CN117597158A - 血液净化装置 - Google Patents

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Abstract

提供了一种血液净化装置,其配置为,将在血液净化治疗工序中使用的B药剂溶液也用作脱油脂清洗工序中的碱性药剂,从而实现脱油脂清洗工序的可靠和平稳的性能。血液净化装置包括:管线部、双联泵(1)、和控制单元(13)。管线部包括透析液导入管线(L1)和排液排出管线(L2)。控制单元(13)配置为执行血液净化治疗工序和脱油脂清洗工序。当执行其中将透析液输送至透析器(C)的血液净化治疗时,执行血液净化治疗工序。通过将A药剂溶液和B药剂溶液稀释至预定浓度来制备透析液。当执行其中通过使从导入到管线部的B药剂溶液得到的碳酸钠溶液流过管线部来除去管线部内的油脂的脱油脂清洗时,执行脱油脂清洗工序。当执行其中生成预定量的碳酸氢盐溶液同时排出二氧化碳的碳酸氢盐溶液生成工序时,并且在碳酸氢盐溶液生成工序后执行其中使用碳酸钠溶液的脱油脂清洗工序时,控制单元(13)使用加热单元(4)和脱气器(5)。

Description

血液净化装置
技术领域
本发明涉及一种血液净化装置,其通过血液净化器和血液回路使血液在体外循环而净化患者的血液。
背景技术
作为以透析治疗等为目的的血液净化装置的透析装置典型地具备管线部和输送单元。管线部包括:透析液导入管线,通过该透析液导入管线将透析液导入血液净化器;和排液排出管线,通过该排液排出管线将排液从血液净化器排出。输送单元配置为在管线部中输送透析液和排液。另外,使患者的血液在体外循环的血液回路连接到血液净化器。在使患者的血液在血液回路中进行体外循环的同时,使用血液净化器进行透析治疗(血液净化治疗)。
大体上,这样的血液净化装置通过周期性地执行脱油脂清洗工序来长期保持清洁,在该脱油脂清洗工序中,例如通过使碳酸钠或次氯酸钠等碱性药剂流经管线部中包含的相关流动路线来洗去油脂。在已知技术中,将用于制备透析液的B药剂溶液加热,从而生成碳酸钠溶液,将该碳酸钠溶液用作在脱油脂清洗工序中流过管线部的碱性药剂(例如参照专利文献1)。
在这样的技术中,如果将在透析治疗中用于制备透析液的B药剂溶液加热而获得的碳酸钠溶液也用作脱油脂清洗工序中的碱性药剂,则透析治疗中残留的部分B药剂溶液可重复使用。因此,药剂的成本降低了。此外,减少了脱油脂清洗工序中使用的药剂种类的数量,这减少了管理的劳力。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开第2018-118033号公报
发明内容
本发明要解决的技术问题
在上述公知的血液净化装置中,虽然可以将透析治疗(血液净化治疗工序)中使用的B药剂溶液作为脱油脂清洗工序中的碱性药剂(碳酸钠溶液)再利用,但由于加热B药剂溶液而产生的二氧化碳(CO2)可能会累积在管线部并阻碍脱油脂清洗的良好性能。在加热B药剂溶液从而产生碳酸钠溶液从而在脱油脂清洗工序中用作碱性药剂的技术中,碳酸钠溶液的量可能不足,导致不可避免的脱油脂清洗工序的暂停。
本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于提供一种血液净化装置,其配置为将在血液净化治疗工序中使用的B药剂溶液也用作脱油脂清洗工序中的碱性药剂,从而确保实现脱油脂清洗工序的平稳的性能。
解决问题的方案
