EP4637860A1 - Verbindungseinrichtung zur unterdruckdichten fluidischen verbindung eines unterdruck-wundverbands mit einer unterdruckquelle, unterdruck-wundtherapiekit und unterdruck-wundtherapiesystem - Google Patents

Verbindungseinrichtung zur unterdruckdichten fluidischen verbindung eines unterdruck-wundverbands mit einer unterdruckquelle, unterdruck-wundtherapiekit und unterdruck-wundtherapiesystem

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Publication number
EP4637860A1
EP4637860A1 EP23821549.5A EP23821549A EP4637860A1 EP 4637860 A1 EP4637860 A1 EP 4637860A1 EP 23821549 A EP23821549 A EP 23821549A EP 4637860 A1 EP4637860 A1 EP 4637860A1
Authority
EP
European Patent Office
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fluid
fluid guide
section
vacuum
wall section
Prior art date
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Pending
Application number
EP23821549.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Martin Deibler
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Paul Hartmann AG
Original Assignee
Paul Hartmann AG
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 Paul Hartmann AG filed Critical Paul Hartmann AG
Publication of EP4637860A1 publication Critical patent/EP4637860A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • A61M1/90Negative pressure wound therapy devices, i.e. devices for applying suction to a wound to promote healing, e.g. including a vacuum dressing
    • A61M1/91Suction aspects of the dressing
    • A61M1/915Constructional details of the pressure distribution manifold
    • 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
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/05Bandages or dressings; Absorbent pads specially adapted for use with sub-pressure or over-pressure therapy, wound drainage or wound irrigation, e.g. for use with negative-pressure wound therapy [NPWT]
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    • A61M1/71Suction drainage systems
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    • A61M1/784Means for preventing overflow or contamination of the pumping systems by filtering, sterilising or disinfecting the exhaust air, e.g. swellable filter valves
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    • 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
    • A61M2206/00Characteristics of a physical parameter; associated device therefor
    • A61M2206/10Flow characteristics
    • A61M2206/14Static flow deviators in tubes disturbing laminar flow in tubes, e.g. archimedes screws

Definitions

  • the present invention relates to a connecting device for the vacuum-tight fluidic connection of a vacuum wound dressing with a vacuum source.
  • the present invention also relates to a vacuum wound therapy kit with such a connecting device.
  • the present invention also relates to
  • a negative pressure wound therapy system comprising a Negative pressure source and such a negative pressure wound therapy kit.
  • NPWT Negative Pressure Wound Therapy
  • the aim of negative pressure therapy is to stimulate the growth of granulation tissue and promote the healing process.
  • Negative pressure therapy involves creating a vacuum in the area of a wound, which allows wound exudate to be effectively drained from the wound. Drained wound exudate is absorbed by a negative pressure wound dressing applied to the wound.
  • Negative pressure wound dressings used in negative pressure therapy typically comprise an air-impermeable covering layer for hermetically sealing the wound.
  • a connection opening is formed in the covering layer for the vacuum-tight fluidic connection of the wound space with a vacuum source.
  • a negative pressure can be created in the wound space by the vacuum source.
  • a Connecting device with an elongated single or multi-lumen connecting tube is used.
  • a negative pressure wound therapy kit with a generic connecting device is known, for example, from the publication WO 2016 184 916 A1.
  • a filter unit is arranged on the distal end section of the connecting tube of the connecting device. The filter unit is assigned to the fluid inlet of the distal end section and prevents wound exudate from entering the suction lumen of the connecting tube.
  • a negative pressure wound therapy kit with another generic connection device is described.
  • a filter unit is assigned to the connection opening of the associated negative pressure wound dressing, which prevents wound exudate from escaping from the negative pressure wound dressing.
  • wound exudate should not enter the negative pressure source. This could contaminate and/or damage the negative pressure source. In the negative pressure wound therapy kits described in the documents mentioned above, this is ensured by filter units. However, it can happen that the filter units become wetted with wound exudate and consequently clogged before the absorption capacity of the negative pressure wound dressing is reached. This is particularly the case when Wound exudate is transported in a gush towards the connecting device. The negative pressure wound dressing may then have to be replaced prematurely.
  • the invention is based on the object of providing a connecting device which, when used as intended in negative pressure therapy, enables the absorption capacity of the negative pressure wound dressing used to be used as efficiently as possible.
  • a connecting device for the vacuum-tight fluidic connection of a vacuum wound dressing to a vacuum source.
  • the connecting device comprises an elongated single- or multi-lumen connecting tube.
  • the connecting tube comprises a distal end section with a fluid inlet and a proximal end section with a fluid outlet.
  • the fluid inlet can be connected to the vacuum wound dressing in a vacuum-tight fluidic manner.
  • the fluid outlet can be connected to the vacuum source in a vacuum-tight fluidic manner.
  • a suction lumen of the The connecting tube extends from the fluid inlet to the fluid outlet.
  • a "vacuum-tight fluidic connection” is to be understood here as meaning that, taking into account the vacuum source used, the negative pressure required for the negative pressure therapy of wounds can be maintained in the fluidically connected cavities.
  • a pressure difference is set between the air pressure inside the negative pressure wound dressing and the ambient air pressure, which is at least 20 mm Hg (millimeters of mercury) and at most 250 mm Hg. 1 mm Hg corresponds to one Torr or 133.322 Pa (Pascal).
  • distal and proximal describe the arrangement relative to the vacuum source.
  • a proximal section of an element is located closer to the vacuum source than a distal section of the same element.
  • the proximal end section of the connecting hose is located closer to the vacuum source than the distal end section when the connecting hose is used as intended.
  • Fluid conducting structure which is designed to provide a to redirect the fluid flow flowing through the suction lumen several times before reaching the fluid outlet, that the fluid guide structure for redirecting the fluid flow comprises at least one fluid guide element extending in the suction lumen, and that the fluid guide element is formed by partially materially connecting a first wall section of a hose wall of the connecting hose to a second wall section of the hose wall opposite the first wall section.
  • the fluid conducting structure according to the invention effectively prevents wound exudate entering the connecting tube in a surge from reaching the proximal end section. If wound exudate enters the suction lumen in a surge, the fluid flow formed by the wound exudate is diverted several times by the fluid conducting structure. The multiple diversions result in the surge-like fluid flow being broken. Only when the absorption capacity of the negative pressure wound dressing for wound exudate is actually reached and the connecting tube is consequently continuously filling with wound exudate does the wound exudate reach the proximal end section.
  • the fluid guide structure comprises at least one fluid guide element extending in the suction lumen for deflecting the fluid flow.
  • the fluid guide structure preferably comprises a plurality of fluid guide elements extending in the suction lumen.
  • the fluid guide element or at least one of the fluid guide elements preferably has a straight course.
  • the fluid guide element or at least one of the fluid guide elements can, however, also have a curved course.
  • first wall section By connecting the first wall section to the second wall section in a materially bonded manner in certain areas, one or more fluid-guiding elements can be created with little construction effort.
  • the material-bonded connection between the first wall section and the second wall section is preferably designed as a welded connection or as an adhesive connection.
  • at least one of the wall sections for forming the fluid-guiding element comprises an indentation which protrudes in the direction of the other wall section. Because the first wall section is only materially bonded to the second wall section in certain areas, the fluid-guiding element also only extends in a limited area of the suction lumen.
  • an air-permeable and liquid-impermeable filter unit is preferably arranged in the region of the proximal end section. Because the filter unit is arranged in the proximal end section, premature clogging of the filter unit is effectively prevented by the fluid conduction structure according to the invention.
  • the filter unit is particularly preferably arranged on a connection element with an inlet and an outlet, wherein an inlet section of the connection element comprising the inlet protrudes through the fluid outlet of the proximal end section into the suction lumen, and wherein the outlet of the connection element is arranged outside the suction lumen and can be fluidically connected to a vacuum source in a vacuum-tight manner. The fluid outlet of the proximal end section can then be fluidically connected to the vacuum source in a vacuum-tight manner by means of the connection element.
  • the connecting tube can be designed with a single lumen or multiple lumens.
  • a single lumen connecting tube there is only one tube lumen, namely the suction lumen.
