная система управления выполнена с возможностью управления работой насоса в ответ на измеренное значение давления,
причем указанный способ включает эксплуатацию системы управления для
- управления работой насоса по накачиванию в ответ на указанное измеренное значение давления.
Способ может дополнительно включать этап определения измеренного значения давления в первом предварительно заданном местоположении в трубной системе, в насосе и/или в катетере до, во время или после работы насоса.
Способ может дополнительно включать этап определения или расчета состояния потока на кончике катетера на основе указанного измеренного значения давления.
Работа насоса по накачиванию может быть увеличена или уменьшена в ответ на измеренное значение давления. Наиболее подходящим образом эффект накачивания снижается в ответ на измеренное значение давления. Эффект накачивания может уменьшаться линейным образом или асимптотическим образом. Асимптотическое замедление работы насоса по накачиванию позволяет давлению на кончике катетера постепенно приближаться к предварительно заданному пороговому значению (например, 0,1406 кг/см2 [2 фунта/кв.дюйм]) без его превышения.
При постепенном снижении давления на кончике катетера пользователь не испытывает внезапного прекращения процесса накачивания или резкого прерывания потока жидкости. Таким образом улучшается впечатление пользователя.
Измеренное значение давления может быть показателем давления в различных местах в системе, например, в насосе, в трубной системе и/или в катетере. Измеренное значение может быть электрическим сигналом, который непосредственно сравнивают с конкретным значением давления для определенного местоположения, или это может быть электрический сигнал, который является значительным для среднего уровня давления в системе.
Система управления может быть выполнена, на основе измеренного значения давления, с возможностью определения или расчета состояния потока, например, на кончике катетера, в трубной системе или в насосе.
В одном примере система управления может быть выполнена с возможностью определения, когда трубная система наполнена промывочной жидкостью или опорожнена от нее. Насос может работать и определять, когда происходит переход от накачивания жидкости к накачиванию воздуха (или наоборот) путем изменения сопротивления насосу. Это называется заполнением и может быть определено при помощи измеренного значения давления или исходя из потребления энергии насоса. Это выполняют, например, чтобы удалить воздух из трубной системы и обеспечить наполнение промывочной жидкостью. В одном примере система управления может быть выполнена с возможностью определения количества промывочной жидкости, которая выходит из системы через катетер. В другом примере система управления может быть выполнена с возможностью определения количества промывочной жидкости, которая содержится в трубной системе. В другом примере система управления может быть выполнена с возможностью определения количества промывочной жидкости, которая промывается обратно из-за протечки в насосе. Подобная конфигурация сможет компенсировать скорость насоса и обеспечить более постоянную скорость потока.
Насос содержит насос с приводом от двигателя, который является электронно управляемым. Измеренное значение давления можно получить различными способами. В одном варианте осуществления измеренное давление получают из характеристик электропитания, которое подается к насосу и потребляется ним. В настоящем документе данный сигнал называют как "сигнал мощности". Когда давление изменяется, двигатель, который приводит насос в действие, обычно будет потреблять больше или меньше энергии, или напряжение будет увеличиваться или уменьшаться. Это изменяет сигнал мощности, который снова может быть использован в качестве измеренного значения давления.
В частности, система управления может быть выполнена с возможностью определения измеренного значения давления из сигнала мощности.
Альтернативно или в дополнение, система может содержать один или несколько датчиков давления, например, расположенных для определения давления. Подобные датчики давления могут быть расположены в различных предварительно заданных местах. В частности, датчик давления может быть расположен в первом предварительно заданном местоположении. Первое предварительно заданное местоположение может быть, например, в трубной системе или в катетере. Дополнительно другой датчик давления может быть расположен во втором предварительно заданном местоположении. Аналогично, данное второе предварительно заданное местоположение может быть, например, в трубной системе или в катетере. Давление, определенное подобным датчиком или датчиками, передается на систему управления, и можно управлять насосом на их основании.
Соответственно, измеренное значение давления может включать измерения, полученные подобными датчиками, и/или измерения, полученные при помощи сигнала мощности, или измеренное значение давления может быть заменено на измерение, полученное подобными датчиками или из сигнала мощности.
Измеренное значение давления может включать несколько различных сигналов давления, например, полученных в различных местах и/или полученных различными средствами и/или от различных датчиков.
Если предварительно заданное местоположение датчика слишком близко к кончику катетера, возможно получить более точные измерения давления на кончике и, следовательно, более точное измерение или расчет давления, когда оно выходит из катетера.
В частности, вертикальное перемещение катетера будет меньше влиять на разницу между измерениями давления и действительным давлением на кончике, когда расстояние между предварительно заданным местоположением и кончиком катетера уменьшается. Аналогично, оно может влиять больше, когда расстояние увеличивается. Предварительно заданное местоположение может быть, в частности, в трубной системе в местоположении, которое ближе к катетеру, чем к насосу, например, в местоположении, которое по меньшей мере в два раза больше расстояния к насосу в сравнении с расстоянием до катетера.
Измеренное значение давления дает возможность обрабатывающему устройству определять или рассчитывать состояние потока на кончике катетера. В частности, определение измеренного значения давления в предварительно заданном местоположении в трубной системе и/или катетере во время работы насоса дает возможность обрабатывающему устройству определять или рассчитыват состояние потока на кончике катетера. Например, повышение давления на определенном ограничителе потока в трубной системе до предварительно заданного уровня может означать наличие промывочной жидкости на кончике катетера. Аналогично, повышение давления на самом кончике катетера может означать наличие промывочной жидкости на кончике.
Система управления может быть выполнена с возможностью определения состояния потока перед, во время и после промывания через анус или стому. В частности, система управления может быть выполнена с возможностью определения наличия промывочной жидкости на кончике катетера и/или в насосе и/или
в вышеуказанном предварительно заданном местоположении или местоположениях в трубной системе или катетере.
В одном варианте осуществления система управления может содержать запоминающее устройство для хранения по меньшей мере одного порогового значения давления, указывающего на наличие промывочной жидкости по меньшей мере в первом предварительно заданном местоположении в трубной системе и/или катетере и/или по меньшей мере в одном втором предварительно заданном местоположении в трубной системе и/или катетере. В подобном варианте осуществления система управления может быть выполнена с возможностью продолжения работы насоса по накачиванию в течение ограниченного периода времени после определения по меньшей мере одним датчиком значения давления по меньшей мере в одном первом предварительно заданном местоположении, которое по меньшей мере равно пороговому значению давления или значению, полученному из него. Например, одно из первого и второго предварительно заданных местоположений может быть местоположением на кончике катетера или вблизи него, в данном случае система управления может быть выполнена с возможностью продолжения работы насоса по накачиванию в течение определенного периода после определения указанного порогового значения давления. Соответственно, количество промывочной жидкости, выпущенной из кончика катетера, может точно контролироваться путем управления указанной продолжительностью.
Датчики давления, расположенные в указанных предварительно заданных местоположениях, могут быть преобразователями давления, работающими согласно различным принципам измерения. В качестве примера датчик давления для использования согласно настоящему изобретению может быть барометром, содержащим мембрану, которая отвечает на изменение давления путем перемещения иглы; или катушкой, которая содержит спиральную трубку, которая раскручивается по мере увеличения давления, перемещая таким образом иглу. Типичными материалами для датчика давления согласно настоящему изобретению являются пластмасса, металл, композитные материалы (например, стекловолокно или углеродные волокнистые материалы).
По меньшей мере один датчик давления может содержать датчик, расположенный в трубной системе вблизи катетера или в самом катетере, в любом подходящем местоположении в трубной и клапанной системе.
Будет преимущественным измерять давление непосредственно на кончике катетера. Тем не менее, катетер обычно является одноразовым компонентом систем промывания через анус или стому, и пространство ограничено.
Когда система заполнена, вертикальное смещение катетера может вызвать изменение в давлении из-за силы тяжести на столб жидкости в трубной системе и катетере. Чтобы учесть тот факт, что кончик катетера, резервуар и/или датчик давления могут находиться на разных высотах, система управления может быть выполнена с возможностью определения разности высот между катетером, резервуаром и/или датчиком давления и корректирования измеренного значения давления, как определено указанным датчиком на основе указанной разности высот, т.е. компенсирования давления на выходе в зависимости от гравитационного давления.
Существуют различные способы получения измеренного значения высоты, например, путем введения одного или нескольких датчиков давления в блок управления между насосом и кончиком катетера, по меньшей мере некоторый эффект гравитационного давления может быть так компенсирован.
В одном варианте осуществления система управления выполнена с возможностью сравнения измеренного значения давления заполненной системы с измеренным значением давления пустой системы и использования сравнения для определения высоты катетера над положением, где измеряется давление. В другом варианте осуществления различные давления в различных местоположениях определяются, чтобы рассчитыват высоту катетера относительно других частей системы.
Располагая информацией:
• Гидравлические характеристики от блока управления до кончика катетера (диаметры, поверхности и длины, витки)
• Поток воды (Q)
• Разность высот между БУ и кончиком катетера (H)
• Давление на блоке управления (Pcu)
возможно определить давление на кончике катетера (Ptip).
Если вязкость считается относительно постоянной, формула следующая:
Ptip=Pcu - Pdyn +/- Pstat
где:
Pdyn - это функция константы и известные гидравлические характеристики и поток Q. Если Q равно "0", Pdyn равно "0"
Pstat является максимально равным разности высот между блоком управления и кончиком катетера. Если H равно "0", Pstat равно "0". Это возможно плюс-минус в зависимости от того, находится ли блок управления выше или ниже кончика катетера.
Система управления согласно настоящему изобретению может быть выполнена с возможностью определения давления на кончике, Ptip, например, с использованием вышеуказанной формулы.