根据本发明的实施方式的血液净化装置配置为通过使血液通过血液净化器和血液回路在体外循环来净化患者的血液。该装置包括:管线部,其包括将透析液导入血液净化器的透析液导入管线和将排液从血液净化器排出的排液排出管线;输送单元,其配置为在管线部中输送透析液和排液;控制单元,其配置为执行血液净化治疗工序和脱油脂清洗工序,当执行其中将透析液输送到血液净化器的血液净化治疗时,执行该血液净化治疗工序,。通过将导入管线部的A药剂溶液和B药剂溶液混合并将A药剂溶液和B药剂溶液稀释至预定浓度来制备透析液,当执行其中通过使碳酸氢盐溶液流过管线部来去除管线部中的油脂的脱油脂清洗时,执行脱油脂清洗工序;加热单元,其配置为加热导入到管线部中的B药剂溶液;以及脱气器,其配置为将二氧化碳排放到管线部的外部,该二氧化碳是由被加热单元加热的B药剂溶液产生的。在执行其中生成预定量的碳酸氢盐溶液同时排出二氧化碳的碳酸氢盐溶液生成工序时,并且在碳酸氢盐溶液生成工序后执行其中使用碳酸氢盐溶液的脱油脂清洗工序时,控制部使用加热单元和脱气装置。
发明效果
根据本发明,当执行其中生成预定量的碳酸氢盐溶液同时排出二氧化碳的碳酸氢盐溶液生成工序时,并且在碳酸氢盐溶液生成工序后执行其中使用碳酸氢盐溶液的脱油脂清洗工序时,使用加热单元和脱气器。因此,在将血液净化治疗工序中使用的B药剂溶液作为脱油脂清洗工序中的碱性药剂的同时,可以实现脱油脂清洗工序的可靠和平稳的性能。
附图说明
图1是本发明的实施方式的血液净化装置的概略图。
图2是用于说明由血液净化装置执行的血液净化治疗工序的概略图。
图3是用于说明由血液净化装置执行的碳酸氢盐溶液生成工序的概略图。
图4是用于说明由血液净化装置执行的脱油脂清洗工序的概略图。
图5是表示由血液净化装置所包括的控制部执行的控制序列的流程图。
图6是根据本发明的另一个实施方式的血液净化装置的一部分的概略图,其用作加热单元和脱气器。
具体实施方式
现在将参照附图具体描述本发明的实施方式。
本实施方式的血液净化装置配置为,通过血液净化器和血液回路使血液在体外循环从而净化患者的血液。如图1所示,血液净化装置包括:血液回路K,其包括动脉血液回路K1和静脉血液回路K2;透析器C,其用作血液净化器;管线部,其包括透析液导入管线L1和排液排出管线L2;双联泵1,其用作输送单元;和控制单元13。
动脉血液回路K1在其远端设置有连接器。动脉穿刺针能够通过连接器连接至动脉血液回路K1。动脉血液回路K1在中途位置还设置有蠕动血泵和动脉气阱室。静脉血液回路K2在其远端设置有连接器。静脉穿刺针能够通过连接器连接到静脉血液回路K2。静脉血液回路K2在中途位置还设置有静脉气阱室。
透析器C(血液净化器)在其壳体内具有血液入口C1(血液导入口)、血液出口C2(血液输送口)、透析液入口C3(透析液流路的入口、或透析液导入口)、和透析液出口C4(透析液流路的出口、或透析液输送口)。动脉血液回路K1连接至血液入口C1。静脉血液回路K2连接至血液出口C2。透析液入口C3和透析液出口C4分别连接至透析液导入管线L1和排液排出管线L2。
透析器C收容有多个由中空纤维形成的中空纤维膜(未图示),作为用于净化血液的血液净化膜。透析器C中的血液净化膜限定了患者的血液流经其中的血液流路(每个在血液入口C1与血液出口C2之间延伸)和透析液流经其中的透析液流路(每个在透析液入口C3与透析液出口C4之间延伸)。构成血液净化膜的中空纤维膜具有从外周面延伸贯通至内周面的多个微小的孔(细孔)。血液中所含的杂质等通过膜渗透到透析液中。