  • the tube lumen is divided into several partial lumens, each of which extends from the distal end section to the proximal end section.
  • the partial lumens are preferably connected parallel to one another to the fluid inlet of the distal end section, with each of the partial lumens being assigned its own passage in the region of the proximal end section.
  • a first of the partial lumens serves intended use of the connecting device as the suction lumen.
  • the passage associated with this partial lumen forms the fluid outlet of the proximal end section.
  • a second of the partial lumens can be used, for example, as a flushing lumen and/or as a measuring lumen.
  • the material-fit connection between the first wall section and the second wall section is designed in the form of a seam.
  • a material-fit connection in the form of a seam can be formed with little effort.
  • the first wall section and the second wall section are welded together to form the fluid-conducting element, so that the material-fit connection in the form of a seam is a weld seam.
  • a seam-shaped connection also has the advantage over a point-like connection, for example, that an elongated fluid-conducting element can be obtained. This enables a particularly precise deflection of the fluid flow.
  • the fluid guide structure comprises at least two fluid guide elements.
  • the fluid guide structure comprises at least three fluid guide elements, preferably at least four fluid guide elements.
  • the cost of manufacturing the connecting device is increased by using fluid guide elements.
  • the free volume of the suction lumen is reduced. Accordingly, limiting the number of fluid guide elements is also advantageous.
  • the fluid guide structure particularly preferably comprises at least two and at most twenty fluid guide elements.
  • the fluid conduction structure is designed to block any straight connection between an imaginary first plane arranged in the distal end section and aligned orthogonally to the longitudinal extension of the connecting tube and an imaginary second plane arranged in the proximal end section and aligned orthogonally to the longitudinal extension of the connecting tube. It is assumed that the above feature is implemented when any straight connection between the two planes is blocked when the connecting tube is extended straight. By blocking any straight connection, the gush-like transfer of wound exudate from the distal end section to the proximal end section is particularly effectively avoided.
  • the fluid guide structure is designed to deflect the fluid flow at least once, preferably several times, by an angle that is at least 90 °. By deflecting by such a large angle, a surge-like fluid flow is effectively broken, so that the surge-like fluid flow does not reach the proximal end section as such.
  • the fluid guide structure is designed to deflect the fluid flow at least once, preferably several times, by an angle that is at least 120°, particularly preferably at least 150°.
  • the flow direction of the fluid stream in a first section of the suction lumen is opposite to the flow direction of the fluid stream in a second section of the suction lumen.
  • the fluid stream is thus deflected at least once by an angle of 180°. This breaks up a surge-like fluid stream particularly effectively.
  • sections with opposite flow directions lengthen the flow path in the suction lumen. This makes it possible to assess particularly precisely whether the negative pressure wound therapy kit should be replaced or not.
  • the fluid guide structure defines a meandering or labyrinth-shaped fluid passage in the suction lumen.
  • the flow cross-section is significantly reduced compared to the flow cross-section of the same connecting hose without a fluid guide structure.
  • the reduction in the flow cross-section is accompanied by an increase in the flow resistance and a reduction in the flow velocity.
  • the reduction in the flow velocity has the advantage that the Wound exudate flowing through the suction lumen can be analyzed more easily.
  • a sensor unit for analyzing the wound exudate is arranged in the suction lumen.
  • the wound exudate can also be analyzed from outside the connecting tube, in particular optically.
  • the fluid guide element or at least one of the fluid guide elements extends at least in sections transversely to the longitudinal extension of the connecting hose.
  • a section of a fluid guide element or a fluid guide element extended in this way can effectively divert a fluid flow flowing in the longitudinal extension of the connecting hose.
  • the fluid guide element or at least one of the fluid guide elements extends at least in sections in the longitudinal extension of the connecting hose.
  • a section of a fluid guide element extended in this way or a fluid guide element extended in this way divides the suction lumen into several adjacently arranged and in Longitudinal extension of the connecting hose extended sections. With such a subdivision of the suction lumen it can advantageously be achieved that the flow direction in one section is opposite to the flow direction in the other section.
  • the fluid guide element or at least one of the fluid guide elements is formed by directly bonding the first wall section to the second wall section.
  • Such a design of a fluid guide element is easy to implement in terms of manufacturing technology.
  • the first wall section and the second wall section are directly bonded to one another by welding.
  • the first wall section and the second wall section can also be directly bonded to one another by gluing.
  • the fluid guide element or at least one of the fluid guide elements is formed by indirect material-locking connection of the first wall section to the second wall section.
  • a suitable fluid guide element or elements can also be realized by indirect material-locking connection.
  • only one further element is arranged between the first wall section and the second wall section.
  • An indirect material-locking A connection between the first wall section and the second wall section exists when the first wall section and the second wall section are each directly materially connected to the other element.
  • several other elements can also be arranged between the first wall section and the second wall section.
  • An indirect materially connected connection between the first wall section and the second wall section exists when the first wall section is directly materially connected to the immediately adjacent other element, the second wall section is directly materially connected to the immediately adjacent other element and the other elements are materially connected to one another.
  • the direct materially connected connection between the first wall section and the immediately adjacent element and the direct materially connected connection between the second wall section and the immediately adjacent element at least partially overlap in a plan view of the first wall section or the second wall section.
  • the connections preferably extend parallel to one another. The connections are particularly preferably congruent in the plan view of the first wall section or the second wall section.
  • At least one support layer is arranged in the suction lumen, which supports the connecting hose against collapse, in particular due to negative pressure, and that the first wall section and the second wall section for forming the fluid guide element or at least one of the fluid guide elements are each materially connected to the support layer or one of the support layers.
  • the support layer ensures that the connecting hose can withstand the negative pressure created when the connecting device is used as intended.
  • the support layer is made of polyvinyl chloride, polyurethane, silicone or a mixture thereof. These materials have the advantage that the connection of the wall sections to the support layer can be realized with little effort in terms of production technology, in particular by means of ultrasonic welding.
  • the support layer is formed by a flat material web section which is structured to support the connecting hose by elevations formed in one piece with a plane of the flat material web section, with a continuous intermediate space being formed between the elevations which is fluid-permeable in the longitudinal extension of the hose lumen.
  • a flat material web section designed as above is available inexpensively. This is particularly due to the fact that the formation of the elevations can be advantageously integrated into the manufacture of the flat material web section.
  • a flat material web section is a section of a flat material web.
  • the flat material web section is cut out of a flat material web.
  • the elevations are already formed in the flat material web.
  • the elevations can also be formed in the flat material web section.
  • the flat material web is a plastic film web, so that the flat material web section is designed as a plastic film.
  • the presence of at least one support layer is preferred.
  • the presence of the support layer can also be dispensed with.
  • a certain amount of support for the suction lumen can be achieved by the fluid conduction structure itself. This support may be sufficiently pronounced so that additional support, for example by a support layer, is not necessary.
  • an insert with at least one rib-shaped section is arranged in the suction lumen, and the first wall section and the second wall section are each materially connected to the rib-shaped section to form the fluid guide element or one of the fluid guide elements.
  • An advantageous fluid guide element can also be realized by connecting the wall sections to the rib-shaped section of the insert.
  • the rib-shaped section has the particular advantage that the connecting hose can be stiffened, which is accompanied by support of the connecting hose against collapse.
  • the first wall section and the second wall section are kept spaced apart from one another by the rib-shaped section.
  • the insert part comprises a plurality of rib-shaped sections which are connected to one another and spaced apart from one another, and the first wall section and the second wall section are each materially connected to the rib-shaped sections to form a plurality of fluid guide elements.
  • the formation of a plurality of fluid guide elements has the advantage that a particularly precise guidance of the fluid flow can be achieved. Because the rib-shaped sections belong to a common insert part, the rib-shaped sections can be easily handled together. This facilitates the manufacture of the connecting device, for example because the positioning of the rib-shaped sections relative to one another is clearly specified.
  • the hose wall comprises a first layer and a second layer which are connected to one another in their edge regions, the first wall section being formed by the first layer and the second wall section being formed by the second layer.
  • the formation of the hose wall from the two layers facilitates the assembly of the connecting device.