Аналогично, система управления может быть выполнена с возможностью определения динамического давления в катетере и корректирования измеренного значения давления, как определено указанным датчиком на основе динамического давления.
Система может содержать множество датчиков давления, расположенных в соответствующих местоположениях в трубной системе и/или катетере, при этом система управления может быть выполнена с возможностью управления работой насоса по накачиванию в ответ на определение предварительно заданного набора значений давления в указанных местоположениях. Следовательно, например, схема повышения давления среди множества ограничителей потока может быть распознана системой управления и использована для расчета положения в трубной системе фронта потока промывочной жидкости.
Путем комбинирования по меньшей мере одного датчика для определения количества тока или энергии, потребляемых электрическим двигателем, по меньшей мере с одним датчиком давления, возможно определить неисправность в одном из этих датчиков и то, не заблокированы ли трубки (например, из-за перегиба) между двигателем и датчиком давления. В одном варианте осуществления система управления выполнена с возможностью определения неисправности путем объединения измеренного значения давления в одном местоположении с измеренным значением давления в другом местоположении.
С целью снижения риска микробиологического загрязнения в катетере и трубной системе, соединяющейся с катетером, в частности, с целью ограничить или избежать риска роста бактерий или биопленки в катетере и сбора бактерий в трубной системе, система управления может дополнительно быть выполнена с возможностью приведения насоса в режим без промывания после выпуска промывочной жидкости в режиме промывания, т. е. после промывания прямой кишки пользователя. Соответственно, работа насоса по накачиванию может быть продолжена, чтобы вытеснить промывочную жидкость при второй скорости потока в рабочем режиме без промывания. Предпочтительно вторая скорость потока ниже, чем первая скорость потока, используемая для промывания. Таким образом, при относительно низкой скорости потока промывочная жидкость может быть выпущена из кончика катетера после промывания, тем самым обеспечивая умеренный поток жидкости в каналах, соединяющихся с катетером так, чтобы смыть микроорганизмы с катетера и/или из каналов трубок. Следовательно, риск биологического или бактериального загрязнения, собранного в катетере или в трубной системе, может быть снижен.
После промывки катетера и трубной системы промывочной жидкостью воздух прокачивается через катетер и трубную систему. При этом промывочная жидкость выходит из катетера и трубной системы, и система готова для хранения и/или транспортировки.
Система может содержать клапанную систему, содержащую по меньшей мере первый клапан, расположенный в канале между насосом и кончиком катетера, чтобы управлять потоком промывочной жидкости к кончику катетера. Первый клапан, таким образом, может препятствовать потоку промывочной жидкости, когда закрыт. Первый клапан может быть электрически приводным посредством использования системы управления. Соответственно, система управления может быть выполнена с возможностью не только управления насосом, но также управления клапанной системой, и, таким образом, она может управлять потоком жидкости путем использования насоса, клапанной системы или насоса и клапанной системы.
В вариантах осуществления катетер может содержать растягивающийся удерживающий элемент для фиксации кончика катетера в прямой кишке или стоме пользователя. Канал между резервуаром и кончиком катетера может содержать первый канал трубной системы, и трубная система может дополнительно содержать второй канал между резервуаром и растягивающимся удерживающим элементом.
Клапанная система может содержать второй клапан во втором канале для управления потоком промывочной жидкости между резервуаром и растягивающимся удерживающим элементом, при этом насос и клапанная система могут управляться для выборочного:
- накачивания промывочной жидкости в растягивающийся удерживающий элемент для его расширения;
- накачивания промывочной жидкости через катетер для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера в прямую кишку или стому пользователя;
- извлечения промывочной жидкости из удерживающего элемента для его очистки.
Способность насоса и клапанной системы извлекать промывочную жидкость из удерживающего элемента для его очистки дает возможность очищать удерживающий элемент управляемым образом. Следовательно, расширение удерживающего элемента, как и его сжатие, может точно контролироваться путем соответствующего управления насосом и клапанной системой. Сжатие удерживающего элемента управляемым образом, в частности, путем принудительной очистки, вызванной действием накачивания насоса, позволяет очищать удерживающий элемент даже при таких обстоятельствах, при которых удерживающий элемент расширен при относительно низком давлении, которое является слишком низким, чтобы промывочная жидкость вышла из удерживающего элемента просто путем открытия клапана данной клапанной системы.
Система управления может быть выполнена с возможностью управления по меньшей мере одним насосом и клапаном, чтобы обеспечить последовательность управления, включающую первое состояние, в котором первый и второй клапаны закрыты во время работы насоса, и последующее второе состояние, в котором по меньшей мере один из первого и второго клапанов открыт во время работы насоса.
Переход от первого состояния ко второму обеспечивает более резкое управление давлением, причем давление переходит от низкого к высокому или от высокого к низкому за очень короткое время. Насос может, например, работать до достижения своей максимальной скорости или до предварительно заданной скорости до открытия одного из клапанов. Это делает управление давлением более точным.
Насос предпочтительно представляет собой роторный насос, такой как шестеренчатый насос, лопастный насос или шнековый насос. Такие насосы могут обеспечить относительно точные измеренные объемы жидкости, могут работать в обратном направлении и обычно допускают небольшое количество обратного потока.
Клапанная система в трубной системе предпочтительно выполнена с возможностью избирательного выбора одной конфигурации потока, выбранной из первой, второй и третьей конфигурации за один раз, где:
- первая конфигурация потока выполнена для передачи промывочной жидкости, при помощи указанного насоса, из резервуара в растягивающийся удерживающий элемент;
- вторая конфигурация потока выполнена для передачи промывочной жидкости, при помощи указанного насоса, из резервуара к катетеру;
- третья конфигурация потока выполнена для передачи промывочной жидкости, при помощи указанного насоса, из растягивающегося удерживающего элемента.
Таким образом, в первой конфигурации потока промывочная жидкость передается из резервуара в растягивающийся удерживающий элемент для его растяжения. Во второй конфигурации потока промывочная жидкость передается из резервуара к катетеру, т.е. к кончику катетера для введения в прямую кишку или стому пользователя. В третьей конфигурации потока промывочная жидкость передается из растягивающегося удерживающего элемента либо непосредственно к кончику катетера для промывки кишечника пользователя без прохождения промывочной жидкости в или через резервуар, либо назад к резервуару.
Дополнительно может быть предусмотрен термодатчик, который соединен с резервуаром для получения измеренного значения температуры внутри резервуара, трубной системы и/или катетера. Система управления может быть функционально соединена с термодатчиком, при этом система управления может быть выполнена с возможностью определения температуры внутри резервуара перед наполнением или повторным наполнением резервуара промывочной жидкостью, определения начального изменения температуры внутри резервуара по завершении наполнения или повторного наполнения резервуара промывочной жидкостью и прогнозирования будущего асимптотического значения температуры в резервуаре по меньшей мере на основе начального изменения. Система управления может дополнительно быть выполнена с возможностью непрерывного определения текущей температуры или текущей скорости изменения температуры в резервуаре во время наполнения или повторного наполнения резервуара промывочной жидкостью, и
непрерывного обновления прогноза будущего асимптотического значения температуры в резервуаре на основе по меньшей мере указанной текущей температуры и/или скорости изменения температуры.
Благодаря термодатчику и системе управления может быть выполнено прогнозирование будущего асимптотического значения температуры в резервуаре после наполнения, в частности, промывочной жидкостью. Поскольку прогнозирование будущего асимптотического значения температуры непрерывно обновляется на основе текущей температуры и/или скорости изменения температуры, изменение температуры жидкости, подаваемой в резервуар, такое как например, изменение отношения между горячей и холодной водопроводной водой, адекватно отражается в температурном прогнозе. Температурный прогноз может быть сообщен пользователю, например, через дисплей системы, давая таким образом пользователю возможность определить необходимость увеличения или понижения температуры подаваемой жидкости, обычно водопроводной воды.
Краткое описание графических материалов
Варианты осуществления будут описаны ниже со ссылкой на сопроводительные графические материалы, на которых:
на фиг. 1 показан вариант осуществления системы для промывания через анус и/или стому;
на фиг. 2 показан вариант осуществления корпуса насоса системы согласно фиг. 1.;
на фиг. 3 показан вариант осуществления блока управления системы согласно фиг. 1.;
на фиг. 4-5 проиллюстрированы примерные кривые температуры промывочной жидкости в резервуаре во время наполнения или повторного наполнения резервуара промывочной жидкостью;
на фиг. 6 проиллюстрирован вариант осуществления способа прогнозирования температуры промывочной жидкости в резервуаре системы для промывания через анус;
на фиг. 7 проиллюстрированы примерные кривые потока промывочной жидкости в зависимости от давления во время функционирования системы.
Подробное описание графических материалов
На фиг. 1 показан вариант осуществления системы для промывания через анус и/или стому. Система содержит катетер 100, имеющий соответствующий размер и выполненный с возможностью введения в прямую кишку или стому пользователя. Насос 101 предусмотрен в резервуаре 102 для передачи промывочной жидкости, содержащейся в указанном резервуаре 102, к катетеру 100 и к растягивающемуся удерживающему элементу 104 в форме баллона, выполненного для фиксирования катетера внутри прямой кишки или стомы пользователя. Насос 101 расположен внутри корпуса 200.
Катетер 100 обычно является одноразовым компонентом. С этой целью соединительное средство 160 расположено между катетером 100 и частью 121 трубки. Соединительное средство 160 позволяет отсоединить катетер 100 от части 121 трубки и заменить при необходимости. Соединительное средство 160 может быть в форме байонетного соединения, нажимного соединения или винтового соединения.
Первая часть 119 трубки проходит между насосом 101 и блоком 103 управления, а вторая часть 121 трубки проходит между блоком 103 управления и катетером 100 и растягивающимся удерживающим элементом 104. Блок 103 управления для насоса 101, таким образом, расположен между резервуаром 102 жидкости и катетером 100 в удобном для пользователя местоположении.