当用连接到动脉血液回路K1远端的动脉穿刺针和连接到静脉血液回路K2远端的静脉穿刺针对患者进行穿刺时启动血泵,患者的血液流经动脉血液回路K1并到达透析器C,血液在此被净化。净化后的血液流经静脉血液回路K2并返回患者体内。由此,患者的血液一边被透析器C净化一边在血液回路K中进行体外循环。
装置的主体包括管线部和双联泵1(输送单元)。该管线部包括:透析液导入管线L1,通过该透析液导入管线L1将透析液导入透析器C;排液排出管线L2,通过该排液排出管线L2从透析器C排出排液。双联泵1配置为在该管线部中输送透析液和排液。双联泵1包括:连接至透析液导入管线L1的吸入部1a、以及连接至排液排出管线L2的排出部1b。即,双联泵1设置在透析液导入管线L1与排液排出管线L2之间。当双联泵1启动时,透析液通过透析液导入管线L1被导入到透析器C中,然后通过排液排出管线L2与血液中的废物和多余的水一起从透析器C排出。双联泵1可以用任何其它装置(例如包括所谓的平衡室等的装置)代替。
如图1所示,包括透析液导入管线L1和排液排出管线L2的管线部:还包括旁通管线L3~L5,其分别连接至透析液导入管线L1和排液排出管线L2;迂回管线L6,其迂回设置于排液排出管线L2的双联泵1的排出部1b;和A药剂溶液导入管线L7和B药剂溶液导入管线L8,透析液导入管线L1通过A药剂溶液导入管线L7和B药剂溶液导入管线L8分别连接至A药剂溶液存储罐T1和B药剂溶液存储罐T2。
旁通管线L3至L5分别设置有电磁阀V5~V7。A药剂溶液导入管线L7和B药剂溶液导入管线L8分别设置有电磁阀V8、V9。A药剂溶液导入管线L7和B药剂溶液导入管线L8还分别设置有输液泵8a、8b。当在电磁阀V8打开的状态下启动输液泵8a时,A药剂溶液存储罐T1内的A药剂溶液通过A药剂溶液导入管线L7被导入至透析液导入管线L1。当在电磁阀V9打开的状态下启动输液泵8b时,B药剂溶液存储罐T2内的B药剂溶液通过B药剂溶液导入管线L8被导入至透析液导入管线L1。
透析液导入管线L1设置有电磁阀V1、V3、热交换器3、加热单元4、脱气泵7、脱气器5、搅拌室9a、9b、和捕捉部10、11。热交换器3包括用于向透析液导入管线L1供给的净水(RO水)的流路、和用于在排液排出管线L2中流动的排液的流路。在热交换器3中,在两个流路之间进行热交换,排液的热量传递至净水。
加热单元4是安装在透析液导入管线L1上的加热器,能够对供给到透析液导入管线L1内的净水进行加热。在加热单元4的下游侧(图1中的右侧)设置有温度传感器t,其配置为检测由加热单元4加热的净水的温度(水温)。在温度传感器t的下游侧设置有节流孔6。当脱气泵7启动时,流经节流孔6的净水被导入脱气器5。
脱气器5是与透析液导入管线L1连接的腔室,在其底部设有循环管线L9(循环流路)。循环管线L9是管线部的一部分,并且连接至透析液导入管线L1的脱气器5的上游侧的预定位置(热交换器3与加热单元4之间的位置),从而供给到透析液导入管线L1的净水允许在其中循环。脱气器5在其顶部还设置有脱气管线N1。脱气管线N1延伸至排液排出管线L2,从而由脱气器5收集的气泡能够通过脱气管线N1排出至管线部的外部。
A药剂溶液和B药剂溶液具有用于产生透析液的不同的组合物。具体而言,A药剂溶液(A溶液)是含有氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、乙酸钠等的混合水溶液。B药剂溶液(B溶液)是碳酸氢钠(NaHCO3)的水溶液。A药剂溶液和B药剂溶液分别以预定量存储在A药剂溶液存储罐T1和B药剂溶液存储罐T2中。当输液泵8a、8b启动时,A药剂溶液和B药剂溶液被导入到透析液导入管线L1中。