  • the first layer and the second layer are preferably designed as film layers.
  • the connecting hose is a film hose.
  • the layers are preferably welded or glued to one another in their edge regions.
  • the hose wall is made of polyvinyl chloride, polyurethane, Polyethylene, silicone or a mixture thereof. These materials have the advantage that the first wall section of the hose wall can be easily bonded to the second wall section, in particular by means of ultrasonic welding.
  • the tube wall is preferably transparent or translucent.
  • a transparent or translucent tube wall enables a visual inspection of the suction lumen. For example, it can be checked whether wound exudate has already entered the suction lumen or how far the wound exudate has already penetrated into the suction lumen. Based on this, a decision can then be made as to whether the negative pressure wound therapy kit needs to be replaced or not.
  • a negative pressure wound therapy kit which comprises a negative pressure wound dressing and a connecting device with the features described above, wherein the fluid inlet of the connecting device can be fluidically connected to the negative pressure wound dressing in a negative pressure-tight manner.
  • connection device With regard to the advantages that can be achieved with the negative pressure wound therapy kit, reference is made to the relevant information on the connection device.
  • the features described in connection with the connection device can be used to further design the negative pressure wound therapy kit.
  • the object to be achieved is also achieved by a negative pressure wound therapy system which comprises a negative pressure wound therapy kit with the features described above.
  • the negative pressure wound therapy system according to the invention also comprises a negative pressure source, wherein the fluid outlet of the connecting device can be fluidically connected to the negative pressure source in a negative pressure-tight manner.
  • connection device With regard to the advantages that can be achieved with the negative pressure wound therapy system, reference is made to the relevant explanations regarding the connection device.
  • the features described in connection with the connection device can be used to further design the negative pressure wound therapy system.
  • Fig. 1 a negative pressure wound therapy system with a connecting device
  • FIG. 2 shows a cross section through a connecting hose of the connecting device shown in Figure 1
  • FIG. 3 shows a cross section through another embodiment of the connecting hose
  • Fig. 4 shows a cross section through another embodiment of the connecting hose
  • Fig. 5 is a plan view of a flat material web section which is arranged as a supporting layer in a suction lumen of the connecting hose shown in Figure 4,
  • Fig. 6 is a sectional view of the flat material web section shown in Figure 5 along the section line B-B and
  • Fig. 7 shows a negative pressure wound therapy system with a connecting device according to a further embodiment.
  • FIG. 1 shows a negative pressure wound therapy system 10 for use in the negative pressure therapy of wounds.
  • the negative pressure wound therapy system 10 comprises a negative pressure source 12 and a negative pressure wound therapy kit 14.
  • the negative pressure wound therapy kit 14 comprises a negative pressure wound dressing 16, which is referred to below as wound dressing 16.
  • the wound dressing 16 comprises an air-impermeable covering layer 18 for hermetically sealing a wound.
  • the negative pressure wound therapy kit 14 also comprises a connecting device 20.
  • the connecting device 20 comprises an elongated connecting tube 22.
  • the connecting tube 22 comprises a distal end section 24 with a fluid inlet 26 and a proximal end section 28 with a fluid outlet. 30.
  • a suction lumen 32 of the connecting tube 22 extends from the fluid inlet 26 to the fluid outlet 30.
  • the connecting tube 22 is designed as a single lumen.
  • the fluid inlet 26 can be fluidically connected in a vacuum-tight manner to a connection opening 34 formed in the covering layer 18.
  • the fluid inlet 26 is already connected to the connection opening 34, so that the connection opening 34 is covered by the distal end section 24.
  • the distal end section 24 is arranged on the wound dressing 16 in such a way that the connection opening 34 and the fluid inlet 26 of the distal end section 24 are at least partially aligned with one another.
  • the distal end section 24 is widened in area compared to an elongated middle section 36 of the connecting tube 22.
  • the distal end section 24 is widened in the shape of a circular disk. The widening of the distal end section 24 facilitates the connection of the distal end section 24 to the wound dressing 16.
  • the fluid outlet 30 of the proximal end section 28 can be fluidically connected to the vacuum source 12 in a vacuum-tight manner.
  • a connection element 38 is arranged in the fluid outlet 30, which has an inlet 40 and an outlet (not shown).
  • An inlet section 42 of the connection element 38 which includes the inlet 40, projects through the fluid outlet 30 of the proximal end section 28 into the suction lumen 32.
  • the outlet of the connection element 38 is arranged outside the suction lumen 32 and can be fluidically connected to the vacuum source 12 in a vacuum-tight manner.
  • the fluid outlet 30 of the proximal end section 28 can therefore be fluidically connected to the vacuum source 12 in a vacuum-tight manner through the connection element 38.
  • a filter unit 44 is arranged on the inlet section 42 of the connection element 38, which is designed as a PTFE membrane filter in the present case.
  • the filter unit 44 is assigned to the inlet 40 and is designed to be permeable to air and impermeable to liquids.
  • the connection element 38 is free of a filter unit.
  • the wound dressing 16 When the negative pressure wound therapy system 10 is used as intended, the wound dressing 16 is applied to a wound.
  • the negative pressure source 12 is fluidically connected to the wound dressing 16 in a vacuum-tight manner by the connecting device 20. A negative pressure can then be created in the wound space by the negative pressure source 12.
  • the negative pressure causes wound exudate to be drained from the wound and absorbed by the wound dressing 16, for example by an absorption layer of the wound dressing 16. Because the optionally available filter unit 44 is designed to be permeable to air , the negative pressure can be communicated through the filter unit 44 into the wound space.
  • the suction lumen 32 comprises a fluid guide structure 46 which is designed to redirect a fluid flow, for example a wound exudate flow, flowing through the suction lumen 32 several times before it reaches the fluid outlet 30.
  • a fluid flow for example a wound exudate flow
  • Figure 2 shows a cross section through the connecting tube 22 along the section plane A-A shown in Figure 1.
  • the fluid guide structure 46 comprises at least one fluid guide element 48 which extends into the suction lumen 32.
  • a first fluid guide element 48-1 and a second fluid guide element 48-2 are present.
  • the fluid guide elements 48 are formed by partially materially connecting a first wall section 50 of a hose wall 52 of the connecting hose 22 to a second wall section 54 of the hose wall 52 opposite the first wall section 50. This can be seen in Figure 2.
  • the second wall section 54 comprises an indentation 56 in the region of the first fluid guide element 48-1, which protrudes in the direction of the first wall section 50.
  • the first wall section 50 and the second wall section 54 are directly connected to one another in a materially bonded manner. Accordingly, in the area of the materially bonded connection, no further element is arranged between the first wall section 50 and the second wall section 54.
  • the materially bonded connection of the first wall section 50 to the second wall section 54 various types of connection are possible.
  • the first wall section 50 and the second wall section 54 are materially bonded to one another in the area of the fluid-guiding elements 48 by welding, in particular by ultrasonic welding.
  • the materially bonded connections each comprise a weld seam, the course of which corresponds to the course of the relevant fluid-guiding element 48.
  • first wall section 50 and the second wall section 54 are materially connected to one another, for example by an adhesive connection.
  • the suction lumen 32 is laterally delimited by a first side wall 58 extending in the longitudinal direction of the connecting tube 22 and by a second side wall 60 extending in the longitudinal direction of the connecting tube 22.
  • the side walls 58 and 60 are spaced apart from one another and lie opposite one another.
  • the first fluid guide element 48-1 has a curved course in the present case.
  • the first fluid guide element 48-1 comprises a first section 62 and a second section 64.
  • the first section 62 is arranged adjacent to the proximal end section 28 of the connecting tube 22.
  • the first section 62 extends from the first side wall 58 approximately transversely to the longitudinal extent of the connecting tube 22.
  • the first section 62 ends at a distance from the second side wall 60.
  • the second section 64 adjoins the first section 62 and extends in the longitudinal extent of the connecting tube 22 in the direction of the distal end section 24.
  • the second fluid guide element 48-2 also has a curved profile in the present case.
  • the second fluid guide element 48-2 comprises a first section 66 and a second section 68.
  • the first section 66 extends from the second side wall 60 at an angle to the longitudinal extent of the connecting tube 22 and ends at a distance from the first side wall 58.