Первая и вторая части 119 и 121 трубки содержат отдельные каналы для соединения насоса с катетером для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера и для расширения баллона 104 соответственно.
Блок 103 управления оснащен дисплеем 123 для передачи рабочего состояния системы и/или асимптотического значения температуры пользователю, при этом предусмотрены управляемые пользователем кнопки 125, как часть интерфейса управления пользователя для управления работой насоса 101. Проводное соединение 127 предусмотрено для передачи сигнала между насосом 101 и системой 103 управления.
Фиг. 2 иллюстрирует вариант осуществления корпуса 200 насоса 101 согласно фиг. 1. Показанный корпус 200 является герметичным и содержит насос 101, термодатчик 128, батарею 129 и порт 130 для зарядки указанной батареи 129. Как показано на фиг. 2, первая электронная панель 190 управления расположена в корпусе 200 и соединяет насос 101, термодатчик 128 и батарею 129. Первая электронная панель 190 управления в корпусе 200 соединена с блоком 103 управления (фиг. 1) при помощи проводного соединения 127. Конкретные компоненты корпуса 200 не ограничены настоящим вариантом осуществления, и один или несколько подобных компонентов могут быть добавлены, удалены или заменены эквивалентными компонентами, если специалист считает это необходимым.
Корпус 200 содержит впускное отверстие 132, который дает возможность жидкости течь между резервуаром и насосом 101. Впускное отверстие 132 управляется впускным клапаном 133. Электронная панель 140 управления также управляет впускным клапаном 133. Насос 101 предпочтительно является шестеренчатым насосом.
Промывочный канал 122 предназначен для получения промывочной жидкости от насоса 101 и передачи ее к катетеру 100 для промывания через анус. Клапан 141 промывочного канала расположен в указанном промывочном канале 122 для управления потоком жидкости в данном канале. Клапан 141 промывочного канала управляется электронной панелью 140 управления.
Канал 124 баллона предназначен для получения промывочной жидкости от насоса 101 и передачи ее в растягивающийся удерживающий элемент 104. Клапан 142 канала баллона расположен в указанном канале 124 баллона для управления потоком жидкости в данном канале. Клапан 142 канала баллона управляется электронной панелью 190 управления.
Клапан 142 канала баллона и клапан 141 промывочного канала дают возможность жидкости выходить из баллона 104 или из катетера 100 в случае, если давление в нем превышает пороговое значение давления, определенное данными клапанами. Клапан 142 канала баллона сливает жидкость из баллона 104 в резервуар 102 в случае избыточного давления в баллоне 104, и клапан 141 промывочного канала сливает жидкость из катетера 100 в резервуар 102 в случае избыточного давления в прямой кишке или стоме пользователя.
Обратный клапан 143 также расположен в промывочном канале 122. Обратный клапан 143 действует, чтобы предотвратить обратный поток промывочной жидкости из катетера 100 или любого другого местоположения ниже по потоку от насоса в резервуар 102.
Корпус 200 также содержит кодер 145, который преобразует цифровые сигналы от первой электронной панели 140 управления в сигналы управления для двигателей насоса 101.
Фиг. 3 иллюстрирует компоненты блока 103 управления, показанные на фиг. 1. Как показано, блок управления содержит вторую электронную панель 146 управления, которая соединена с первой электронной панелью 190 управления в корпусе 200 (см. фиг. 2) через проводное соединение 127.
Первая часть 119 трубки, содержащая каналы 124 и 122, проходит от корпуса 200 насоса к блоку 103 управления, как и проводное соединение 127. Каналы 124 и 122 проходят через блок управления к катетеру 100 и растягивающемуся удерживающему элементу 104 посредством указанной второй части 121 трубки.
Конкретные компоненты блока 103 управления не ограничены настоящим вариантом осуществления, и один или несколько подобных компонентов могут быть добавлены, удалены или заменены эквивалентными компонентами, если специалист считает это необходимым.
Вторая электронная панель 146 управления получает ввод от пользователя и термодатчика 128 (в корпусе 200 насоса, фиг. 2) и передает данные на дисплей. Данные, передаваемые на дисплей, могут содержать прогнозируемое будущее асимптотическое значение температуры промывочной жидкости в резервуаре 102, как определено термодатчиком 128. Данные могут непрерывно обновляться, поскольку вторая электронная панель 146 управления непрерывно обновляет температурный прогноз во время наполнения или повторного наполнения резервуара промывочной жидкостью.
Датчик 152 давления баллона расположен в системе 103 управления и действует, чтобы замерять давление в канале 124 баллона. Датчик 153 давления промывания расположен в системе 103 управления и действует, чтобы замерять давление в промывочном канале 122. Датчики 152 и 153 давления также соединены со второй электронной панелью 146 управления в блоке 103 управления. Датчики 152 и 153 давления выдают сигнал системе 103 управления, которая управляет насосом 101 и/или активно управляемому клапану 142 канала баллона и клапану 141 промывочного канала на основе указанного сигнала или других сигналов, как описано в данном документе.
Система управления содержит контроллер для управления работой насоса; по меньшей мере один датчик для определения измеренного значения давления в трубной системе и/или катетере во время работы насоса и обрабатывающего устройства. Первая и вторая панели 190, 146 управления, вместе или по отдельности, содержат обрабатывающее устройство системы управления. Система управления может определять или рассчитывать состояние потока на кончике катетера на основе измеренного значения давления, предоставленного датчиками 152, 153 давления. Система управления выполнена с возможностью управления работой насоса 101 по накачиванию в ответ на указанное измеренное значение давления. Более конкретно, система управления продолжает работу насоса 101 по накачиванию в течение ограниченного периода времени после определения датчиками 152, 153 давления значения давления, которое по меньшей мере равно пороговому значению давления или значению, полученному из него.
В частности, при использовании сигнала от датчика 153 давления промывания данным образом, можно точно контролировать количество промывочной жидкости, выходящей из кончика катетера. В качестве альтернативы показанному варианту осуществления датчик 153 давления промывания может быть расположен в трубной системе 121, 124 вблизи катетера 100 или в самом катетере 100.
В первой конфигурации потока клапан 142 канала баллона открыт, и клапан 141 промывочного канала закрыт во время работы насоса 101. Соответственно, промывочная жидкость передается из резервуара 102 к баллону 104 для его расширения.
Во второй конфигурации потока клапан 141 промывочного канала открыт, и клапан 142 канала баллона закрыт во время работы насоса 101. Таким образом, промывочная жидкость передается из резервуара 102 к катетеру 100, из кончика которого жидкость выпускают в прямую кишку или стому пользователя, чтобы промыть кишечник пользователя.
В третьей конфигурации потока работа насоса 101 в обратном направлении, и клапан 142 канала баллона, в то время как клапан 141 промывочного канала закрыт. Баллон 104, таким образом, продувают.
Фиг. 4-5 иллюстрируют примерные кривые температуры промывочной жидкости в резервуаре 102 во время наполнения или повторного наполнения резервуара промывочной жидкостью. На графике фиг. 4 начальная температура промывочной жидкости в резервуаре 102, как определено термодатчиком 128, составляет примерно 20°C. Поскольку кишечник пользователя должен промываться жидкостью при температуре, не превышающей примерно 40°C, предпочтительно при температуре 20-40°C, наиболее предпочтительно при температуре 36-38°C, пользователь начинает наливать жидкость, такую как водопроводную воду, при повышенной температуре в резервуар.
Работа системы, проиллюстрированной на фиг. 1-3, будет далее описана. Начальное изменение температуры в резервуаре определяется термодатчиком 128 по завершению наполнения или повторного наполнения резервуара 120 промывочной жидкостью. На фиг. 4 изменение начальной температуры представлено повышенной температурой TINT во время t1. На основе изменения начальной температуры будущее асимптотическое значение температуры, обозначенное "True" на фиг. 4, в резервуаре прогнозируется на основе по меньшей мере начального изменения.
Как показано на фиг. 5 текущая температура или текущая степень изменения температуры в резервуаре непрерывно определяется при помощи термодатчика 128 и системы 103 управления во время наполнения или повторного наполнения резервуара промывочной жидкостью, и прогнозирование будущего асимптотического значения температуры в резервуаре непрерывно обновляется по меньшей мере на основе указанной текущей температуры и/или скорости изменения температуры. Более конкретно, в начале процедуры наполнения или повторного наполнения изменение начальной температуры T1 определяется в первой точке во времени, t1. Первое изменение начальной температуры, как показано T1, используется для первого прогнозирования, TA, будущего асимптотического значения температуры промывочной жидкости в резервуаре 102 после заполнения. Во второй точке во времени, t2, когда температура, определенная термодатчиком 128, достигла уровня T2, температура подаваемой в резервуар жидкости изменяется, например, когда пользователь изменяет отношение горячей и холодной воды в кране. В третьей точке во времени, t3, получают третье значение T3 температуры, и выполняют второе прогнозирование TB. Затем в четвертой точке во времени, t4, достигается четвертый уровень T4 температуры, и температура наполняемой в резервуар 102 жидкости резко изменяется во второй раз. Изменение подаваемой жидкости отражено температурой T5 во времени t5, на основе которого выполняют третье прогнозирование асимптотической температуры T.
Во время вышеуказанной процедуры спрогнозированные значения температуры TA, TB и T показаны пользователю через дисплей 123 (см. фиг. 1 и 3), поскольку они определены системой 103 управления.
Вышеуказанная процедура, непрерывно определяющая и обновляющая прогноз асимптотической температуры, в общем представлена на фиг. 6.