通过A药剂溶液导入管线L7和B药剂溶液导入管线L8导入到透析液导入管线L1中的A药剂溶液和B药剂溶液在搅拌室9a、9b中用净水混合并稀释,由此制备预定浓度的透析液。具体而言,使供给至透析液导入管线L1的净水在循环管线L9中循环的同时,该净水被加热单元4加热,并被脱气器5脱气(排出气泡)。因此而加热并脱气后的净水与A药剂溶液和B药剂溶液混合,由此得到预定浓度的透析液。
捕捉部10、11配置为在血液净化治疗工序中捕获透析液中的气泡,同时允许透析液流过其中。捕捉部10、11具有:各自的气泡过滤器10a、11a;各自的第一区域10b、11b,其位于各气泡过滤器10、11a的上游侧并在其中存储捕获到的气泡;各自的第二区域10c、11c,其位于各自的气泡过滤器10a、11a的下游侧并且允许所接收的透析液流过其中。捕捉部10的第一区域10b通过旁通管线L4而连接至排液排出管线L2。捕捉部11的第一区域11b通过旁通管线L5而连接至排液排出管线L2。
透析液导入管线L1还设置有液压检测器S1、S2。液压检测器S1、S2设置在相对于各个气泡过滤器10a、11a的下游侧(或上游侧),并且每个液压检测器都是能够检测液压的传感器。在血液净化治疗工序中,如果任一液压检测器S1、S2检测到预定的液压变化,则打开对应的电磁阀V6和V7(开关阀),由此第一区域10b、11b中的气泡通过旁通管线L4、L5以及排液排出管线L2而被排出至管线部的外部。
在排液排出管线L2上设置有电磁阀V2、V4、加压泵P以及脱气室12。在迂回双联泵1的排出部1b的迂回管线L6上设置有超滤泵2。超滤泵2用于从流经透析器C的患者血液中去除水(多余的水)。具体地,当超滤泵2启动时,通过排液排出管线排出的排液量L2变得大于通过透析液导入管线L1导入的透析液的量。因此,与该差值相对应的水量被从血液中去除。
脱气室12是连接至排液排出管线L2的腔室,其底部通过连接管线L6a而连接至迂回管线L6的预定位置。脱气室12还在其顶部连接至脱气管线N2。脱气管线N2延伸至排液排出管线L2的下游部分,从而使得由脱气室12收集的气泡能够通过脱气管线N2而排出到管线部的外部。脱气管线N2设置有电磁阀V10,因此可随时打开和关闭。
控制单元13是设置在装置主体中的微型计算机。在进行血液净化治疗时,控制部13配置为执行血液净化治疗工序,其中将透析液输送至透析器C。透析液是通过将导入管线部的A药剂溶液和B药剂溶液混合并将A药剂溶液和B药剂溶液稀释至预定浓度来制备的。具体地,在血液净化治疗工序中,如图2所示,打开电磁阀V8、V9,启动输液泵8a、8b,启动双联泵1和超滤泵2。由此,导入透析液导入管线L1的A药剂溶液和B药剂溶液与净水混合,成为预定浓度的透析液。将如此得到的透析液输送至透析器C,进行对患者的血液进行净化和超滤的透析治疗。
本实施方式的控制部13除了血液净化治疗处理以外,还能够使用加热单元4和脱气器5来执行以下的工序:碳酸氢盐溶液生成工序,其中生成预定量的碳酸氢盐溶液同时排出二氧化碳;以及脱油脂清洗工序,其执行脱油脂清洗,其中通过使碳酸氢盐溶液流过管线部来去除管线部内的油脂。通过加热导入管线部的B药剂溶液来获得碳酸氢盐溶液。碳酸氢盐溶液生成工序是从血液净化治疗工序中使用的B药剂溶液生成碱性药剂(碳酸钠溶液)的工序。碱性药剂在脱油脂清洗工序中使用,其中通过使在碳酸氢盐溶液生成工序中生成的碱性药剂流过管线部,由此执行脱油脂清洗。
