DE2644584A1 - Vorrichtung zum dialysieren des blutes eines patienten - Google Patents

Vorrichtung zum dialysieren des blutes eines patienten

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DE2644584A1 DE19762644584 DE2644584A DE2644584A1 DE 2644584 A1 DE2644584 A1 DE 2644584A1 DE 19762644584 DE19762644584 DE 19762644584 DE 2644584 A DE2644584 A DE 2644584A DE 2644584 A1 DE2644584 A1 DE 2644584A1
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Salvia Regel- und Medizintechnik 6231 Schwal GmbH
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Description

Klauschenz & Perrot KG 6231 Schwalbach, 1.10.76
Sulzbacher Straße 44
Vorrichtung zum Dialysieren des Blutes eines Patienten
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Dialysieren des Blutes eines Patienten und betrifft insbesondere eine Vorrichtung zum laufenden automatischen Herstellen von Dialyseflüssigkeit, sie umfaßt ferner Einrichtungen zum Transportieren der Dialyseflüssigkeit durch den Dialysator sowie alle Steuer-, Regel- und !Control! einrichtungen zur Durchführung einer Blutdialyse.
Bekanntlich handelt es sich bei einer künstlichen Niere um ein System, das eine halbdurchlässige Membrane umfaßt, die zwei Zonen voneinander trennt, durch die die Dialyseflüssigkeit bzw. das Blut des Patienten fließen. Durch diese Membrane erfolgt der Austausch der Elektrolyten und aller Substanzen, für die die Membrane durchlässig ist.
Dieser Austausch findet sowohl zwischen Dialyseflüssigkeit und Blut als auch umgekehrt statt. Die Geschwindigkeit des Austausches der Lösungsbestandteile in den verschiedenen Lösungen bei Berührung mit der Dialysemembrane hängt im wesentlichen von der Differenz der Konzentration der Lösungsbestandteile auf den verschiedenen Seiten der Membrane ab.
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Wasser tritt aber durch die Dialysemembrane in einer Weise hindurch, die mehr von dem Druckunterschied über die Membrane und weniger von der Konzentration abhängig ist, daher ist die Wassermenge, die z„B. während einer Blutdialyse, die aus dem Blut des Patienten durch die Dialysemembrane hindurchtritt, abhängig von dem sogenannten Gesamttransmembrandruck, der seinerseits abhängig ist von dem Druckabfall zwischen den Blut- und Dialysatstromungszonen des Dialysegerätes und anderen Druckfaktoren. Man nennt dieses Phänomen Ultrafiltration. Das Ausmaß der Ultrafiltration, die vom Blut her stattfindet, ist natürlich ein kritischer medizinischer Faktor bei der Behandlung des urämischen Patienten.
Es ist daher von größter Wichtigkeit, daß die Druckwerte (Transmembrandruck), die Konzentration der Dialyseflüssigkeit und die Durchlaßmenge derselben über die gesamte Behandlungszeit, die in der Regel 6-10 Stunden dauert, (constant bleiben, um so ein spezifisches vorbestimmtes Ausmaß an UltrafiItrierung und Austausch von Lösungsbestandteilen während des Dialysevorgangs sicherzustellen.
Um einen funtionssicheren Ablauf einer Dialysebehandlung zu gewährleisten, wird eine künstliche Niere mit verschiedenen Kontrollsystemen, sogenannten Monitoren wie z.B. Leitfähigkeitsmesser zur Einstellung und Prüfung der Dialysatkonzentra tion, Temperatur-, Regel- und überwachungseinrichtung, Blutleckdetektor sowie Druckmesser und Kontrolleinrichtungen für den venösen und arteriellen Blutdruck und den Dialysat-Unterdruck ausgestattet.