  • the second section 68 adjoins the first section 66 and extends in the longitudinal extent of the connecting tube 22 in the direction of the proximal end section 28.
  • the second section 68 of the second fluid guide element 48-2 is arranged between the first side wall 58 and the second section 64 of the first fluid guide element 48-1.
  • the second section 64 of the first fluid guide element 48-1 ends at a distance from the first section 66 of the second fluid guide element 48-1.
  • the second section 68 of the second fluid guide element 48-2 ends at a distance from the first section 62 of the first fluid guide element 48-1.
  • the fluid guide elements 48 define a fluid passage 70 with a meandering course in the suction lumen 32.
  • the fluid passage 70 comprises three longitudinal sections which extend in the longitudinal extension of the connecting tube 22 and are arranged next to one another. The longitudinal sections are connected to one another by two curved sections.
  • wound exudate passes through the fluid inlet 26 into the suction lumen 32.
  • the wound exudate initially flows as a fluid stream in the suction lumen 32 through a first longitudinal section of the fluid passage 70 in the direction of the proximal end section 28.
  • the wound exudate is then diverted by the first section 62 of the first fluid guide element 48-1 and passes into an adjoining second longitudinal section of the fluid passage 70.
  • the flow direction of the wound exudate is opposite to the flow direction in the first longitudinal section. Accordingly, the wound exudate in the second line section flows again in the direction of the distal end section 24.
  • the fluid flow is again diverted through the first section 66 and then passes through a third of the longitudinal sections to the proximal end section 28 and the fluid outlet 30.
  • the fluid flow is prevented from reaching the proximal end section 28 or the fluid outlet 30 in a surge. Instead, a surge-like fluid flow is broken by the fluid guide structure 46, so that the wound exudate only reaches the proximal end section 28 when the absorption capacity of the wound dressing 16 is exceeded and the suction lumen 32 consequently continuously fills with wound exudate.
  • the filter element 44 could become clogged prematurely with wound exudate.
  • the wound dressing 16 would then have to be changed before the absorption capacity of the wound dressing 16 is reached.
  • the filter element 44 is optional, as previously mentioned. If the filter element 44 is not present, the fluid flow reaching the proximal end section 28 in a surge could reach the downstream vacuum source 12. The vacuum source 12 could be contaminated and/or damaged as a result.
  • the hose wall 52 comprises a lower or first layer 75 and an upper or second layer 76.
  • An edge region 78 of the first layer 75 is connected to an edge region 80 of the second layer 76.
  • the layers 75 and 76 together enclose the suction lumen 32.
  • the layers 75 and 76 are designed as film layers.
  • the connecting hose 22 is a film hose.
  • the layers 75 and 76 are made of polyurethane, polyvinyl chloride, polyethylene, silicone or a mixture thereof.
  • the edge regions 78 and 80 are connected to one another by a welded connection.
  • the fluid inlet 26 of the distal end section 24 is formed in the first layer 75.
  • the fluid outlet 30 is formed between the edge region 78 of the first layer 75 and the edge region 80 of the second layer 76.
  • the tube wall 52 is preferably transparent or translucent. This enables a visual inspection of the suction lumen 32. For example, it can be checked whether wound exudate has already entered the suction lumen 32 or how far the wound exudate has already penetrated into the suction lumen 32. Based on this, a decision can then be made as to whether the negative pressure wound therapy kit 14 needs to be replaced or not.
  • the extension of the flow path associated with the meandering fluid passage 70 enables a particularly precise adjustment of a suitable time for replacing the negative pressure wound therapy kit 14.
  • Figure 3 shows a cross section corresponding to Figure 2 through another embodiment of the connecting hose 22. It is assumed that the course of the fluid guide elements 48 corresponds to the course shown in Figure 1.
  • an insert 82 with a rib-shaped section 84 is arranged in the tube lumen 32.
  • the wall sections 50 and 54 are each directly materially connected to the rib-shaped section 84, preferably by a welded connection.
  • the insert 82 preferably comprises a further rib-shaped section (not shown), wherein the wall sections 50 and 54 are each directly materially connected to the further rib-shaped section to form the second fluid-guiding element 48-2.
  • the wall sections 50 and 54 are therefore indirectly materially connected to one another, namely by means of the rib-shaped section 84.
  • Figure 4 shows a cross section corresponding to Figure 2 through a further embodiment of the connecting hose 22. It is assumed that the course of the fluid guide elements 48 corresponds to the course shown in Figure 1.
  • a support unit 86 is arranged in the suction lumen 32, which supports the connecting tube 22 against collapse, in particular due to negative pressure, and in The longitudinal extension of the suction lumen 32 is fluid-permeable.
  • the support unit 86 comprises several support layers 88 which are stacked one above the other in the tube lumen 32. In the present case, there are four support layers 88. However, there may also be a different number of support layers 88.
  • first wall section 50 is partially bonded to an immediately adjacent first support layer 88-1.
  • the second wall section 54 is partially bonded to an immediately adjacent second support layer 88-2.
  • the support layers 88 are also bonded to one another.
  • the wall sections 50 and 54 are therefore also indirectly bonded to one another in the embodiment shown in Figure 4, namely by means of the support layers 88.
  • Figure 5 shows a plan view of one of the support layers 88. It should be noted that only a section of the support layer 88 is shown in Figure 5. Accordingly, the actual outer contour of the support layer 88 deviates from the outer contour shown in Figure 5.
  • Figure 6 shows a sectional view of the support layer 88 along the section line BB shown in Figure 5.
  • the support layer 88 is formed by a flat material web section 90.
  • the flat material web section 90 extends in two surface directions X and Y.
  • a first side 92 of the flat material web section 90 is structured by elevations 96 formed integrally with a plane 94 of the flat material web section 90.
  • a continuous intermediate space 98 is formed between the elevations 96 so that fluid such as wound exudate can be transported through the intermediate space 98.
  • the flat material web section 90 is in this case a plastic film 90.
  • the plastic film 90 is preferably made of polyethylene, polyurethane, polyvinyl chloride or a mixture thereof. These plastics have the advantage that the previously described indirect material-locking connection between the first wall section 50 and the second wall section 54 can be realized in a single process step.
  • the indirect material-locking connection is preferably realized by welding.
  • the first wall section 50, the second wall section 54 and the support layers 88 located between them are heated in some areas to a temperature above their melting temperature and are thereby welded together.
  • the previously mentioned plastics also have the advantage of providing a flexible connecting tube 22, which is associated with a high level of patient comfort.
  • the flexible design of the connecting hose 22, for example, prevents the occurrence of pressure ulcers.
  • the previously mentioned plastics also have sufficient rigidity. In this respect, the plastics ensure that the continuous space 98 is maintained when the connecting device 22 is used, despite the negative pressure being created.
  • Figure 7 shows the negative pressure wound therapy system 10 with a connecting device 20 according to a further embodiment.
  • the connecting device shown in Figure 7 differs from the connecting device 20 shown in Figure 1 with regard to the number and arrangement of the fluid guide elements 48.
  • a plurality of fluid guide elements 48 are present, which extend transversely to the longitudinal extension of the connecting hose 22 in the suction lumen 32.
  • a group of first fluid guide elements 48-1 extends from the first side wall 58 beyond the longitudinal center axis of the connecting hose 22 and ends at a distance from the second side wall 60.
  • a group of second fluid guide elements 48-2 extends from the second side wall 60 beyond the longitudinal center axis of the connecting hose 22 and ends at a distance from the first side wall 58.
  • the fluid guide elements 48 are distributed in such a way that, viewed in the longitudinal extension of the connecting hose 22, a first fluid guide element 48-1 is always followed by a second fluid guide element 48-2. Fluid guide element 48-2 follows. Accordingly, a second fluid guide element 48-2 is always followed by a first fluid guide element 48-1.
  • the fluid guide structure 46 also defines a meandering fluid passage 70 in the suction lumen 32 in the embodiment shown in Figure 7.
  • the wound exudate is redirected several times as it passes through the fluid passage 70, so that the same advantageous effect is achieved that was previously explained in connection with the embodiment shown in Figures 1 and 2.