更具体地,碳酸氢盐溶液生成工序如下进行。如图3所示,透析液导入管线L1的远端和排液排出管线L2的远端通过耦合器D彼此连接从而建立短路。此外,电磁阀V4、V5、V9打开,而其它电磁阀关闭。此外,启动脱气泵7和输液泵8b。在此工序中,双联泵1、超滤泵2等装置停止。由此,B药剂溶液存储罐T2内的B药剂溶液被导入透析液导入管线L1,并且被加热单元4加热同时在循环管线L9中循环。
当B药剂溶液(碳酸氢钠(NaHCO3))通过循环管线L9循环时,B药剂溶液被稀释并被加热单元4加热(至约65℃以上),由此被分解成碳酸钠(Na2CO3)、水(H2O)和二氧化碳(CO2)。因此,从B药剂溶液中得到作为脱油脂清洗工序中使用的碱性药品的碳酸钠溶液(碳酸氢盐溶液)。由加热单元4加热的B药剂溶液产生的二氧化碳被脱气器5收集,并通过脱气管线N1和排液排出管线L2排出到管线部的外部。
在碳酸氢盐溶液生成工序中,加热单元4对导入管线部的B药剂溶液进行加热,并且脱气器5使得由加热单元4加热的B药剂溶液产生的二氧化碳被排放到管线部的外部。即,在使B药剂溶液在循环管线L9中循环的工序中,由被加热单元4加热的B药剂溶液生成碳酸钠溶液(碳酸氢盐溶液)的同时,二氧化碳被脱气器5排出。
概括地说,加热单元4和脱气器5用于执行以下工序。在血液净化治疗工序中,对在循环管线L9中循环的用于通过将A药剂溶液和B药剂溶液进行混合来制备预定浓度的透析液的净水进行加热、脱气。此外,在碳酸氢盐溶液生成工序中,在通过加热B药剂溶液生成碳酸钠溶液的同时,排出二氧化碳。在通过使用加热单元4和脱气器5执行碳酸氢盐溶液生成工序从而以生成预定量的碳酸钠溶液同时排出二氧化碳之后,将碳酸钠溶液用于脱油脂清洗工序。
本实施方式还采用存储部,其配置为存储预定量的通过加热B药剂溶液而生成的碳酸钠溶液。存储部是管线部的预定部分中的流路。在本实施方式中,存储部包括热交换器3的流路(热交换器流路)。热交换器流路是透析液导入管线L1中与排液排出管线L2进行热交换的部分。具体而言,存储部是位于透析液导入管线L1与B药剂溶液导入管线L8的连接部的上游侧(图3中的左侧)的流路,并且包含循环管线L9、热交换器3的热交换器流路、以及旁通管线L3。存储部能够存储在碳酸氢盐溶液生成工序中生成的碳酸钠溶液。
在脱油脂清洗工序中,如图4所示,透析液导入管线L1的远端和排液排出管线L2的远端通过耦合器D保持彼此耦合。另外,电磁阀V1、V2、V5、V10打开,而其它电磁阀关闭。另外,启动脱气泵7、双联泵1、超滤泵2以及加压泵P。在此工序中,输液泵8a、8b停止。另外,电磁阀V5~V7在对旁通管线L3~L5进行脱油脂清洗时的任意时刻都打开。由此,使存储在存储部中的碳酸钠溶液在管线部内流动、循环,从而实现脱油脂清洗。
现在,将参考图5所示的流程图来说明由根据本实施方式的控制单元13来执行的控制序列。
首先,执行预备清洗操作(S1)。具体而言,将透析液导入管线L1的远端与排液排出管线L2的远端通过耦合器D连接而形成短路,并且净水被供给到透析液导入管线L1内,并流经包括在管线部中的相关流路。因此,管线部中的透析液被洗掉。
接下来,如图3所示,将B药剂溶液存储罐T2内的B药剂溶液导入透析液导入管线L1(S2),执行碳酸氢盐溶液生成工序。在此工序中,使B药剂溶液在循环管线L9中循环并被加热单元4加热。因此,生成预定浓度的碳酸钠(Na2CO3)溶液,同时二氧化碳CO2通过脱气管线N1排出(S3)。
由此生成的碳酸钠溶液被存储在存储部中,该存储部是相对于透析液导入管线L1和B药剂溶液导入管线L8之间的连接部位于上游侧(图3中的左侧)的流路,并包括循环管线L9、热交换器3的热交换器流路、以及旁通管线L3。然后,在S4中检查B药剂溶液的注入量是否达到指定值或更大。如果判定注入量已达到指定值或更大,则工序进行到S5,在S5中执行脱油脂清洗工序。