Как только резервуар заполнен необходимым объемом жидкости при требуемой температуре, выполняются следующие этапы:
i. Насос работает с открытыми клапаном промывочного канала и клапаном канала баллона. Когда жидкость достигает насоса (определяется увеличением сопротивления в работе насоса), оба данных клапана закрываются.
ii. Для наполнения катетера клапан промывочного канала открывается в достаточной степени, чтобы наполнить трубки и корпус катетера. Это требует, например, 30-40 мл жидкости, которая может быть связана с определенным числом оборотов насоса или определенным временем, когда клапан промывочного канала открыт. При наполнении корпуса катетера покрытие катетера смачивается и он становится скользким.
iii. Затем клапан промывочного канала и клапан канала баллона закрываются, в то время как пользователь вставляет катетер в прямую кишку.
iv. Пользователь подает сигнал через блок управления, что катетер расположен на месте. Затем начинается наполнение баллона.
v. Чтобы обеспечить более точный поток жидкости, насос вначале работает (например, при 700-750 мл/минута) с закрытыми клапаном промывочного канала и клапаном канала баллона. В данный момент любое отклонение от идеальной работы насоса может быть обнаружено первой электронной панелью управления (например, если потребляется слишком много электротока).
vi. Клапан канала баллона затем открывается, чтобы промывочная жидкость текла к баллону и заполняла его. Опять же, соответствующий объем, подаваемый в баллон, может определяться определенным числом оборотов насоса или определенным временем, когда клапан канала баллона открыт.
vii. Когда баллон должным образом заполнен, клапан канала баллона закрыт. Работа по накачиванию может быть остановлена.
viii. В данный момент статическое давление (Pstat) в канале баллона может быть измерено датчиком давления баллона и использовано для определения разности (Н) высот между блоком управления и кончиком катетера. Данная разность (Н) высот может затем использоваться для определения статического давления Pstat в промывочном канале.
ix. Теперь баллон полный, катетер заполнен и измеренное значение Pstat в промывочном канале известно.
x. Работа по накачиванию запускается, в то время клапан промывочного канала и клапан канала баллона закрыты.
xi. Пользователь подает сигнал про объем жидкости, необходимый для промывания. Он может быть в диапазоне 100-1000 мл, но обычно около 300-400 мл.
xii. Клапан промывочного канала открыт и необходимый объем промывочной жидкости протекает через катетер в толстую кишку пользователя. Как указано выше, необходимый объем можно определить при помощи определенного числа оборотов насоса или определенного времени, когда клапан промывочного канала открыт.
xiii. При необходимости пользователь может выбрать больше жидкости для введения в толстую кишку.
xiv. Во время операции промывания система управления постоянно рассчитывает давление жидкости на кончике катетера (Ptip) -в соответствии с формулой, приведенной выше, -и регулирует работу насоса по накачиванию в ответ на Ptip.
xv. Если давление жидкости на кончике катетера (Ptip) приближается к 0,1406 кг/см2 [к 2,0 фунтам/кв. дюйм], работа насоса замедляется или останавливается.
Фиг. 7 иллюстрирует примерную кривую потока промывочной жидкости в зависимости от давления во время функционирования системы. Кишечник пользователя должен промываться жидкостью при давлении, не превышающем примерно 0,1406 кг/см2 [2 фунта/кв. дюйм], предпочтительно при давлении 0.1054-0.1335 кг/см2 [1,5-1,9 фунта/кв. дюйм], наиболее предпочтительно при давлении 0.1124- 0.1195 кг/см2 [1,6-1,7 фунта/кв. дюйм.]
На графике фиг. 7 начальный поток промывочной жидкости, установленный рабочей скоростью насоса, составляет примерно 700 мл/мин. Соответственно, расчетное давление кишечника увеличивается.
Когда расчетное давление кишечника приближается к промежуточному значению, например, между 0.0984 и 0.1124 кг/см2 [1,4 и 1,6 фунта/кв. дюйм], поток жидкости, установленный рабочей скоростью насоса, регулируется системой управления и постепенно снижается по мере того, как расчетное давление кишечника приближается к заданному максимальному значению (в данном случае 0.1406 кг/см2 [2 фунта/кв. дюйм]).
Различные графики на фиг. 7 иллюстрируют, как скорость потока жидкости может регулироваться по мере приближения давления кишечника к 0.1406 кг/см2 [к 2 фунтам/кв. дюйм.] Сплошная линия иллюстрирует, что скорость потока жидкости держится на постоянном значении 700 мл/мин, пока не остановится на 0.1406 кг/см2 [2 фунта/кв. дюйм.] Пунктирная линия иллюстрирует, что скорость потока жидкости начинает уменьшаться при примерно 0.1124 кг/см2 [1,6 фунта/кв.] дюйм до 0.1406 кг/см2 [2 фунтов/кв. дюйм], где он останавливается. Пунктирная линия из точек и тире иллюстрирует, что скорость потока жидкости начинает снижаться при примерно 0.1124 кг/см2 [1,6 фунта/кв. дюйм] и продолжает снижаться до нулевого потока при 0.1406 кг/см2 [2 фунтах/кв. дюйм.].
Для извлечения катетера из прямой кишки насос работает в обратном направлении, и клапан канала баллона открыт, чтобы извлечь жидкость из баллона.
При использовании стандартных компонентов для системы ранее было доказано, что сложно производить системы для промывания через анус, которые отвечают строгим требованиям для максимального давления кишечника, установленным в законодательстве (например, 0.1406 кг/см2 [2 фунта/кв. дюйм]). Например, разница в диаметре трубок между двумя трубками, полученная в результате производственных допусков, может привести к разнице в давлении между указанными трубками, когда промывочная жидкость прокачивается через них.
Соответственно, разработан способ калибровки системы, как описано в настоящем документе. Способ включает этапы:
- предоставления системы для промывания согласно изобретению;
- определения предварительно заданной высоты кончика катетера над указанным резервуаром вместе с соответствующим давлением промывочной жидкости при указанной предварительно заданной высоте;
- накачивания промывочной жидкости из резервуара в кончик катетера;
- измерения давления промывочной жидкости в указанном предварительно заданном местоположении при помощи указанного по меньшей мере одного датчика; и определения или расчета давления жидкости на кончике катетера на основе указанного измеренного значения давления в указанном предварительно заданном местоположении;
- калибровки системы так, чтобы определенное или расчетное давление промывочной жидкости на указанном кончике катетера не превышало 0.1406 кг/см2 [2 фунтов/кв. дюйм.].
Этап калибровки системы может выполняться, например, путем ограничения работы насоса 101 по накачиванию. Например, система управления может быть запрограммирована так, чтобы скорость насоса не могла достигать значения выше определенного максимального значения. Альтернативно калибровка системы может достигаться путем ограничения клапана 141 промывочного канала так, чтобы определенное или расчетное давление промывочной жидкости на указанном кончике катетера не превышало 0.1406 кг/см2 [2 фунтов/кв. дюйм.]. Дополнительно или альтернативно может быть предусмотрен калибровочный клапан в промывочном канале 122 (например, в корпусе 200), который можно настраивать во время производства системы.
Предварительно заданная высота в способе калибровки обычно является высотой сиденья унитаза от пола, например 30-50 см.
Предлагаются следующие пронумерованные аспекты:
Аспект 1. Система для промывания через анус и/или стому, содержащая:
резервуар для промывочной жидкости;
катетер, содержащий кончик катетера для введения в прямую кишку или стому пользователя и для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера;
трубную систему, обеспечивающую канал для промывочной жидкости между резервуаром и кончиком катетера;
насос, выполненный с возможностью накачивания промывочной жидкости из резервуара к кончику катетера;
систему управления для управления состоянием потока промывочной жидкости на кончике катетера во время промывания через анус или стому;
причем указанная система управления содержит:
- контроллер для управления работой насоса;
- по меньшей мере один датчик для определения измеренного значения давления по меньшей мере в одном первом предварительно заданном местоположении в трубной системе и/или катетере во время работы насоса;
- обрабатывающее устройство для определения или расчета указанного состояния потока на кончике катетера на основе указанного измеренного значения давления;
причем система управления выполнена с возможностью управления работой насоса по накачиванию в ответ на указанное измеренное значение давления.
Аспект 2. Система согласно аспекту 1, где система управления дополнительно содержит запоминающее устройство для хранения по меньшей мере одного порогового значения давления, указывающего на наличие промывочной жидкости
- по меньшей мере в первом предварительно заданном местоположении в трубной системе и/или катетере, и/или
- по меньшей мере в одном втором предварительно заданном местоположении в трубной системе и/или катетере;
при этом система управления выполнена с возможностью продолжения работы насоса по накачиванию в течение ограниченного периода времени после определения по меньшей мере одним датчиком значения давления в указанном по меньшей мере одном первом предварительно заданном местоположении, которое по меньшей мере равно пороговому значению давления или значению, полученному из него.
Аспект 3. Система согласно аспекту 1 или 2, где указанный по меньшей мере один датчик содержит по меньшей мере один датчик давления.
Аспект 4. Система согласно любому из предыдущих аспектов, где по меньшей мере один датчик давления содержит датчик, расположенный в трубной системе вблизи катетера или в катетере.
Аспект 5. Система согласно аспекту 4, где система управления выполнена с возможностью определения разности высот между положением катетера и положением резервуара и корректирования измеренного значения давления, определенного указанным датчиком на основе указанной разности высот.
Аспект 6. Система согласно аспекту 4 или 5, где система управления выполнена с возможностью определения динамического давления в катетере и корректирования измеренного значения давления, определенного указанным датчиком на основе указанного динамического давления.
Аспект 7. Система согласно любому из аспектов 3-5, где по меньшей мере один датчик давления содержит множество датчиков давления, расположенных в соответствующих местоположениях в трубной системе и/или катетере, и причем система управления выполнена с возможностью управления работой насоса по накачиванию в ответ на определение предварительно заданного набора значений давления в указанных местоположениях.