  • the first wall section 50 and the second wall section 54 are directly connected to one another in a materially bonded manner to form the fluid guide elements 48.
  • the fluid guide elements 48 are formed by indirectly connecting the first wall section 50 to the second wall section 54 in a materially bonded manner, as previously described in connection with Figures 3 and 4.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Verbindungseinrichtung (20) zur unterdruckdichten fluidischen Verbindung eines Unterdruck-Wundverbands (16) mit einer Unterdruckquelle (12), mit einem langgestreckten Verbindungsschlauch (22), der einen distalen Endabschnitt (24) mit einem Fluideinlass (26) und einen proximalen Endabschnitt (28) mit einem Fluidauslass (30) umfasst, wobei der Fluideinlass mit dem Unterdruck-Wundverband unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist, wobei der Fluidauslass mit der Unterdruckquelle unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist, und wobei sich ein Sauglumen (32) des Verbindungsschlauchs von dem Fluideinlass zu dem Fluidauslass erstreckt; erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass das Sauglumen eine Fluidleitstruktur (46) umfasst, die ausgebildet ist, um einen das Sauglumen durchströmenden Fluidstrom vor Erreichen des Fluidauslasses mehrfach umzulenken, dass die Fluidleitstruktur zum Umlenken des Fluidstroms wenigstens ein sich in dem Sauglumen erstreckendes Fluidleitelement (48) umfasst, und dass das Fluidleitelement durch bereichsweises stoffschlüssiges Verbinden eines ersten Wandabschnitts (50) einer Schlauchwand (52) des Verbindungsschlauchs mit einem dem ersten Wandabschnitt gegenüberliegenden zweiten Wandabschnitt (54) der Schlauchwand gebildet ist.

Description

Titel : Verbindungseinrichtung zur unterdruckdichten fluidischen Verbindung eines Unterdruck- Wundverbands mit einer Unterdruckquelle , Unterdrück -Wundtherapiekit und Unterdruck- Wundtherapiesystem
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betri f ft eine Verbindungseinrichtung zur unterdruckdichten fluidischen Verbindung eines Unterdruck-Wundverbands mit einer Unterdruckquelle . Außerdem betri f ft die vorliegende Erfindung ein Unterdruck-Wundtherapiekit mit einer solchen Verbindungseinrichtung . Ferner betri f ft die vorliegende
Erfindung ein Unterdruck-Wundtherapiesystem umfassend eine Unterdruckquelle und ein solches Unterdruck- Wundtherapiekit .
Die Unterdrucktherapie von Wunden, auch NPWT = Negative- Pressure Wound Therapy genannt , ist ein innovatives Verfahren zur Wundbehandlung mit einer großen Bandbreite an Indikationen . Hierzu gehören beispielsweise akute Haut- bzw . Weichteildefekte , Wundheilungsstörungen, chronische Wunden etc . Ziel der Unterdrucktherapie ist es , das Wachstum von Granulationsgewebe zu stimulieren und den Heilungsprozess zu fördern . Im Rahmen der Unterdrucktherapie wird hierzu im Bereich einer Wunde ein Unterdrück hergestellt , wodurch Wundexsudat ef fektiv aus der Wunde abgeleitet werden kann . Abgeleitetes Wundexsudat wird durch einen auf die Wunde aufgebrachten Unterdruck- Wundverband auf genommen .
In der Unterdrucktherapie verwendete Unterdruck- Wundverbände umfassen typischerweise eine luftundurchlässige Abdeckschicht zum luftdichten Verschließen der Wunde . In der Abdeckschicht ist eine Anschlussöf fnung zur unterdruckdichten fluidischen Verbindung des Wundraums mit einer Unterdruckquelle ausgebildet . Bei bestimmungsgemäß auf eine Wunde aufgebrachtem Unterdruck-Wundverband und mit der Anschlussöf fnung unterdruckdicht fluidisch verbundener Unterdruckquelle ist durch die Unterdruckquelle ein Unterdrück in dem Wundraum herstellbar . Typischerweise wird zur unterdruckdichten fluidischen Verbindung des Unterdruck-Wundverbands mit der Unterdruckquelle eine Verbindungseinrichtung mit einem langgestreckten ein- oder mehrlumigen Verbindungsschlauch eingesetzt .
Ein Unterdruck-Wundtherapiekit mit einer gattungsgemäßen Verbindungseinrichtung ist beispielsweise aus der Of fenlegungsschri ft WO 2016 184 916 Al bekannt . An dem distalen Endabschnitt des Verbindungsschlauchs der Verbindungseinrichtung ist eine Filtereinheit angeordnet . Die Filtereinheit ist dem Fluideinlass des distalen Endabschnitts zugeordnet und verhindert , dass Wundexsudat in das Sauglumen des Verbindungsschlauchs eintritt .
In der Of fenlegungsschri ft WO 2011 135 287 Al ist ein Unterdruck-Wundtherapiekit mit einer weiteren gattungsgemäßen Verbindungseinrichtung beschrieben . Dabei ist der Anschlussöf fnung des zugehörigen Unterdruck- Wundverbands eine Filtereinheit zugeordnet , die ein Austreten von Wundexsudat aus dem Unterdruck-Wundverband verhindert .
Grundsätzlich soll in der Unterdrucktherapie vermieden werden, dass Wundexsudat in die Unterdruckquelle gelangt . Die Unterdruckquelle könnte hierdurch verunreinigt und/oder beschädigt werden . In den Unterdruck-Wundtherapiekits , die in den vorstehend genannten Dokumenten beschrieben sind, wird dies durch Filtereinheiten gewährleistet . Es kann j edoch dazu kommen, dass die Filtereinheiten mit Wundexsudat benetzt und infolgedessen zugesetzt werden, bevor die Aufnahmekapazität des Unterdruck-Wundverbands erreicht ist . Dies ist gerade dann der Fall , wenn Wundexsudat schwallartig in Richtung der Verbindungseinrichtung transportiert wird . Der Unterdruck- Wundverband muss dann gegebenenfalls verfrüht ausgetauscht werden .
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde , eine Verbindungseinrichtung bereitzustellen, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung in der Unterdrucktherapie eine möglichst ef fi ziente Nutzung der Aufnahmekapazität des verwendeten Unterdruck-Wundverbands ermöglicht .
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1 , durch ein Unterdruck-Wundtherapiekit nach Anspruch 19 und durch ein Unterdruck-Wundtherapiesystem nach Anspruch 20 gelöst .
Die Unteransprüche und die Beschreibung geben vorteilhafte Varianten und Aus führungs formen an .
Erfindungsgemäß ist also eine Verbindungseinrichtung zur unterdruckdichten fluidischen Verbindung eines Unterdruck- Wundverbands mit einer Unterdruckquelle vorgesehen . Die Verbindungseinrichtung umfasst einen langgestreckten ein- oder mehrlumigen Verbindungsschlauch . Der Verbindungsschlauch umfasst einen distalen Endabschnitt mit einem Fluideinlass und einen proximalen Endabschnitt mit einem Fluidauslass . Der Fluideinlass ist mit dem Unterdruck-Wundverband unterdruckdicht fluidisch verbindbar . Der Fluidauslass ist mit der Unterdruckquelle unterdruckdicht fluidisch verbindbar . Ein Sauglumen des Verbindungsschlauchs erstreckt sich von dem Fluideinlass zu dem Fluidauslass . Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Verbindungseinrichtung in der Unterdrucktherapie wird ein Unterdrück von der Unterdruckquelle durch das Sauglumen in den Wundraum kommuni ziert .
Unter einer "unterdruckdichten fluidischen Verbindung" soll hier verstanden werden, dass unter Berücksichtigung der eingesetzten Unterdruckquelle der für die Unterdrucktherapie von Wunden nötige Unterdrück in den miteinander fluidisch verbundenen Hohlräumen aufrechterhalten werden kann . Typischerweise wird im Rahmen der Unterdrucktherapie eine Druckdi f ferenz zwischen dem Luftdruck innerhalb des Unterdruck-Wundverbands und dem Umgebungsluftdruck eingestellt , die mindestens 20 mm Hg (Millimeter-Quecksilbersäule ) bis höchstens 250 mm Hg beträgt . 1 mm Hg entspricht einem Torr beziehungsweise 133 , 322 Pa ( Pascal ) .