在脱油脂清洗工序中,如图4所示,启动双联泵1和其它相关装置,由此使存储在存储部中的碳酸钠溶液在管线部中的相关流路中循环(S5)。在脱油脂清洗工序中,A药剂溶液存储罐T1和B药剂溶液存储罐T2可以与A药剂溶液导入管线L7和B药剂溶液导入管线L8分离,因此,也可以使碳酸钠溶液流过A药剂溶液导入管线L7和B药剂溶液导入管线L8,进行脱油脂清洗。无论哪种方式,患者来源的蛋白质都可以通过碳酸钠溶液的清洗作用去除。因此,实现了管线部的脱油脂清洗。
当脱油脂清洗工序结束时,执行最终清洗操作(S6)。具体而言,使净水被供给到透析液导入管线L1,并流经包括在管线部中的相关流路。因此,管线部中的碳酸钠溶液被洗掉。通过以上操作,碳酸氢盐溶液生成工序和脱油脂清洗工序结束。由于管线部已被清洗和消毒,另一轮血液净化治疗工序已准备好执行。
根据本实施方式,当执行其中生成预定量的碳酸氢盐溶液同时排出二氧化碳的碳酸氢盐溶液生成工序时,并且在碳酸氢盐溶液生成工序后执行其中使用碳酸钠溶液的脱油脂清洗工序时,使用加热单元4和脱气器5。因此,在将血液净化治疗工序中使用的B药剂溶液作为脱油脂清洗工序中的碱性药剂的同时,可以实现脱油脂清洗工序的可靠和平稳的性能。
另外,本实施方式的血液净化装置包括B药剂溶液导入管线L8,通过B药剂溶液导入管线L8将B药剂溶液导入到管线部。加热单元4和脱气装置5沿脱油脂清洗工序中的碳酸钠溶液的输送方向(图3中的向右方向)位于B药剂溶液导入管线L8的上游侧。存储部(透析液导入管线L1与B药剂溶液导入管线L8的连接部的上游侧且包含循环管线L9的流路、热交换器的热交换器流路、和旁通管线L3)沿输送方向位于加热单元4和脱气器5的上游侧。控制部13执行碳酸氢盐溶液生成工序,从而通过加热单元4和脱气装置5对沿与输送方向相反的方向(图3中的向左方向)从B药剂溶液导入管线L8导入的B药剂溶液进行加热、脱气,生成碳酸氢盐溶液,并且使得碳酸氢盐溶液进一步沿与输送方向相反的方向而输送并存储在存储部中。因此,B药剂溶液在导入后立即被加热并脱气。另外,通过使预定量的B药剂溶液沿与输送方向相反的方向流动,将其从加热单元4和脱气部5连续地导入到存储部。
另外,管线部包括循环管线L9(循环流路),通过循环管线L9使导入至管线部的B药剂溶液循环。在使B药剂溶液在循环管线L9中循环的工序中,由被加热单元4加热的B药剂溶液生成碳酸钠溶液的同时,通过脱气器5排出二氧化碳。伴随着碳酸钠的生成而产生的二氧化碳被可靠且良好地排出到管线部的外部。
另外,在血液净化治疗工序中,通过加热单元4和脱气器5对用于通过对在循环管线L9中循环的A药剂溶液和B药剂溶液进行混合来制备预定浓度的透析液的净水进行加热和脱气。即,在血液净化治疗工序中使用的加热单元4、脱气器5以及循环管线L9也可以在其中B药剂溶液被加热、脱气并使其循环的碳酸氢盐溶液生成工序中使用。
另外,血液净化装置包括存储部,该存储部配置为存储预定量的通过加热B药剂溶液而生成的碳酸氢盐溶液。因此,在碳酸氢盐溶液生成工序中获得了脱油脂清洗工序中所需量的碳酸钠溶液。具体地,存储部是管线部的预定部分中的流路。因此,不需要提供额外的元件来获得存储部。另外,存储部包括作为透析液导入管线L1的一部分且与排液排出管线L2进行热交换的热交换器3的热交换器流路。因此,可以存储相对大量的碳酸钠溶液。