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Es sind bereits mehrere Blutdialysegeräte dieser Bauart bekannt, die jedoch insofern mit Unzulänglichkeiten behaftet sind, als die Durchflußmenge in Abhängigkeit vom eingestellten Dialysat-Unterdruck unterschiedlich groß ist. Aus diesem und anderen Gründen müssen solche Systeme mit einem Überlauf ausgestattet sein und ständig eine übermenge Dialysat produzieren, das dann über einen überlauf ungenutzt in den Abfluß gelangt. Auf diese Weise wird bei diesen Systemen sichergestellt, daß immer genügend Dialysatangebot für die Absaugeinrichtung und damit zum Dialysieren zur Verfugung steht. Da der überlauf stets drucklos erfolgt, ist es Bedingung, daß der Abfluß hinter dem Gerät immer unter dem Überlaufniveau liegen muß, d.h., daß ein Abfluß direkt in ein normal hoch installiertes Spülbecken nicht erfolgen kann.
Ein weiterer Machteil dieser bekannten Geräte ist die Forderung, daß ein positiver Eingangsdruck aus dem Wasserversorgungssystem von mindestens 0,2. - 0,3 atü oder auch mehr zur Verfugung stehen muß. Es ist jedoch bekannt, daß gerade im Sommer in höheren Etagen dieser Wasserdruck nicht mehr vorhanden ist und damit die Funktion des Gerätes ausfällt.
Weiter besteht bei den meisten Gerätesystemen nur die Möglichkeit, feste Proportionsverhältnisse für Wasser und Konzentrat zur Mischung der Spülflüssigkeit einzustellen.
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Außerdem ist vorteilhaft, bei auftretenden Dialysefehlern nicht, wie dies vielfach der Fall ist, den Dialysatfluß zu stoppen, sondern über den internen Bypass an dem außen angeschlossenen Dialysator vorbeizureiten. Es gibt eine Reihe von Geräten, die bereits über eine derartige Bypass-Schaltung verfügen, allerdings haben diese alle den Sicherheitsmangel, daß die Bypass-Schaltung nicht direkt auf ihre Funktion kontrolliert wird, d.h. bei Störungen bzw. defekten Ventilen kann es doch dazu kommen, daß Dialysat weiter über den Dialysator oder umgekehrt über den Bypass geleitet wird.
Der Erfindung ist die Aufgabe gestellt, eine Vorrichtung zum laufenden automatischen Herstellen von Dialyseflüssigkeit zu konzipieren, die die angeführten Nachteile bekannter Geräte nicht aufweist, die problemlos zu handhaben ist und dabei ein Höchstmaß an Funktionssicherheit bietet.
Zur Lösung dieser Aufgabe kennzeichnet sich die Erfindung durch eine Dosierpumpe, die regelbar und so angeordnet ist, daß sie eine vorbestimmbare Menge Wasser pro Zeiteinheit an einen Behälter liefert, dessen Flüssigkeitsspiegel über eine Meßeinrichtung kontrollierbar ist und mit deren Ausgangssignal über einen Verstärker eine Absaugpumpe derart steuerbar ist, daß das Niveau der Flüssigkeit im Behälter konstant bleibt. In zweckmäßiger Ausgestaltung der Erfindung besteht der Behälter aus einem lichtdurchlässigen Körper mit einer Kapazitätsmeßeinrichtung, vorzugsweise mit jeweils oberhalb und unterhalb des FTüssigkeitsniveaus um den Behälter herumge-
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führten Metall-Elektroden. Der Behälter kann ferner mit einer fotoelektrischen Meßeinrichtung ausgerüstet werden, mit vorzugsweise einem an einer ortsfesten Führung angeordneten Kegelschwimmer und mit einem den Kegel schwimmer erfassenden Lichtsender mit zugehörigem Lichtempfänger. Auch besteht die Möglichkeit, den Behälter mit einer Induktiv-Meßeinrichtung auszurüsten, vorzugsweise mit einem von einem Schwimmer getragenen Eisenstift, der in eine Tauchspule eingreift. Schließlich kann der Behälter mit einer Widerstands-Meßeinrichtung ausgerüstet sein und vorzugsweise aus einem Schwimmer mit Potentiometerbetätigung bestehen.