Die Begri f fe "distal" und "proximal" beschreiben die Anordnung relativ zu der Unterdruckquelle . Ein proximaler Abschnitt eines Elements ist näher an der Unterdruckquelle gelegen als ein distaler Abschnitt desselben Elements . Insofern ist beispielsweise der proximale Endabschnitt des Verbindungsschlauchs bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Verbindungsschlauchs näher an der Unterdruckquelle gelegen als der distale Endabschnitt .
Es ist nun vorgesehen, dass das Sauglumen eine
Fluidleitstruktur umfasst , die ausgebildet ist , um einen das Sauglumen durchströmenden Fluidstrom vor Erreichen des Fluidauslasses mehrfach umzulenken, dass die Fluidleitstruktur zum Umlenken des Fluidstroms wenigstens ein sich in dem Sauglumen erstreckendes Fluidleitelement umfasst , und dass das Fluidleitelement durch bereichsweises stof f schlüssiges Verbinden eines ersten Wandabschnitts einer Schlauchwand des Verbindungsschlauchs mit einem dem ersten Wandabschnitt gegenüberliegenden zweiten Wandabschnitt der Schlauchwand gebildet ist .
Durch die erfindungsgemäße Fluidleitstruktur wird wirksam vermieden, dass schwallartig in den Verbindungsschlauch eintretendes Wundexsudat den proximalen Endabschnitt erreicht . Tritt Wundexsudat schwallartig in das Sauglumen ein, so wird der durch das Wundexsudat gebildete Fluidstrom durch die Fluidleitstruktur mehrfach umgelenkt . Das mehrfache Umlenken führt dazu, dass der schwallartige Fluidstrom gebrochen wird . Erst wenn die Aufnahmekapazität des Unterdruck-Wundverbands für Wundexsudat tatsächlich erreicht ist und infolgedessen der Verbindungsschlauch kontinuierlich mit Wundexsudat vollläuft , gelangt das Wundexsudat bis in den proximalen Endabschnitt . Weil schwallartig in das Sauglumen eintretendes Wundexsudat den proximalen Endabschnitt und somit die Unterdruckquelle nicht erreicht , kann auf eine Filtereinheit an dem distalen Endabschnitt des Verbindungsschlauchs sowie an der Abdeckschicht des Unterdruck-Wundverbands verzichtet werden . Wird auf eine derart angeordnete Filtereinheit verzichtet , findet auch ein verfrühtes Zusetzen der Filtereinheit nicht statt . Die Fluidleitstruktur umfasst zum Umlenken des Fluidstroms wenigstens ein sich in dem Sauglumen erstreckendes Fluidleitelement . Vorzugsweise umfasst die Fluidleitstruktur mehrere sich in dem Sauglumen erstreckende Fluidleitelemente . Vorzugsweise weist das Fluidleitelement oder wenigstens eines der Fluidleitelemente einen geraden Verlauf auf . Das Fluidleitelement oder wenigstens eines der Fluidleitelemente kann j edoch auch einen gebogenen Verlauf aufweisen .
Durch bereichsweises stof f schlüssiges Verbinden des ersten Wandabschnitts mit dem zweiten Wandabschnitt können ein Fluidleitelement oder mehrere Fluidleitelemente mit geringem konstruktiven Aufwand geschaf fen werden . Die stof f schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Wandabschnitt und dem zweiten Wandabschnitt ist vorzugsweise als Schweißverbindung oder als Klebeverbindung ausgeführt . Vorzugsweise umfasst wenigstens einer der Wandabschnitte zur Ausbildung des Fluidleitelements eine Einbuchtung, die in Richtung des anderen Wandabschnitts vorsteht . Weil der erste Wandabschnitt nur bereichsweise mit dem zweiten Wandabschnitt stof f schlüssig verbunden ist , erstreckt sich das Fluidleitelement auch nur in einem begrenzten Bereich des Sauglumens .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist die
Verbindungseinrichtung frei von einer Filtereinheit . Gemäß einer alternativen Aus führungs form ist vorzugsweise im Bereich des proximalen Endabschnitts eine luftdurchlässige und flüssigkeitsundurchlässige Filtereinheit angeordnet . Weil die Filtereinheit in dem proximalen Endabschnitt angeordnet ist , wird ein verfrühtes Zusetzen der Filtereinheit durch die erfindungsgemäße Fluidleitstruktur wirksam vermieden . Besonders bevorzugt ist die Filtereinheit an einem Anschlusselement mit einem Einlass und einem Auslass angeordnet , wobei ein den Einlass umfassender Einlassabschnitt des Anschlusselements durch den Fluidauslass des proximalen Endabschnitts in das Sauglumen hineinragt , und wobei der Auslass des Anschlusselements außerhalb des Sauglumens angeordnet und mit einer Unterdruckquelle unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist . Der Fluidauslass des proximalen Endabschnitts ist dann mittels des Anschlusselements mit der Unterdruckquelle unterdruckdicht fluidisch verbindbar .
Der Verbindungsschlauch kann einlumig oder mehrlumig ausgebildet sein . Bei einem einlumigen Verbindungsschlauch ist nur ein einziges Schlauchlumen vorhanden, nämlich das Sauglumen . Bei einem mehrlumigen Verbindungsschlauch ist das Schlauchlumen in mehrere Teillumen unterteilt , die sich j eweils von dem distalen Endabschnitt zu dem proximalen Endabschnitt erstrecken . Die Teillumen sind vorzugsweise parallel zueinander mit dem Fluideinlass des distalen Endabschnitts verbunden, wobei j edem der Teillumen im Bereich des proximalen Endabschnitts ein j eweils eigener Durchlass zugeordnet ist . Bei einem solchen mehrlumigen Verbindungsschlauch dient ein erstes der Teillumen bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Verbindungseinrichtung als das Sauglumen . Der diesem Teillumen zugeordnete Durchlass bildet den Fluidauslass des proximalen Endabschnitts . Ein zweites der Teillumen kann beispielsweise als Spüllumen und/oder als Messlumen genutzt werden .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die stof f schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Wandabschnitt und dem zweiten Wandabschnitt nahtförmig ausgebildet ist . Eine nahtförmige stof f schlüssige Verbindung kann mit geringem Aufwand ausgebildet werden . Beispielsweise sind der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt zur Ausbildung des Fluidleitelements miteinander verschweißt , sodass die nahtförmige stof f schlüssige Verbindung eine Schweißnaht ist . Eine nahtförmige Verbindung hat beispielsweise gegenüber einer punktförmigen Verbindung zudem den Vorteil , dass ein längliches Fluidleitelement erhalten werden kann . Hierdurch wird eine besonders präzise Umlenkung des Fluidstroms ermöglicht .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die Fluidleitstruktur wenigstens zwei Fluidleitelemente umfasst . Durch die Erhöhung der Anzahl an Fluidleitelementen kann eine besonders präzise mehrfache Umlenkung des Fluidstroms in dem Sauglumen realisiert werden . Vorzugsweise umfasst die Fluidleitstruktur wenigstens drei Fluidleitelemente , vorzugsweise wenigstens vier Fluidleitelemente . Durch die Erhöhung der Anzahl an Fluidleitelementen wird j edoch der Aufwand im Hinblick auf die Fertigung der Verbindungseinrichtung erhöht . Zudem wird das freie Volumen des Sauglumens verringert . Entsprechend ist auch eine Begrenzung der Anzahl an Fluidleitelementen vorteilhaft . Besonders bevorzugt umfasst die Fluidleitstruktur wenigstens zwei und höchstens zwanzig Fluidleitelemente .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die Fluidleitstruktur ausgebildet ist , um j ede gerade Verbindung zwischen einer in dem distalen Endabschnitt angeordneten und orthogonal zu der Längserstreckung des Verbindungsschlauchs ausgerichteten gedachten ersten Ebene und einer in dem proximalen Endabschnitt angeordneten und orthogonal zu der Längserstreckung des Verbindungsschlauchs ausgerichteten gedachten zweiten Ebene zu blockieren . Es wird davon ausgegangen, dass das vorstehende Merkmal dann verwirklicht ist , wenn j ede gerade Verbindung zwischen den beiden Ebenen bei gerade erstrecktem Verbindungsschlauch blockiert ist . Durch die Blockierung j eder geraden Verbindung wird der schwallartige Übergang von Wundexsudat von dem distalen Endabschnitt in den proximalen Endabschnitt besonders wirksam vermieden .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die Fluidleitstruktur ausgebildet ist , um den Fluidstrom wenigstens einmal , vorzugsweise mehrfach, um einen Winkel umzulenken, der wenigstens 90 ° beträgt . Durch eine Umlenkung um einen derart großen Winkel wird ein schwallartiger Fluidstrom wirksam gebrochen, sodass der schwallartige Fluidstrom nicht als solcher in den proximalen Endabschnitt gelangt . Vorzugsweise ist die Fluidleitstruktur ausgebildet , um den Fluidstrom wenigstens einmal , vorzugsweise mehrfach, um einen Winkel umzulenken, der wenigstens 120 ° beträgt , besonders bevorzugt wenigstens 150 ° .