在另一个实施方式中,如图6所示,存储部可以是容器15。容器15设置有加热单元14和用作脱气器的脱气管线N3。容器15能够存储预定量的通过由加热单元14对B药剂溶液进行加热而生成的碳酸钠溶液。作为存储部的容器15连接至透析液导入管线L1,还通过B药剂溶液导入管线L8连接至B药剂溶液存储槽T2。
加热单元14设置在容器15内部。脱气管线N3从容器15的顶部延伸,从而使得容器15中的任何气体(二氧化碳)可排放到外部。容器15存储供给至透析液导入管线L1的净水。当执行碳酸氢盐溶液生成工序时,在打开电磁阀V9的情况下启动输液泵8b,由此将B药剂溶液存储罐T2中的B药剂溶液导入到容器15中。
由此,B药剂溶液被容器15内的净水稀释,并被加热单元14加热,由此生成预定浓度的碳酸钠(Na2CO3)溶液,同时二氧化碳(CO2)通过脱气管线N3排出。如在这样的实施方式中,如果存储部是设置有加热单元14和用作脱气器的脱气管线N3并且配置为存储通过由加热单元14加热B药剂溶液而产生预定量的碳酸钠溶液的容器,则实现了脱油脂清洗工序中所需的碳酸钠溶液的可靠产生和二氧化碳的可靠排放。
另外,容器15连接至透析液导入管线L1,加热单元14和作为脱气器的脱气管线N3在血液净化治疗工序中混合净水、A药剂溶液和B药剂溶液来制备预定浓度的透析液中使用。即,容器15在血液净化治疗工序和碳酸氢盐溶液生成工序中均被使用。容器15不一定需要连接至透析液导入管线L1,例如也可以连接至B药剂溶液导入管线。在这种情况下,可以在不改变连接至透析液导入管线L1的元件及其布置的情况下使用容器15。
尽管上面已经描述了一些实施方式,但是本发明不限于此。例如,可以将在碳酸氢盐溶液生成工序中产生的二氧化碳排出的脱气管线N3替换为向大气开放且将二氧化碳释放到室外空气的管线。另外,加热单元4及脱气器5可以是如上述实施方式那样在血液净化治疗工序中也使用的任意装置,也可以是血液净化治疗工序中不使用的专用装置。
上述实施方式涉及通过使通过加热导入到管线部中的B药剂溶液而获得的碳酸钠溶液流过管线部来进行管线部的脱油脂清洗的情况。或者,可以使不同于碳酸钠溶液的另一种碳酸氢盐溶液流动。另外,虽然上述实施方式涉及单患者透析装置,但本发明也能够适用于多患者透析装置等其它血液净化装置。
工业实用性
本发明还可以应用于具有不同外观、附加功能等的血液净化装置,只要该血液净化装置等同于本发明的精神即可。
附图标记说明
1 双联泵(输送单元)
1a 吸入部
1b 排放部
2 超滤泵
3 热交换器
4 加热单元
5 脱气器
6 节流孔
7 脱气泵
8a、8b 输液泵
9a、9b 搅拌室
10、11 捕捉部
10a、11a 气泡过滤器
10b、11b 第一区域
10c、11c 第二区域
12 脱气室
13 控制单元
14 加热单元
15 容器
L1 透析液导入管线
L2 排液排出管线
L3~L5 旁通管线
L6 迂回管线
L6a 连接管线
L7 A药剂溶液导入管线
L8 B药剂溶液导入管线
L9 循环管线
N1、N2、N3 脱气管线
C 透析器(血液净化器)
C1 血液入口
C2 血液出口
C3 透析液入口
C4 透析液出口
K 血液回路
K1 动脉血液回路
K2 静脉血液回路
T1 A药剂溶液存储罐
T2 B药剂溶液存储罐
T 温度传感器
S1、S2 液压检测器
P 加压泵。

Claims (10)

1.一种血液净化装置,其配置为,通过使血液在血液净化器和血液回路中进行体外循环来净化患者的血液,该血液净化装置包括:
管线部,其包括:透析液导入管线,其将透析液导入该血液净化器;以及排液排出管线,其将排液从该血液净化器排出;