Аспект 8. Система согласно аспекту 1 или 2, где указанный насос приводится в действие электрическим двигателем, и причем указанный по меньшей мере один датчик для определения измеренного значения давления содержит по меньшей мере датчик для определения количества тока или энергии, потребляемых электрическим двигателем.
Аспект 9. Система согласно аспекту 8, где система управления выполнена с возможностью определения указанного количества тока или энергии, потребляемых электрическим двигателем, при постоянной скорости мотора.
Аспект 10. Система согласно любому из предыдущих аспектов, где система управления дополнительно выполнена с возможностью:
- управления работой насоса по накачиванию для выпуска промывочной жидкости при первой скорости потока в рабочем режиме промывания;
- перехода в режим без промывания после выпуска промывочной жидкости в режиме промывания; и
- управления работой насоса по накачиванию для выпуска промывочной жидкости при второй скорости потока в рабочем режиме без промывания;
при этом вторая скорость потока ниже, чем первая скорость потока.
Аспект 11. Система согласно любому из предыдущих аспектов, где
катетер содержит растягивающийся удерживающий элемент для фиксации кончика катетера в прямой кишке или стоме пользователя;
указанный канал между резервуаром и кончиком катетера образует первый канал трубной системы; и при этом
трубная система дополнительно содержит второй канал между резервуаром и растягивающимся удерживающим элементом;
причем система дополнительно содержит:
клапанную систему во втором канале для управления потоком промывочной жидкости между резервуаром и растягивающимся удерживающим элементом, при этом насос и система клапана могут управляться для выборочного:
- накачивания промывочной жидкости в растягивающийся удерживающий элемент для его расширения;
- накачивания промывочной жидкости через катетер для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера в прямую кишку или стому пользователя;
- извлечения промывочной жидкости из удерживающего элемента для его очистки.
Аспект 12. Способ управления системой для промывания через анус и/или стому, при этом указанная система содержит:
резервуар для промывочной жидкости;
катетер, содержащий кончик катетера для введения в прямую кишку или стому пользователя и для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера;
трубную систему, обеспечивающую канал для промывочной жидкости между резервуаром и кончиком катетера;
насос, выполненный с возможностью накачивания промывочной жидкости из резервуара к кончику катетера;
по меньшей мере один датчик для определения измеренного значения давления по меньшей мере в одном первом предварительно заданном местоположении в трубной системе и/или катетере во время работы насоса;
систему управления для управления состоянием потока промывочной жидкости на кончике катетера во время промывания через анус или стому и для управления работой насоса;
причем указанный способ включает эксплуатацию системы управления для:
- определения измеренного значения давления по меньшей мере в одном первом предварительно заданном местоположении в трубной системе и/или катетере во время работы насоса;
- определения или расчета указанного состояния потока на кончике катетера на основе указанного измеренного значения давления;
- управления работой насоса по накачиванию в ответ на указанное измеренное значение давления.

Claims (58)

1. Система для промывания через анус и/или стому, содержащая:
резервуар (102) для промывочной жидкости;
катетер (100), содержащий кончик катетера для введения в прямую кишку или стому пользователя и для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера;
трубную систему (119, 121), образующую канал для промывочной жидкости между резервуаром и кончиком катетера;
насос (101), выполненный с возможностью накачивания промывочной жидкости из резервуара к кончику катетера;
по меньшей мере, один датчик (153);
и
систему (103) управления, выполненную с возможностью:
- управления работой насоса в ответ на измеренное значение давления,
отличающаяся тем, что, система содержит:
- один датчик (153) выполненный с возможностью определения давления в заданном местоположении во время работы насоса, причём заданным местом является место в трубной системе, которое находится ближе к катетеру, чем к насосу, или
- по меньшей мере один датчик выполненный с возможностью определения давления в заданном местоположении во время работы насоса, причём заданным местом является место в трубной системе, которое находится ближе к катетеру, чем к насосу, и
по меньшей мере один датчик выполненный с возможностью определения давления в заданном местоположении, причём заданным местоположением является катетер,
при этом определяемое давление передается на систему управления для формирования, по меньшей мере, части измеренной величины давления.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления дополнительно содержит процессор для определения или расчета состояния потока на кончике катетера и/или в трубной системе на основе указанной измеренной величины давления.
3. Система по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что указанная система управления выполнена с возможностью определения состояния потока промывочной жидкости на кончике катетера на основе определяемой измеренной величины давления.
4. Система по п. 3, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью определения состояния потока во время промывания через анус или стому.
5. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью определения наличия промывочной жидкости на кончике катетера.
6. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью определения наличия промывочной жидкости в насосе.
7. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью определения наличия промывочной жидкости в, по меньшей мере, одном первом заданном местоположении в трубной системе и/или в катетере.
8. Система по любому из пп. 5-7, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью продолжения работы насоса по накачиванию в течение ограниченного периода времени после определения наличия промывочной жидкости на кончике катетера, в насосе или в заданном местоположении.
9. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью определения разности высот между двумя различными местоположениями катетера, трубной системы и/или резервуара и корректирования измеренной величины давления на основе указанной разности высот.
10. Система по п. 9, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью определения разности высот на основе статического или динамического давления, создаваемого промывочной жидкостью в трубной системе или катетере.
11. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью определения разности динамического давления между местоположением датчика и кончиком катетера и корректирования измеренной величины давления на основе указанной разности динамического давления.
12. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью управления работой насоса по накачиванию в ответ на определение заданного набора значений давления в указанных местоположениях.
13. Система по п. 1, отличающаяся тем, что указанный насос приводится в действие электрическим двигателем, причём система содержит, по меньшей мере, датчик для определения величины тока или мощности, потребляемых электрическим двигателем.
14. Система по п. 13, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью определения указанной величины тока или мощности, потребляемых электрическим двигателем при постоянной скорости двигателя.
15. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления дополнительно выполнена с возможностью:
- управления работой насоса по накачиванию для выпуска промывочной жидкости при первой скорости потока в рабочем режиме промывания;
- перехода в режим без промывания после выпуска промывочной жидкости в режиме промывания; и
- управления работой насоса по накачиванию для выпуска промывочной жидкости при второй скорости потока в рабочем режиме без промывания;
при этом вторая скорость потока ниже, чем первая скорость потока.
16. Система по п. 1, отличающаяся тем, что указанный насос расположен в указанном резервуаре.
17. Система по п. 1, отличающаяся тем, что между катетером и трубной системой расположено соединительное средство (160), которое обеспечивает возможность отсоединения катетера от указанной трубной системы.
18. Система по любому из предыдущих пунктов, содержащая клапанную систему, которая содержит, по меньшей мере, первый клапан (141), расположенный в канале между насосом и кончиком катетера, для управления потоком промывочной жидкости к кончику катетера.
19. Система по п. 18, отличающаяся тем, что
катетер содержит растягивающийся удерживающий элемент (104) для фиксации кончика катетера в прямой кишке или стоме пользователя;
указанный канал между резервуаром и кончиком катетера образует первый канал трубной системы; причем
трубная система дополнительно содержит второй канал между резервуаром и растягивающимся удерживающим элементом;
при этом клапанная система дополнительно содержит
второй клапан (142) во втором канале между насосом и растягивающимся удерживающим элементом для управления потоком промывочной жидкости к растягивающемуся удерживающему элементу; при этом насос и клапанная система выполнены с возможностью выборочного:
- накачивания промывочной жидкости в растягивающийся удерживающий элемент для его расширения;
- перекачивания промывочной жидкости через катетер для выпуска промывочной жидкости из кончика катетера в прямую кишку или стому пользователя;
- удаления промывочной жидкости из удерживающего элемента для его опорожнения.
20. Система по п. 19, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью управления насосом и клапанами для обеспечения последовательности управления, содержащей первое состояние, в котором при работе насоса первый и второй клапаны закрыты, и второе состояние, в котором при работе насоса, по меньшей мере, один из первого и второго клапанов открыт.
21. Система по п. 1, отличающаяся тем, что указанный, по меньшей мере, один датчик содержит катушку, барометр или устройство для косвенного измерения давления.
22. Система по п. 1, отличающаяся тем, что система управления выполнена с возможностью постепенного замедления работы насоса по накачиванию в ответ на указанную измеренную величину давления.
23. Способ управления системой для промывания через анус и/или стому по п. 1,
при этом согласно способу управляют системой управления для управления работой насоса по накачиванию в ответ на измеренную величину давления.
24. Способ по п. 23, отличающийся тем, что система управления дополнительно содержит процессор для определения или расчета указанного состояния потока на кончике катетера на основе указанной измеренной величины давления.
25. Способ по п. 23 или 24, отличающийся тем, что указанная система управления выполнена с возможностью управления состоянием потока промывочной жидкости на кончике катетера во время промывания через анус или стому.
26. Способ калибровки системы для промывания через анус и/или стому по п.1,
причем способ содержит этапы, на которых:
- обеспечивают систему для промывания;
- определяют заданную высоту кончика катетера над указанным резервуаром вместе с соответствующим давлением промывочной жидкости при указанной заданной высоте;
- накачивают промывочную жидкость из резервуара в кончик катетера;
- измеряют давление промывочной жидкости в указанном заданном местоположении при помощи указанного, по меньшей мере, одного датчика; и определяют или вычисляют давление жидкости на кончике катетера на основе указанной измеренной величины давления;
- калибруют систему для промывания так, чтобы определенное или вычисленное давление промывочной жидкости на указанном кончике катетера не превышало 0,1406 кг/см2.