Mit dem Ausgangssignal des Niveau-Meßsystems ist somit die Möglichkeit gegeben, die Absaugpumpe' so zu steuern, daß der Flüssigkeitsspiegel im Puffergefäß praktisch gleich bleibt bzw. nur in sehr engen Grenzen schwankt. Bei steigendem Flüssigkeitsspiegel erhält die Absaugpumpe ein größeres Signal, wodurch ihre Drehzahl erhöht wird und bedingt durch die größere Förderleistung das Flüssigkeitsniveau im Puffergefäß wieder auf den alten Stand zurückgeführt wird. Bei absinkendem Flüssigkeitsniveau erfolgt dann der Vorgang umgekehrt. Es ist leicht einzusehen, daß auf diese Weise die dosierte Wassermenge als Führungsgröße für die Absaugeinrichtung dient und somit die Durchflußmenge allein über die Dosierpumpe bestimmt wird. Es genügt also, die Förderleistung einzustellen und die Durchflußmenge wird mit der vorbeschriebenen Einrichtung auf dem neuen Wert konstant gehalten. Besondere Bedeutung gewinnt
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diese Durchflußmengenregelung bei der Einstellung verschiedener Dialysat-Unterdruckwerte mittels einer Unterdruckpumpe bzw. einem Drosselventil zur Erzielung des erforderlichen Transmembrandruckes im Dialysator, Besonders im Zusammenwirken mit einem Drosselventil ergibt sich in Abhängigkeit von dessen Stellung mit dem konstanten Durchfluß auch ein bestimmter konstanter Unterdruck in direkter Abhängigkeit von der Durchflußmenge.
Hier wirkt sich die oben beschriebene Regeleinrichtung für die Durchflußmenge voll aus, da unabhängig von der Ventilstellung die Durchflußmenge konstant bleibt und somit sich auch ein konstanter Unterdruck hinter dem Ventil einstellt. Die Regelgenauigkeit für die Durchflußmenge ist damit auch gleichzeitig das Maß für die Genauigkeit des Dialysat-Unterdrucks.
Die Ansaugleistung der im Wassereinlauf angeordneten geregelten Dosierpumpe gestattet es, auch bei drucklosem Wasserangebot im Einlauf die eingestellte Wassermenge zu fördern.
Ein weiteres Merkmal der Erfindung besteht darin, daß der Behälter zum Umwandeln des offenen Systems in ein geschlossenes mit einem Deckel verschließbar ist, in dem sich ein Entlüftungsventil befindet. Mit Schließung dieses Ventils wird die Möglichkeit geschaffen, mit dem Ausgangsdruck der Wasserdosierpumpe und der Spülflüssigkeit die Luft aus den Leitungen hinter dem Puffergefäß und dem Dialysator herauszudrücken. Auf diese Weise kann der Dialysator schnell und problemlos mit Spülflüssigkeit gefüllt werden.
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Ferner kann anstelle eines Unterdruckventils eine die Luft aus dem Behälter absaugende, regelbare Unterdruckpumpe Verwendung finden. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, neben der Möglichkeit, den Unterdruck automatisch regeln zu können, auch die Entgasung zu verbessern.