输送单元,其配置为输送该管线部中的透析液和排液;
控制单元,其配置为执行血液净化治疗工序和脱油脂清洗工序,当执行其中将透析液输送至该血液净化器的血液净化治疗时,执行该血液净化治疗工序,通过将导入该管线部的A药剂溶液和B药剂溶液混合并将A药剂溶液和B药剂溶液稀释至预定浓度来制备透析液,当执行其中通过使碳酸氢盐溶液流过该管线部来去除该管线部中的油脂的脱油脂清洗时,执行该脱油脂清洗工序;
加热单元,其配置为加热导入到该管线部中的B药剂溶液;和
脱气器,其配置为将二氧化碳排放到该管线部的外部,该二氧化碳是由被该加热单元加热的B药剂溶液产生的,
其中,当执行其中生成预定量的碳酸氢盐溶液同时排出二氧化碳的碳酸氢盐溶液生成工序时,并且在该碳酸氢盐溶液生成工序后执行其中使用碳酸钠溶液的该脱油脂清洗工序时,使用该加热单元和该脱气器。
2.根据权利要求1所述的血液净化装置,其中,还包括循环流路,该循环流路使导入到该管线部中的B药剂溶液循环,其中,在使B药剂溶液通过该循环流路循环的工序中,在从被该加热单元加热的B药剂溶液生成碳酸氢盐溶液的同时,通过该脱气器排出二氧化碳。
3.根据权利要求2所述的血液净化装置,其中,在该血液净化治疗工序中,通过该加热单元和该脱气器对在该循环流路中循环的用于通过将A药剂溶液和B药剂溶液混合来制备预定浓度的透析液的净水进行加热和脱气。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的血液净化装置,其中,还包括存储部,其用于存储通过加热B药剂溶液而生成的预定量的碳酸氢盐溶液。
5.根据权利要求4所述的血液净化装置,其中,该存储部是该管线部的预定部分中的流路。
6.根据权利要求5所述的血液净化装置,其中,该存储部包括热交换器流路,其是该透析液导入管线的一部分并且在该热交换器流路中与该排液排出管线进行热交换。
7.根据权利要求4所述的血液净化装置,其中,该存储部是与该加热单元和该脱气器集成的容器,并且配置为存储预定量的通过使用该加热单元和该脱气器而产生的碳酸氢盐溶液。
8.根据权利要求7所述的血液净化装置,
其中,该容器配置为连接至该透析液导入管线,并且
其中,在该血液净化治疗工序中,通过该加热单元和该脱气器对用于通过混合A药剂溶液和B药剂溶液来制备预定浓度的透析液的净水进行加热和脱气。
9.根据权利要求7所述的血液净化装置,其中,还包括:
A药剂溶液导入管线,A药剂溶液通过该A药剂溶液导入管线被导入至该透析液导入管线;和
B药剂溶液导入管线,B药剂溶液通过该B药剂溶液导入管线被导入至该管线部,
其中,该容器连接置该B药剂溶液导入管线。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的血液净化装置,还包括:
B药剂溶液导入管线,B药剂溶液通过该B药剂溶液导入管线被导入至该管线部,
其中,该加热单元和该脱气器沿该脱油脂清洗工序中的碳酸氢盐溶液的输送方向而位于相对于该B药剂溶液导入管线的上游侧,
其中,该存储部沿该输送方向而位于该加热单元和该脱气器的上游侧,并且
其中,该控制单元执行碳酸氢盐溶液生成工序,从而使得通过利用该加热单元和该脱气器对沿与该输送方向相反的方向而从该B药剂溶液导入管线导入的B药剂溶液进行加热和脱气来生成碳酸氢盐溶液,并且从而使得碳酸氢盐溶液进一步沿与该输送方向相反的方向输送并存储在该存储部中。
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