RU2017124854A 2014-12-19 2015-12-17 Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой RU2719930C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201470807 2014-12-19
DKPA201470807 2014-12-19
PCT/DK2015/050403 WO2016095929A1 (en) 2014-12-19 2015-12-17 A system for anal and/or stomal irrigation and a method for controlling such a system

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020112954A Division RU2020112954A (ru) 2014-12-19 2015-12-17 Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017124854A RU2017124854A (ru) 2019-01-21
RU2017124854A3 RU2017124854A3 (ru) 2019-05-13
RU2719930C2 true RU2719930C2 (ru) 2020-04-23

Family

ID=52396334

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017124854A RU2719930C2 (ru) 2014-12-19 2015-12-17 Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой
RU2020112954A RU2020112954A (ru) 2014-12-19 2015-12-17 Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020112954A RU2020112954A (ru) 2014-12-19 2015-12-17 Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой

Country Status (13)

Country Link
US (2) US10792184B2 (ru)
EP (2) EP3232997B1 (ru)
JP (2) JP7007188B2 (ru)
CN (1) CN107106758B (ru)
AU (2) AU2015366023B2 (ru)
BR (1) BR112017012485A2 (ru)
CA (1) CA2971503C (ru)
DK (1) DK3232997T3 (ru)
ES (1) ES2737894T3 (ru)
HU (1) HUE045473T2 (ru)
PL (1) PL3232997T3 (ru)
RU (2) RU2719930C2 (ru)
WO (1) WO2016095929A1 (ru)

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5730755B2 (ja) 2008-05-01 2015-06-10 コンバテック・テクノロジーズ・インコーポレイテッドConvatec Technologies Inc 直腸ドレーン器具
EP3653236A1 (en) 2011-03-17 2020-05-20 ConvaTec Technologies Inc. High barrier elastomer
CN105407961A (zh) 2013-08-01 2016-03-16 康沃特克科技公司 自闭合的袋连接器
US10531977B2 (en) 2014-04-17 2020-01-14 Coloplast A/S Thermoresponsive skin barrier appliances
PL3232997T3 (pl) 2014-12-19 2019-10-31 Coloplast As System do irygacji odbytniczej i/lub stomijnej i sposób sterowania takim systemem
BR112018012689A2 (pt) * 2015-12-21 2018-12-04 Koninklijke Philips Nv método de prever uma temperatura de estabilização de um indivíduo, sensor de fluxo de calor e disposição de detecção de temperatura
USD817483S1 (en) 2016-04-07 2018-05-08 Coloplast A/S Anal irrigation catheter adapted for use in an anal irrigation system
USD837977S1 (en) 2016-04-07 2019-01-08 Coloplast A/S Replacement tubing with connectors adapted for use in anal irrigation system
USD828550S1 (en) 2016-04-07 2018-09-11 Coloplast A/S Connector of an anal irrigation system
CA3060648C (en) 2016-04-08 2021-08-17 Husqvarna Ab Intelligent watering system
EP3481459B1 (en) * 2016-07-08 2021-03-17 Hollister Incorporated Body cavity irrigation system
EP3481460B1 (en) * 2016-07-08 2020-05-13 Hollister Incorporated Wireless electronic pump design for a body cavity irrigation device
EP3295977B1 (en) 2016-09-16 2020-02-26 Dentsply IH AB Motorized irrigation system with improved flow control
HUE055716T2 (hu) 2016-12-22 2021-12-28 Dentsply Ih Ab Motorizált katéter rendszer javított felfújás-szabályozással
CN107875470A (zh) * 2017-11-02 2018-04-06 鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所) 一种恒压变频调速控制仪
CA3079131A1 (en) 2017-11-09 2019-05-16 11 Health and Technologies Inc. Ostomy monitoring system and method
CN108498892A (zh) * 2017-11-28 2018-09-07 张祖玲 一种妇产科临床***灭菌清洁装置
US10799385B2 (en) 2017-12-22 2020-10-13 Coloplast A/S Ostomy appliance with layered base plate
WO2019120431A1 (en) 2017-12-22 2019-06-27 Coloplast A/S Tools and methods for cutting holes in an ostomy appliance
GB201721955D0 (en) 2017-12-27 2018-02-07 Convatec Ltd Catheter wetting devices
LT3727232T (lt) 2017-12-22 2022-04-25 Coloplast A/S Ostomijos prietaisas su atrankiniais jutiklio taškais ir susiję būdai
EP3727239B1 (en) 2017-12-22 2024-02-07 Coloplast A/S Base plate for an ostomy appliance, a monitor device and a system for an ostomy appliance
EP3727236A1 (en) * 2017-12-22 2020-10-28 Coloplast A/S Sensor assembly part and a base plate for an ostomy appliance and a method for manufacturing a sensor assembly part and a base plate
US11707377B2 (en) * 2017-12-22 2023-07-25 Coloplast A/S Coupling part with a hinge for a medical base plate and sensor assembly part
DK3727219T3 (da) 2017-12-22 2023-10-30 Coloplast As Fugtdetekterende basisplade til en stomianordning og system til bestemmelse af fugtspredning i en basisplade og/eller en sensormonteringsdel
WO2019120427A1 (en) 2017-12-22 2019-06-27 Coloplast A/S Sensor assembly part for an ostomy appliance and a method for manufacturing a sensor assembly part
WO2019120443A1 (en) 2017-12-22 2019-06-27 Coloplast A/S Sensor assembly part and a base plate for an ostomy appliance and a method for manufacturing a base plate or a sensor assembly part
US11627891B2 (en) 2017-12-22 2023-04-18 Coloplast A/S Calibration methods for medical appliance tools
US11534323B2 (en) 2017-12-22 2022-12-27 Coloplast A/S Tools and methods for placing a medical appliance on a user
WO2019120429A1 (en) 2017-12-22 2019-06-27 Coloplast A/S Data collection schemes for an ostomy appliance and related methods
WO2019120442A1 (en) 2017-12-22 2019-06-27 Coloplast A/S Sensor assembly part and a base plate for an ostomy appliance and a device for connecting to a base plate or a sensor assembly part
WO2019120447A1 (en) 2017-12-22 2019-06-27 Coloplast A/S Sensor assembly part, base plate and monitor device of an ostomy system and associated method
US11540937B2 (en) 2017-12-22 2023-01-03 Coloplast A/S Base plate and sensor assembly of a medical system having a leakage sensor
US11986418B2 (en) 2017-12-22 2024-05-21 Coloplast A/S Medical system and monitor device with angular leakage detection
EP3727234B1 (en) 2017-12-22 2022-01-26 Coloplast A/S Ostomy appliance with angular leakage detection
EP4248920A3 (en) * 2017-12-22 2023-12-27 Coloplast A/S Ostomy appliance system, monitor device, and method of monitoring an ostomy appliance
US10500084B2 (en) 2017-12-22 2019-12-10 Coloplast A/S Accessory devices of an ostomy system, and related methods for communicating leakage state
US10849781B2 (en) 2017-12-22 2020-12-01 Coloplast A/S Base plate for an ostomy appliance
EP3727242B1 (en) * 2017-12-22 2022-03-09 Coloplast A/S Monitor device of an ostomy system having a connector for coupling to both a base plate and an accessory device
DK3727227T3 (da) 2017-12-22 2023-07-31 Coloplast As Bundplade til stomiapparat og komponent til sensorenhed til en bundplade samt fremgangsmåde til fremstilling af en bundplade og en komponent til sensorenhed
GB201721956D0 (en) 2017-12-27 2018-02-07 Convatec Ltd Female catheter locator tip
WO2019161861A1 (en) 2018-02-20 2019-08-29 Coloplast A/S Sensor assembly part and a base plate for an ostomy appliance and a device for connecting to a base plate and/or a sensor assembly part
US12029582B2 (en) 2018-02-20 2024-07-09 Coloplast A/S Accessory devices of a medical system, and related methods for changing a medical appliance based on future operating state
EP3764961B1 (en) 2018-03-15 2024-02-21 Coloplast A/S Apparatus and methods for navigating ostomy appliance user to changing room
DE102018003519B4 (de) * 2018-05-02 2020-05-14 W.O.M. World Of Medicine Gmbh Verfahren zur Bestimmung des Höhenunterschiedes zwischen Patient und einer Fluid-Förderpumpe
DE102018124657A1 (de) * 2018-10-05 2020-04-09 Washtec Holding Gmbh FLÜSSIGKEITSAUSSTOßVORRICHTUNG FÜR EINE FAHRZEUGWASCHANLAGE UND VERFAHREN ZU IHREM BETRIEB
USD893514S1 (en) 2018-11-08 2020-08-18 11 Health And Technologies Limited Display screen or portion thereof with graphical user interface
US11612512B2 (en) 2019-01-31 2023-03-28 Coloplast A/S Moisture detecting base plate for an ostomy appliance and a system for determining moisture propagation in a base plate and/or a sensor assembly part
WO2020200390A1 (en) * 2019-04-05 2020-10-08 Coloplast A/S An anal irrigation system and related methods for maintaining