Die Erfindung ist ferner gekennzeichnet durch ein hinter dem Dialysator installiertes Durchflußmeßgerät, dessen Null-Stellung mittels fotoempfindlicher Elemente kontrollierbar ist. Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung sind sowohl vor als auch hinter dem Behälter Leitfähigkeitsmeßzellen angeordnet. Diese sind dabei als flache, zylindrische Räume mit einer tangentialen Einlaufbohrung und mit einem obenliegenden zentralen Ablauf ausgestaltet. Bedingt durch den tangentialen Einlauf wird die Flüssigkeit im Leitfähigkeitsmesser zum Rotieren gebracht und somit aufgrund der Zentrifugalkraft die eingeschlossene Luft aus dem Entgasungsfilter sofort nach innen gedrängt und kann somit über eine sich bildende Luftsäule direkt durch den zentralen Abgang zum Puffergefäß wandern. Vorzugsweise weist die Einlaufbohrung einen im Verhältnis zum durchgesetzten Volumen kleinen Querschnitt auf, wodurch die Wirkung des tangentialen Einlaufs verbessert werden kann.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand in den Zeichnungen dargestellter Ausführungsbeispiele beschrieben. Es zeigen
Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines Dialysatzubereitungsgerätes ,
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Fig. 2. eine Darstellung des Behälters mit
einer ersten Ausgestaltung einer Niveauregelung,
Fig. 3 u. 4 eine Darstellung des Behälters mit zwei weiteren Ausgestaltungen einer Niveauregelung,
Fig. 5 eine Ausgestaltung einer Leitfähig
keitsmeßzelle in geschnittener Vorderansi cht,
Fig. 5a eine dazugehörige Draufsicht im
Schnitt.
Gemäß dem Blockdiagramm in Fig. 1 weist das Dialysatzubereitungsgerat eine zu einem Wasserbehälter Z hinführende Dosierstrecke sowie eine von diesem weg- und zu einem Dialysator 3 hinführende Absaugstrecke auf. Normalerweise wird das Dialysatzubereitungsgerät direkt an das städtische Leitungswassernetz angeschlossen.
Falls erforderlich, muß jedoch eine Wasseraufbereitungsanlage vorgeschaltet werden. Die Versorgung des Wasserbehälters, der auch als Puffergefäß bezeichnet werden kann, mit Wasser übernimmt eine Wasser-Dosierpumpe A im Wassereinlauf, deren Ansaugleitung es gestattet, auch bei drucklosem Wasserangebot die gewünschte Wassermenge zu fördern. Der Pumpenantrieb ist mit einer Tachometerregelung 9 ausgerüstet und ermöglicht, die eingestellte Fördermenge über die gesamte Dialysezeit zu halten. Die Fördermenge kann dabei über ein Potentiometer 8 auf einfache Weise jederzeit in einem vorgegebenen Verstellbereich beliebig erhöht oder erniedrigt werden. Der Wasserdosierpumpe
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vorgeschaltet sind ein Vorfilter 5, ein Druckminderventil 6 und ein Druckanzeigegerät 7. Das Leitungswasser wird zunächst durch einen Wärmetauscher 10 zum Zwecke der Rückgewinnung von Wärme transportiert und gelangt in einen Durchlaufheizer 11, wo es auf annähernd 37° C für normale Dialyse erwärmt wird. In bekannter Weise besitzt der Durchlaufheizer eine Heizpatrone 12 sowie einen Temperaturfühler 13. Dem Durchlaufheizer nachgeschaltet wurde ferner ein Entgasungs-• filter 14.
Die Konzentratbeimischung erfolgt durch den Konzentrattank 16 über eine Konzentratpumpe 17 direkt in die Dosierstrecke zum Wasser. Eine Leitfähigkeitsmeßstelle 18 kontrolliert die Konzentration der Dialysatlösung und wirkt aufgrund ihrer besonderen Konstruktion auch als Zwangsmischer für Konzentrat und Wasser. Ein Temperaturfühler in der Leitfahigkeitsmeßzelle ist so geschaltet, daß er seinerseits Leitwertänderungen aufgrund von Temperaturschwankungen in der Dialyseflüssigkeit zur Vermeidung von Meßwertverfälschungen kompensiert. Aus Sicherheitsgründen ist das erfindungsgemäße System mit einer zweiten Leifähigkeitsmeßzel 1 e 19, im Flußbild hinter dem Puffergefäß, angeordnet. Da die zweite Leitfahigkeitsmeßzelle praktisch direkt vor dem Dialysatoreingang liegt, wurde diese außerdem mit einem Temperaturmeßfühler ausgestattet, über den die Anzeige der Dialysattemperatur erfolgt.