US20220152366A1 (en) * 2019-04-11 2022-05-19 Coloplast A/S Inflation of balloon in bowel irrigation system
CN109865170A (zh) * 2019-04-11 2019-06-11 珠海英智科技有限公司 一种肠套叠复位***及方法
EP3955863A4 (en) 2019-06-11 2022-06-22 ConvaTec Technologies Inc. URINE COLLECTION BAGS FOR USE WITH CATHETER PRODUCTS, KITS THEREOF, AND METHODS THEREOF
CA3175624A1 (en) 2020-04-24 2021-10-28 Convatec Limited Packaging for a medical device
USD970017S1 (en) 2020-08-25 2022-11-15 Coloplast A/S Ostomy appliance monitor
USD986164S1 (en) 2020-09-28 2023-05-16 Coloplast A/S Charger for an ostomy appliance
AU2022210967B2 (en) * 2021-01-19 2023-08-24 Hollister Incorporated Method of detecting leakage in medical devices
CN113577427B (zh) * 2021-07-19 2023-05-26 江苏省中医院 智能控压给药灌肠器及其使用方法
CN114618044B (zh) * 2022-03-16 2023-08-25 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) 一种造口灌洗器流速控制方法、***、存储介质及灌洗器
CN114887140B (zh) * 2022-05-19 2024-01-02 山东中医药大学附属医院 一种肢体关节创面灌洗装置
CN115105668B (zh) * 2022-05-23 2024-05-28 黑龙江省医院 一种中药灌肠装置、灌肠方法及自动灌肠仪

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1789215A1 (ru) * 1990-11-05 1993-01-23 Inst Obschei I Neoorganichesko Способ лечения кишечной непроходимости
EP1206230A1 (en) * 1999-07-28 2002-05-22 Zassi Medical Evolutions, Inc. Ostomy irrigation system
WO2006086826A1 (en) * 2005-01-19 2006-08-24 Colocare Holdings Pty Limited Colostomy pump system1
WO2009152568A1 (en) * 2008-06-17 2009-12-23 Colocare Holdings Pty Limited Bowel irrigation method and apparatus
WO2012120456A2 (en) * 2011-03-10 2012-09-13 Di Martino Renato An apparatus for performing transanal irrigations

Family Cites Families (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1918681A (en) 1931-05-14 1933-07-18 Allen Thomas Dain Irrigating device
US2074374A (en) 1933-11-21 1937-03-23 Francois Dominique Sua Fernand Apparatus for intestinal irrigations
US2157756A (en) 1936-04-01 1939-05-09 Walter G Berg Irrigating apparatus
US2617416A (en) * 1948-06-01 1952-11-11 Elvin C Condit Device for colonic irrigation or bowel flushing
US2874696A (en) 1954-07-27 1959-02-24 Julien A Bried Colon flushing apparatus
US3678922A (en) 1971-01-14 1972-07-25 Univ Temple Dilution method and apparatus for measurement of fluid flow rate
US4592000A (en) 1982-06-24 1986-05-27 Terumo Corporation Electronic clinical thermometer, and method of measuring body temperature
FR2541453B1 (fr) 1982-12-21 1985-08-30 Terumo Corp Thermometre medical electronique et procede de mesure de la temperature du corps
US4574359A (en) 1982-12-21 1986-03-04 Terumo Kabushiki Kaisha Electronic clinical thermometer, and method of measuring body temperature
US4617011A (en) 1983-11-29 1986-10-14 Bloxom Jr Ingrid B Intestinal irrigation system with flow indicator
US4638436A (en) 1984-09-24 1987-01-20 Labthermics Technologies, Inc. Temperature control and analysis system for hyperthermia treatment
US4727500A (en) 1985-05-01 1988-02-23 Sherwood Medical Company Electronic thermometer with fixed response time
JPH0625700B2 (ja) 1986-03-04 1994-04-06 テルモ株式会社 電子体温計
US4858618A (en) 1986-05-23 1989-08-22 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Thermodilution method and apparatus for determining right ventricular ejection fraction
JPS6340825A (ja) 1986-08-07 1988-02-22 Terumo Corp 電子体温計
US4986669A (en) 1986-11-19 1991-01-22 Terumo Kabushiki Kaisha Electronic clinical thermometer
US5019056A (en) 1988-09-22 1991-05-28 Aegis Medical, Inc. Bowel care apparatus
JPH07111383B2 (ja) 1989-10-05 1995-11-29 テルモ株式会社 平衡温度の検出方法及び電子体温計
US5080496A (en) 1990-06-25 1992-01-14 General Electric Company Method and apparatus for compensated temperature prediction
CN2075962U (zh) 1990-10-13 1991-05-01 靳同朝 一种手动洗胃器
CA2074906C (en) 1991-08-01 2000-09-12 Hiromitsu Hirabayashi Ink jet recording apparatus having temperature control function
US5733263A (en) 1994-09-20 1998-03-31 Cabot Technology Corporation Thermal retention system and method
US5738441A (en) 1995-07-11 1998-04-14 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Electronic clinical predictive thermometer using logarithm for temperature prediction
US6139571A (en) 1997-07-09 2000-10-31 Fuller Research Corporation Heated fluid surgical instrument
US7458984B2 (en) 1998-01-23 2008-12-02 Innercool Therapies, Inc. System and method for inducing hypothermia with active patient temperature control employing catheter-mounted temperature sensor and temperature projection algorithm
US6159160A (en) 1998-03-26 2000-12-12 Ethicon, Inc. System and method for controlled infusion and pressure monitoring
US6270252B1 (en) 1999-05-18 2001-08-07 Alaris Medical Systems, Inc. Predictive temperature measurement system
AUPQ115499A0 (en) * 1999-06-24 1999-07-15 Colocare Holdings Pty Limited Colostomy pump device
US8323324B2 (en) 2000-06-14 2012-12-04 Innercool Therapies, Inc. Therapeutic heating and cooling via temperature management of a colon-inserted dual balloon
DK174538B1 (da) * 2001-01-26 2003-05-19 Coloplast As Renseindretning
US20030073974A1 (en) * 2001-10-12 2003-04-17 Falconer Malcolm Ian Bowel irrigation probe
US20030073963A1 (en) * 2001-10-12 2003-04-17 Falconer Malcolm Ian Bowel irrigation system and probe therefor
US6789937B2 (en) 2001-11-30 2004-09-14 Schlumberger Technology Corporation Method of predicting formation temperature
US6723079B2 (en) * 2002-03-27 2004-04-20 Bristol-Myers Squibb Company Controlled evacuation ostomy device with external seal
US6918898B2 (en) * 2002-06-11 2005-07-19 Lori L. King Closed drainage system for irrigating ostomies
DK1531885T3 (da) * 2002-07-12 2009-02-09 Coloplast As Irrigationssystem
CA2760543C (en) 2002-09-12 2013-08-13 Zoll Circulation, Inc. System and method for determining and controlling core body temperature
US7300453B2 (en) 2003-02-24 2007-11-27 Innercool Therapies, Inc. System and method for inducing hypothermia with control and determination of catheter pressure
CN2623242Y (zh) 2003-05-22 2004-07-07 李姗 一种蠕动式结肠灌注透析治疗机
US7270476B2 (en) 2003-08-21 2007-09-18 Omron Healthcare Co., Ltd. Electronic clinical thermometer with quick temperature estimating device
US8029454B2 (en) 2003-11-05 2011-10-04 Baxter International Inc. High convection home hemodialysis/hemofiltration and sorbent system
US20050119628A1 (en) * 2003-11-07 2005-06-02 Jeanene Sant Lavage control apparatus and method of using same
CN2740197Y (zh) 2004-06-22 2005-11-16 杨骏成 腹腔循环热化疗灌注治疗仪
CN2715766Y (zh) 2004-08-12 2005-08-10 北京科迪信生物技术开发中心 医用冲洗器
US7854387B2 (en) 2004-08-24 2010-12-21 C Change Surgical Llc Open access sleeve for heated fluid units
TWM269893U (en) 2005-01-07 2005-07-11 Lung-Sheng Tsai Domestic water-therapeutic apparatus for large intestine
JPWO2006112117A1 (ja) 2005-03-30 2008-12-04 シチズンホールディングス株式会社 電子体温計
US7318004B2 (en) 2005-04-01 2008-01-08 Cardinal Health 303, Inc. Temperature prediction system and method
US20060247604A1 (en) 2005-04-29 2006-11-02 Bruno Roy R Lavage chair and method of use
ITMI20050772A1 (it) 2005-04-29 2006-10-30 Tecnimed Srl Apparecchiatura per la misurazione di temperatura in particolare di un paziente
US20060253090A1 (en) * 2005-05-04 2006-11-09 Bradley Arthur J Method and apparatus for facilitating evacuation and cleansing of a colonostomy bag
US20070116089A1 (en) 2005-11-22 2007-05-24 Sherwood Services Ag Electronic thermometer with progress indicator
JP2009543020A (ja) 2006-07-11 2009-12-03 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 水を加熱するための加熱手段の動作を制御するサーモスタットを有する飲料製造器
US20080114555A1 (en) 2006-10-06 2008-05-15 Scott Jonathan B Fast Extrapolation of a Thermal Sensor's Final Value and Discovery/Verification of a Thermal Sensor's Thermal Time Constant
JP2008119073A (ja) 2006-11-09 2008-05-29 Itbs:Kk 腸内洗浄装置
US8061149B1 (en) 2007-02-02 2011-11-22 Case In Point LLC Temperature control case
WO2009006444A1 (en) 2007-06-29 2009-01-08 Cvdevices, Llc Devices, systems and methods for diagnosing and delivering therapeutic interventions in the peritoneal cavity