Wie bereits eingangs erwähnt, ist das Dialysatzubereitungsgerät erfindungsgemäß in eine Dosier- und eine Absaugstrecke unterteilt, die über das
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Puffergefäß 2 mit einer zugehörigen Miveaumessung 53, 54, Fig. 3, verbunden sind. Mit dem Ausgangssignal des Niveaumeßsystems ist es leicht möglich, über eine Auswerteschaltung 26 und über einen nachgeschalteten Verstärker 27 eine Absaugpumpe so zu steuern, daß der Flüssigkeitsspiegel im Puffergefäß 2 gleich bleibt bzw. nur in sehr engen Grenzen schwankt. Der Durchgriff auf den Absaugkreis erfolgt also über die Niveaumessung, d.h. bei steigendem Flüssigkeitsspiegel im Puffergefäß wird über die Auswertung 26 und den Verstärker auch ein größeres Signal an die Absaugpumpe 28 gegeben, deren Drehzahl dadurch erhöht wird und über die größere Förderleistung dann das Flüssigkeitsniveau im Pfuffergefäß wieder auf den alten Stand zurückgeführt werden kann. Bei absinkendem Flüssigkeitsniveau im Puffergefäß erfolgt dann der Vorgang umgekehrt. Die Durchflußmenge kann somit allein über die Dosierpumpe 28 bestimmt werden, dabei ist die Förderleistung über den Potentiometer 8 einzustellen.
In bekannter Weise befindet sich in der Absaugstrecke vor dem Dialysator 3 ein Unterdruckventil 29, über dessen Einstellung die Durchflußmengenregelung erfolgt. Mit diesem Ventil wird praktisch der Dialysat-Unterdruck im DWalysator 3 eingestellt. Bei einer entsprechenden Stellung und einem bestimmten konstantem Durchfluß entsteht hinter dem Ventil, das vorzugsweise als Nadelventil ausgeführt ist, auch ein bestimmter, direkt von der Durchflußmenge abhängiger Unterdruck.
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Wie vorab beschrieben, bleibt, unabhängig von der Venti1stel1ung, durch die besondere Regelung die Durchflußmenge der Dialysatflüssigkeit konstant und es stellt sich somit auch ein konstanter Unterdruck im Dialysator ein.
Die Messung des Unterdrucks erfolgt vorzugsweise direkt hinter dem Dialysatorausgang über einen kontaktlosen elektrischen Meßwertwandler.
Wie in dem Ausführungsbeispiel gemäß Blockdiagramm veranschaulicht, kann der Unterdruck auch unter Weglassung des Unterdruckventils 29 mit einer geregelten Unterdruckpumpe 30 am Puffergefäß 2 erzeugt werden. Die Wirkungsweise für die Durchflußmengenregelung würde dabei jedoch die gleiche bleiben.
Bekanntlich werden Geräte dieser Bauart mit einem Bypass, in dem Blockdiagramm mit 31 bezeichnet, ausgerüstet, was einer Umgehung des Dialysators zweckdienlich ist. Um den Bypass in seiner Funktion zu kontrollieren, wurde gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung in den äusseren Kreis über den Dialysator ein Durchflußmesser 35 angebracht, der kombiniert mit der Lampe 36 eines Blutleckdetektors 37 und mit einem fotoempfindlichen Element 38 in seiner Null-Stellung kontrolliert wird, d.h., ist der Bypass eingeschaltet, so darf über den äußeren Dialysatorkreis bei einwandfreier Funktion der Ventile 39 und 40 keine Flüssigkeit strömen, und der Durchflußmesser muß sich mit seinem Schwebeelement in der unteren Lage befinden. Das gleiche gilt selbstverständlich umgekehrt auch bei ausgeschaltetem Bypass, d.h. wenn der Dialysatfluß direkt über den Dialysator geht.
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Die Fotoüberwachung ist so angebracht, daß in diesem Zustand der Schatten des Schwebeelements im Durchflußmesser auf das Fotoelement fällt. Das dabei entstehende Ausgangssignal wird dann zur Kontrolle der Bypass-Schaltung über eine Auswertschaltung verwandt.
Die Ausführung des Puffergefäßes und das System der Niveaumessung können selbstverständlich verschieden sein. Wie in den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 2-4 näher dargestellt, besteht das Gefäß aus einem Glasbehälter 41 mit einer Bodenplatte 42 und einem Deckel 43 unter Verwendung von Dichtungsmitteln 44. Ln der Bodenplatte befinden sich Einlaufrohr 45 und Auslaufrohr 46. Am Deckel 43 wurde ferner ein Entlüftungsventil installiert, so daß mit Schließung dieses Ventils aus dem offenen ein geschlossenes System und damit die Möglichkeit geschaffen wird, mit dem positiven Ausgangsdruck der Wasserdosierpumpe Dialysatflüssigkeit in den Abzweig zum Dialysator hineindrücken.
Fig. 2 zeigt ein fotoelektrisches System für die Niveaumessung. Hierbei findet ein Kegelschwimmer 48 auf einer Führung 48a Verwendung, der sich in einem von einer Lampe 49 über einen Spiegel 50 zu einem Fotowiderstand 51 durch das Gefäß hindurch geworfenen Strahlengang befindet. Wie bereits vorab beschrieben, wird mit dem Ausgangssignal über eine Auswerteschaltung sowie über einen nachgeschalteten Verstärker die Absaugpumpe 28 gesteuert.
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Eine andere Variante der Niveaumessung kann der Fig. 3 entnommen werden. Hierbei werden als Elektroden dienende Metall ringe 53 und 54 um den Glaszylinder 41 angeordnet, und zwar unterhalb sowie oberhalb des Flüssigkeitsniveaus. Die Kapazitätsauswertung erfolgt über an sich bekannte Ansteuer- sowie Auswertungsgeräte.
Weiterhin kann die Niveauregelung im Puffergefäß induktiv erfolgen, wie in Fig. 4 dargestellt. Hierzu befindet sich im Deckel 43 des Gefäßes eine Tauchspule 55 sowie ein in diese eingeführter Schwimmer 56 mit einem Fe-Stift 57. Die Ansteuerung bzw. Auswertung kann wiederum in an sich bekannter Weise erfolgen.
Neben diesen drei beschriebenen Ausführungsbeispielen sind selbstverständlich noch weitere Lösungen denkbar. So kann z.B. ein Schwimmer mit Potentiometerbetätigung vorgesehen werden, um so über die Widerstandsänderung die Niveauregelung vornehmen zu können.
Wie bereits eingangs erwähnt, wurde das erfindungsgemäße Dialysatzubereitungsgerät mit zwei Leitfähigkeitsmeßzellen ausgerüstet, was aus Sicherheitsgründen erfolgte. Wie Fig. 5 und 5a zeigen, weisen letztere einen flachen zylinderischen Raum auf mit einer tangentialen Einlaufbohrung 61 sowie mit einem obenliegenden zentralen Ablauf 6E. Die beiden Meßfühler 63, vorzugsweise Kohleelektroden, sind plan in den Boden des zylindrischen Gefäßes eingelassen. Der hierbei verwendete Kompensationsheißleiter 64 befindet sich vorzugsweise in der Mitte, ebenfalls in der Bodenplatte des Gefäßes.