US7957927B2 (en) 2007-07-05 2011-06-07 Baxter International Inc. Temperature compensation for pneumatic pumping system
US7809254B2 (en) 2007-07-05 2010-10-05 Baxter International Inc. Dialysis fluid heating using pressure and vacuum
US8078333B2 (en) 2007-07-05 2011-12-13 Baxter International Inc. Dialysis fluid heating algorithms
US8047712B1 (en) 2007-07-26 2011-11-01 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for predicting steady state temperature of solid state devices
JP2010538774A (ja) 2007-09-21 2010-12-16 コロプラスト アクティーゼルスカブ 肛門洗浄システムのための容器
CN101435727B (zh) 2007-11-12 2011-01-26 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 温度预测方法及装置
US7765006B2 (en) * 2007-12-13 2010-07-27 Leto Medical, Llc Method and apparatus for providing continence to a gastrointestinal ostomy
EP2716266B1 (en) 2008-01-25 2019-01-02 Neurosave, Inc. Rapid cooling of body and/or brain by irrigating aerodigestive tract with cooling liquid
US9333287B2 (en) 2008-04-08 2016-05-10 Jet Prep Ltd. Body passage cleansing device
EP2268341B1 (en) 2008-04-21 2015-06-17 Haleys Pump Company Antegrade colonic instillation apparatus
JP5719767B2 (ja) 2008-05-08 2015-05-20 ミニパンプス, エルエルシー 埋込型ポンプおよびそのためのカニューレ
DE102008058968A1 (de) 2008-06-21 2009-12-31 Dräger Medical AG & Co. KG Vorrichtung zum Prognostizieren einer Körpertemperatur eines Patienten
US8273065B2 (en) * 2008-07-15 2012-09-25 Zora Singh Gill Ostomy bag odor control and irrigation system
US7988657B2 (en) 2008-07-17 2011-08-02 Inspector Medical, Llc Body cavity irrigation device
US8900116B2 (en) * 2009-07-14 2014-12-02 Stimatix Gi Ltd. Inflatable stomal implant
JP5625055B2 (ja) * 2009-07-14 2014-11-12 スティマティックス ジーアイ リミテッド 人工肛門造設術
US9314365B2 (en) * 2009-07-14 2016-04-19 B. Braun Medical Sas Ostomy port gas release mechanism
CN201469753U (zh) 2009-07-27 2010-05-19 深圳普门科技有限公司 一种便携式洁肠水疗仪
CN201469754U (zh) 2009-08-17 2010-05-19 深圳普门科技有限公司 一种用流量计实现的结肠水疗仪恒温控制装置
DK2470237T3 (en) 2009-08-26 2014-12-08 Mbh Internat A S An irrigation device and method of using the device
CN201542714U (zh) 2009-11-26 2010-08-11 谭建铭 一种数字化智能诊治***用恒温加热装置
EP2523705B1 (en) * 2010-01-11 2019-05-01 Motus Gi Medical Technologies Ltd. Systems for cleaning body cavities and for endoscopic steering
AU2011208954B2 (en) * 2010-02-01 2015-12-10 Saied Sabeti Medical device
US20120095537A1 (en) 2010-02-08 2012-04-19 Hall Gregory W Method and Apparatus for Inducing Therapeutic Hypothermia
US8016802B1 (en) * 2010-04-12 2011-09-13 Schena Kenneth R Method, apparatus and system for ostomy bag irrigation
CN201710720U (zh) 2010-04-30 2011-01-19 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 医用灌肠器
RU2013101521A (ru) 2010-06-13 2014-07-20 Мотус Ги Медикал Технолоджис Лтд. Системы и способы очистки полости тела
CN202198902U (zh) 2011-07-21 2012-04-25 珠海成富医疗器材有限公司 直肠流体灌注及人体降温***
US20180311480A1 (en) 2011-08-20 2018-11-01 Fred Göbel Trans-anal inflow catheter for intermittently triggering a reflex-coordinated defecation
WO2013026565A1 (de) 2011-08-20 2013-02-28 Advanced Medical Balloons Trans-analer einlaufkatheter und verfahren zur intermittierenden auslösung einer reflexkoordinierten defäkation
CN202590035U (zh) 2012-03-31 2012-12-12 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 恒温灌肠器
CN202666070U (zh) 2012-05-31 2013-01-16 乐陵市信诺医疗器械有限公司 三重六道安全保护式结肠灌洗机
EP2671602B1 (en) 2012-06-07 2017-01-04 Dentsply IH AB Irrigation system comprising dual pumps
DE202012005708U1 (de) 2012-06-11 2013-09-12 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Dialysegerät
DK2679259T3 (en) 2012-06-29 2017-07-24 Dentsply Ih Ab ENGINE RINSE SYSTEM
WO2014018798A2 (en) 2012-07-25 2014-01-30 Nxstage Medical, Inc. Fluid property measurement devices, methods, and systems
CN202715078U (zh) 2012-08-23 2013-02-06 黄术胜 一种洗胃机
US20140199057A1 (en) 2013-01-14 2014-07-17 Enthermics Medical Systems, Inc. Warming System for Dialysis Fluid
CN103961757B (zh) 2013-01-29 2016-08-03 中国人民解放军总医院 智能膀胱冲洗控制***
CN203075306U (zh) 2013-01-29 2013-07-24 中国人民解放军总医院 智能膀胱冲洗控制***
CN103239197A (zh) 2013-04-21 2013-08-14 徐志强 一种医用内窥设备
EP3069744A1 (en) * 2013-06-03 2016-09-21 Dentsply IH AB Cylindrical collapsible container
US10265461B2 (en) 2013-08-29 2019-04-23 Motus Gi Medical Technologies Ltd. Colon cleaning system with automatic self-purging features
CN203564517U (zh) 2013-12-05 2014-04-30 来晓东 泌尿外科用恒温加压冲洗器
CN203598202U (zh) 2013-12-18 2014-05-21 漯河医学高等专科学校 泌尿外科用冲洗器
CN104162194A (zh) 2013-12-19 2014-11-26 南宁市磁汇科技有限公司 一种具有压力传感装置的结肠透析灌排导管
CN103691018A (zh) 2014-01-09 2014-04-02 上海理工大学 一种医用灌注式冲洗器
CN203874194U (zh) 2014-04-30 2014-10-15 深圳市人民医院 一种新型医用灌肠机
PL3232997T3 (pl) * 2014-12-19 2019-10-31 Coloplast As System do irygacji odbytniczej i/lub stomijnej i sposób sterowania takim systemem
BR112017012478A2 (pt) 2014-12-19 2018-02-27 Coloplast A/S sistema para irrigação anal ou estomal, e, método para prever uma temperatura de um líquido de irrigação em um reservatório de um sistema para irrigação anal ou estomal.
EP3232996B8 (en) 2014-12-19 2020-11-04 Coloplast A/S A system and a method for anal and/or stomal irrigation
PL3389741T3 (pl) 2015-12-17 2020-11-02 Coloplast A/S Awaryjne zatrzymanie dla systemu do irygacji odbytniczej i/lub stomijnej
CA3022893A1 (en) 2016-05-06 2017-11-09 Gambro Lundia Ab Systems and methods for peritoneal dialysis having point of use dialysis fluid preparation using water accumulator and disposable set
EP3295977B1 (en) 2016-09-16 2020-02-26 Dentsply IH AB Motorized irrigation system with improved flow control
DE102017010234A1 (de) 2016-11-25 2018-05-30 Advanced Medical Balloons Gmbh Vorrichtung für die repetitive Zu- und Ableitung von Substanzen für die medizinische Therapie, sowie Verfahren für die Herstellung einer Stuhlkontinenz durch intermittierende Colon-Lavage durch einen permanent platzierten, trans-analen Verschluss - bzw. Zugangskatheter
HUE055716T2 (hu) 2016-12-22 2021-12-28 Dentsply Ih Ab Motorizált katéter rendszer javított felfújás-szabályozással

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1789215A1 (ru) * 1990-11-05 1993-01-23 Inst Obschei I Neoorganichesko Способ лечения кишечной непроходимости
EP1206230A1 (en) * 1999-07-28 2002-05-22 Zassi Medical Evolutions, Inc. Ostomy irrigation system
WO2006086826A1 (en) * 2005-01-19 2006-08-24 Colocare Holdings Pty Limited Colostomy pump system1
WO2009152568A1 (en) * 2008-06-17 2009-12-23 Colocare Holdings Pty Limited Bowel irrigation method and apparatus
WO2012120456A2 (en) * 2011-03-10 2012-09-13 Di Martino Renato An apparatus for performing transanal irrigations

Also Published As

Publication number Publication date
AU2015366023A1 (en) 2017-07-13
HUE045473T2 (hu) 2019-12-30
US11534325B2 (en) 2022-12-27
CA2971503A1 (en) 2016-06-23
EP3232997A1 (en) 2017-10-25
WO2016095929A1 (en) 2016-06-23
AU2020201847B2 (en) 2020-12-24
JP2021003569A (ja) 2021-01-14
AU2015366023B2 (en) 2019-12-19
ES2737894T3 (es) 2020-01-16
RU2020112954A (ru) 2020-04-29
PL3232997T3 (pl) 2019-10-31
US20170348137A1 (en) 2017-12-07
JP2017538516A (ja) 2017-12-28
EP3552586A1 (en) 2019-10-16
CN107106758A (zh) 2017-08-29
EP3232997B1 (en) 2019-05-01
JP7007188B2 (ja) 2022-01-24
BR112017012485A2 (pt) 2018-02-27
US10792184B2 (en) 2020-10-06
US20200390586A1 (en) 2020-12-17
AU2020201847A1 (en) 2020-04-02
CA2971503C (en) 2024-01-02
RU2017124854A (ru) 2019-01-21
DK3232997T3 (da) 2019-07-29
CN107106758B (zh) 2021-03-19
EP3552586B1 (en) 2024-06-05
RU2017124854A3 (ru) 2019-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2719930C2 (ru) Система для промывания через анус и/или стому и способ управления подобной системой
CN107106757B (zh) 用于***和/或造口灌洗的***和方法
US11083834B2 (en) Emergency stop for a system and a method for anal and/or stomal irrigation
CN107106756B (zh) ***或造口灌洗的***和预测灌洗流体的温度的方法
JP7158792B1 (ja) 持続流出システム回路およびその品質管理システム
CN118178776B (zh) 一种肠造口灌肠装置
CN114795214A (zh) 一种肾盂内压力监测装置
CN117531103A (zh) 一种影像科灌肠造影装置