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Zum besseren Wärmeübergang ragt dieser jedoch 1 - 2 min aus der Platte hervor. Bedingt durch den tangentialen Einlauf, der die Flüssigkeit stark zum Rotieren bringt, wird aufgrund der Zentrifugalkraft die eingeschlossene Luft aus dem Entgasungsfilter sofort nach innen gedrängt und wandert in Form einer sich bildenden Luftsäule direkt durch den zentralen Abgang zum Puffergefäß 2. An den Meßelektroden kann sich auf diese Weise keine das Meßergebnis fälschende Luft absetzen, zusätzlich erfolgt eine Zwangsvermischung von Konzentrat und Wasser durch die sich bildende Turbulenz. Verbessert werden kann die Wirkung des tangentialen Einlaufes dadurch, daß vorzugsweise im Verhältnis zum durchgesetztem Volumen eine Bohrung mit kleinem Querschnitt angebracht wird.
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Claims (11)

  1. Patentansprüche
    { 1.J Vorrichtung zum Dialysieren des Blutes eines Patienten, insbesondere Vorrichtung zum laufenden automatischen Herstellen von Dialyseflüssigkeit, mit Einrichtungen zum Transportieren der Dialysefliissigkeit durch den Dialysator sowie Steuer-, Regel- und Kontrolleinrichtungen zur Durchführung einer Blutdialyse, gekennzeichnet durch eine Dosierpumpe (4), die regelbar und so angeordnet ist, daß sie eine vorbestimmte Menge Wasser pro Zeiteinheit an einen Behälter (2) liefert, dessen Flüssigkeitsspiegel über eine Meßeinrichtung kontrollierbar ist und mit deren Ausgangssignal über einen Verstärker (27) eine Absaugpumpe (28) derart steuerbar ist, daß das Niveau der Flüssigkeit im Behälter konstant bleibt.
  2. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (2) mit einer Kapazitätsmeßeinrichtung ausgerüstet ist, vorzugsweise mit jeweils oberhalb und unterhalb des FTiissigkeitsni veaus um den Behälter herumgeführten Metallelektroden (53, 54).
  3. 3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (2) aus einem lichtdurchlässigen Körper (41) besteht und mit einer fotoelektrischen Meßeinrichtung ausgerüstet ist, mit vorzugsweise einem an einer ortsfesten Führung (48a) angeordneten ICegelschwimmer (48) und mit einem den Kegelschwimmer erfassenden Lichtsender (49, 50) mit dazugehörigem Lichtempfänger (51).
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  4. 4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (Z) mit einer Induktivmeßeinrichtung ausgerüstet ist, vorzugsweise mit einem von einem Schwimmer (56) getragenen Eisenstift (57), der in eine Tauchspule (55) eingreift.
  5. 5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (Z) mit einer Widerstandsmeßeinrichtung ausgerüstet ist, die vorzugsweise aus einem Schwimmer mit Potentiometerbetätigung besteht.
  6. 6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (Z) zum Umwandeln des offenen Systems in ein geschlossenes mit einem Deckel (43) verschließbar ist, in dem sich ein Entlüftungsventil (47) befindet.
  7. 7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß anstelle eines Unterdruckventils eine die Luft aus dem Behälter (Z) absaugende regelbare Unterdruckpumpe (30) Verwendung findet.
  8. 8. Vorrichtung nach Anspruch 1 mit einer Bypass-Einrichtung, gekennzeichnet durch ein hinter dem Dialysator installiertes Durchflußmeßgerät (35), dessen Null-Stellung mittels fotoempfindlicher Elemente (36, 38) kontrollierbar ist.
  9. 9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß vor und hinter dem Behälter (2) Leitfähigkeitsmeßzellen (18, 19) angeordnet sind.
    - 17 8098U/031 3
  10. 10. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitfähigkeitsmeßzelle als flacher zylindrischer Raum (60) mit einir tangentialen Einl auftthrung (61) und mit einem obenliegenden zentralen Ablauf (62) ausgestaltet ist.
  11. 11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Einlaufbohrung vorzugsweise einen im Verhältnis zum durchgesetzten Volumen kleinen Querschnitt aufweist.
    14/0313
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