Vorzugsweise ist die Strömungsrichtung des Fluidstroms in einem ersten Abschnitt des Sauglumens der Strömungsrichtung des Fluidstroms in einem zweiten Abschnitt des Sauglumens entgegengerichtet . Der Fluidstrom wird also wenigstens einmal um einen Winkel umgelenkt , der 180 ° beträgt . Hierdurch wird ein schwallartiger Fluidstrom besonders wirksam gebrochen . Zudem wird durch Abschnitte mit entgegengerichteten Strömungsrichtungen der Strömungsweg in dem Sauglumen verlängert . Hierdurch kann besonders präzise beurteilt werden, ob das Unterdruck-Wundtherapiekit ausgetauscht werden sollte oder nicht .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die Fluidleitstruktur in dem Sauglumen eine mäanderf örmige oder labyrinthförmige Fluidpassage definiert . Bei einer solchen Fluidpassage ist der Strömungsquerschnitt deutlich verringert , verglichen mit dem Strömungsquerschnitt desselben Verbindungsschlauchs ohne Fluidleitstruktur . Die Verringerung des Strömungsquerschnitts geht mit einer Erhöhung des Strömungswiderstands und einer Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit einher . Die Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit hat den Vorteil , dass das Sauglumen durchströmendes Wundexsudat einfacher analysiert werden kann . Insbesondere ist eine Sensoreinheit zur Analyse des Wundexsudats in dem Sauglumen angeordnet . Das Wundexsudat kann j edoch auch von außerhalb des Verbindungsschlauchs insbesondere optisch analysiert werden .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass sich das Fluidleitelement oder wenigstens eines der Fluidleitelemente wenigstens abschnittsweise quer zur Längserstreckung des Verbindungsschlauchs erstreckt . Ein derart erstreckter Abschnitt eines Fluidleitelements bzw . ein derart erstrecktes Fluidleitelement kann einen in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs strömenden Fluidstrom wirksam umlenken . Vorzugsweise sind mehrere quer zur Längserstreckung des Verbindungsschlauchs erstreckte Fluidleitelemente vorhanden, die zueinander versetzt und in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs hintereinander angeordnet sind . Durch eine solche Anordnung von Fluidleitelementen kann in dem Sauglumen eine mäanderf örmige oder labyrinthförmige Fluidpassage definiert werden .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass sich das Fluidleitelement oder wenigstens eines der Fluidleitelemente wenigstens abschnittsweise in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs erstreckt . Ein derart erstreckter Abschnitt eines Fluidleitelements bzw . ein derart erstrecktes Fluidleitelement unterteilt das Sauglumen in mehrere nebeneinander angeordnete und in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs erstreckte Abschnitte . Bei einer solchen Unterteilung des Sauglumens kann vorteilhaft erreicht werden, dass die Strömungsrichtung in dem einen Abschnitt der Strömungsrichtung in dem anderen Abschnitt entgegengerichtet ist .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass das Fluidleitelement oder wenigstens eines der Fluidleitelemente durch direktes stof f schlüssiges Verbinden des ersten Wandabschnitts mit dem zweiten Wandabschnitt gebildet ist . Eine solche Ausbildung eines Fluidleitelements ist fertigungstechnisch einfach zu realisieren . Vorzugsweise sind der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt durch Verschweißen direkt miteinander stof f schlüssig verbunden . Der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt können j edoch auch durch Verkleben direkt miteinander stof f schlüssig verbunden sein .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass das Fluidleitelement oder wenigstens eines der Fluidleitelemente durch indirektes stof f schlüssiges Verbinden des ersten Wandabschnitts mit dem zweiten Wandabschnitt gebildet ist . Auch durch indirektes stof f schlüssiges Verbinden kann ein geeignetes Fluidleitelement bzw . können geeignete Fluidleitelemente realisiert werden . Beispielsweise ist zwischen dem ersten Wandabschnitt und dem zweiten Wandabschnitt nur ein weiteres Element angeordnet . Eine indirekte stof f schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Wandabschnitt und dem zweiten Wandabschnitt liegt dann vor, wenn der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt j eweils direkt mit dem weiteren Element stof f schlüssig verbunden sind . Zwischen dem ersten Wandabschnitt und dem zweiten Wandabschnitt können j edoch auch mehrere weitere Elemente angeordnet sein . Eine indirekte stof f schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Wandabschnitt und dem zweiten Wandabschnitt liegt dann vor, wenn der erste Wandabschnitt mit dem unmittelbar benachbarten weiteren Element direkt stof f schlüssig verbunden ist , der zweite Wandabschnitt mit dem unmittelbar benachbarten weiteren Element direkt stof f schlüssig verbunden ist und die weiteren Elemente untereinander stof f schlüssig verbunden ist . Bei einer indirekten stof f schlüssigen Verbindung zwischen den beiden Wandabschnitten ist bevorzugt vorgesehen, dass sich die direkte stof f schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Wandabschnitt und dem unmittelbar benachbarten Element und die direkte stof f schlüssige Verbindung zwischen dem zweiten Wandabschnitt und dem unmittelbar benachbarten Element in einer Draufsicht auf den ersten Wandabschnitt oder den zweiten Wandabschnitt wenigstens teilweise überdecken . Bei einem länglichen Fluidleitelement sind die Verbindungen vorzugsweise parallel zueinander erstreckt . Besonders bevorzugt sind die Verbindungen in der Draufsicht auf den ersten Wandabschnitt oder den zweiten Wandabschnitt deckungsgleich . Dies gilt unabhängig davon, welches bzw . welche der nachfolgend aufgeführten Elemente die stof f schlüssige Verbindung zusätzlich zu den Wandabschnitten mitbildet bzw . mitbilden . Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass in dem Sauglumen wenigstens eine Stützschicht angeordnet ist , die den Verbindungsschlauch gegen ein insbesondere unterdruckbedingtes Kollabieren stützt , und dass der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt zur Ausbildung des Fluidleitelements oder wenigstens eines der Fluidleitelemente j eweils mit der Stützschicht oder einer der Stützschichten stof f schlüssig verbunden sind . Durch die Stützschicht wird bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Verbindungseinrichtung gewährleistet , dass der Verbindungsschlauch dem hergestelltem Unterdrück standhalten kann . Durch die Einbeziehung der Stützschicht in die stof f schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Wandabschnitt und dem zweiten Wandabschnitt sind die Anforderungen an die Kontur der Stützschicht gering . Konkret müssen in der Stützschicht beispielsweise keine Aussparungen vorgesehen werden, durch welche der erste Wandabschnitt zur Ausbildung des Fluidleitelements oder wenigstens eines der Fluidleitelemente mit dem zweiten Wandabschnitt in eine direkte Berührung gelangen kann . I st nur eine Stützschicht vorhanden, so sind der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt mit der Stützschicht j eweils direkt stof f schlüssig verbunden . Sind mehrere übereinandergestapelt angeordnete Stützschichten vorhanden, so sind die Wandabschnitte mit der j eweils unmittelbar benachbart angeordneten Stützschicht direkt stof f schlüssig verbunden und die Stützschichten sind untereinander stof f schlüssig verbunden . Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die Stützschicht aus Polyvinylchlorid, Polyurethan, Silikon oder einer Mischung daraus gefertigt ist . Diese Materialien haben den Vorteil , dass die Verbindung der Wandabschnitte mit der Stützschicht fertigungstechnisch mit geringem Aufwand realisiert werden kann, insbesondere mittels Ultraschallschweißen .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die Stützschicht von einem Flachmaterialbahnabschnitt gebildet ist , der zum Stützen des Verbindungsschlauchs durch einstückig mit einer Ebene des Flachmaterialbahnabschnitts geformte Erhebungen strukturiert ausgebildet ist , wobei zwischen den Erhebungen ein zusammenhängender Zwischenraum gebildet ist , der in Längserstreckung des Schlauchlumens fluiddurchlässig ist . Ein wie vorstehend ausgebildeter Flachmaterialbahnabschnitt ist kostengünstig erhältlich . Dies ergibt sich insbesondere daraus , dass die Ausbildung der Erhebungen vorteilhaft in die Herstellung des Flachmaterialbahnabschnitts integriert werden kann . Ein Flachmaterialbahnabschnitt ist ein Abschnitt einer Flachmaterialbahn . Beispielsweise ist der Flachmaterialbahnabschnitt aus einer Flachmaterialbahn herausgeschnitten . Vorzugsweise sind die Erhebungen bereits in der Flachmaterialbahn ausgebildet . Die Erhebungen können j edoch auch erst in dem Flachmaterialbahnabschnitt ausgebildet werden . Insbesondere ist die Flachmaterialbahn eine Kunststof f folienbahn, sodass der Flachmaterialbahnabschnitt als Kunststof f folie ausgebildet ist . Das Vorhandensein wenigstens einer Stützschicht ist bevorzugt . Auf die Anwesenheit der Stützschicht kann j edoch auch verzichtet werden . Durch die Fluidleitstruktur selbst kann eine gewisse Stützung des Sauglumens erreicht werden . Diese Stützung ist gegebenenfalls ausreichend ausgeprägt , sodass eine zusätzliche Stützung beispielsweise durch eine Stützschicht nicht notwendig ist .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass in dem Sauglumen ein Einlegeteil mit wenigstens einem rippenförmigen Abschnitt angeordnet ist , und dass der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt zur Ausbildung des Fluidleitelements oder eines der Fluidleitelemente j eweils mit dem rippenförmigen Abschnitt stof f schlüssig verbunden sind . Auch durch Verbinden der Wandabschnitte mit dem rippenförmigen Abschnitt des Einlegeteils kann ein vorteilhaftes Fluidleitelement realisiert werden . Der rippenförmige Abschnitt hat insbesondere den Vorteil , dass eine Verstei fung des Verbindungsschlauchs erreicht werden kann, was mit einer Stützung des Verbindungsschlauchs gegen ein Kollabieren einhergeht . Zudem werden der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt durch den rippenförmigen Abschnitt voneinander beabstandet gehalten . Dies hat zur Folge , dass die Querschnitts fläche des Sauglumens verglichen mit einer direkten Befestigung des ersten Wandabschnitts an dem zweiten Wandabschnitts weniger stark verringert wird . Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass das Einlegeteil mehrere miteinander verbundene und voneinander beabstandete rippenförmige Abschnitte umfasst , und dass der erste Wandabschnitt und der zweite Wandabschnitt zur Ausbildung mehrerer Fluidleitelemente j eweils mit den rippenförmigen Abschnitten stof f schlüssig verbunden sind . Die Ausbildung mehrerer Fluidleitelemente hat den Vorteil , dass eine besonders präzise Führung des Fluidstroms realisiert werden kann . Weil die rippenförmigen Abschnitte einem gemeinsamen Einlegeteil angehören, sind die rippenförmigen Abschnitte einfach gemeinsam handhabbar . Hierdurch wird die Fertigung der Verbindungseinrichtung erleichtert , beispielsweise weil die Positionierung der rippenförmigen Abschnitte zueinander klar vorgegeben ist .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die Schlauchwand eine erste Lage und eine zweite Lage umfasst , die in ihren Randbereichen miteinander verbunden sind, wobei der erste Wandabschnitt durch die erste Lage gebildet ist , und wobei der zweite Wandabschnitt durch die zweite Lage gebildet ist . Die Ausbildung der Schlauchwand aus den beiden Lagen erleichtert den Zusammenbau der Verbindungseinrichtung . Vorzugsweise sind die erste Lage und die zweite Lage als Folienlagen ausgebildet . Entsprechend ist der Verbindungsschlauch ein Folienschlauch . Vorzugsweise sind die Lagen in ihren Randbereichen miteinander verschweißt oder verklebt .
Gemäß einer bevorzugten Aus führungs form ist vorgesehen, dass die Schlauchwand aus Polyvinylchlorid, Polyurethan, Polyethylen, Silikon oder einer Mischung daraus gefertigt ist . Diese Materialien haben den Vorteil , dass der erste Wandabschnitt der Schlauchwand mit dem zweiten Wandabschnitt leicht stof f schlüssig verbunden werden kann, insbesondere mittels Ultraschallschweißen .
Vorzugsweise ist die Schlauchwand transparent oder transluzent . Eine transparente oder transluzente Schlauchwand ermöglicht eine visuelle Überprüfung des Sauglumens . Beispielsweise kann geprüft werden, ob bereits Wundexsudat in das Sauglumen gelangt ist bzw . wie weit das Wundexsudat bereits in dem Sauglumen vorgedrungen ist . Basierend darauf kann dann entschieden werden, ob das Unterdruck-Wundtherapiekit ausgetauscht werden muss oder nicht .
Die zu lösende Aufgabe wird auch durch ein Unterdruck- Wundtherapiekit gelöst , das einen Unterdruck-Wundverband und eine Verbindungseinrichtung mit den oben beschriebenen Merkmalen umfasst , wobei der Fluideinlass der Verbindungseinrichtung mit dem Unterdruck-Wundverband unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist .
Hinsichtlich der mit dem Unterdruck-Wundtherapiekit erzielbaren Vorteile wird auf die diesbezüglichen Aus führungen zur Verbindungseinrichtung verwiesen . Zur weiteren Ausgestaltung des Unterdruck-Wundtherapiekits können die im Zusammenhang mit der Verbindungseinrichtung beschriebenen Merkmale dienen . Die zu lösende Aufgabe wird auch durch ein Unterdruck- Wundtherapiesystem gelöst , welches ein Unterdruck- Wundtherapiekit mit den oben beschriebenen Merkmalen umfasst . Das erfindungsgemäße Unterdruck-Wundtherapiesystem umfasst außerdem eine Unterdruckquelle , wobei der Fluidauslass der Verbindungseinrichtung mit der Unterdruckquelle unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist .
Hinsichtlich der mit dem Unterdruck-Wundtherapiesystem erzielbaren Vorteile wird auf die diesbezüglichen Aus führungen zur Verbindungseinrichtung verwiesen . Zur weiteren Ausgestaltung des Unterdruck-Wundtherapiesystems können die im Zusammenhang mit der Verbindungseinrichtung beschriebenen Merkmale dienen .
Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher beschrieben, wobei gleiche oder funktional gleiche Elemente gegebenenfalls lediglich einmal mit Bezugs zeichen versehen sind . Die Figuren dienen als Beispiel und sind nicht einschränkend zu verstehen . Es zeigen
Fig . 1 ein Unterdruck-Wundtherapiesystem mit einer Verbindungseinrichtung,
Fig . 2 einen Querschnitt durch einen Verbindungsschlauch der in Figur 1 gezeigten Verbindungseinrichtung,
Fig . 3 einen Querschnitt durch ein weiteres Aus führungsbeispiel des Verbindungsschlauchs , Fig . 4 einen Querschnitt durch ein weiteres Aus führungsbeispiel des Verbindungsschlauchs ,
Fig . 5 eine Draufsicht auf einen Flachmaterialbahnabschnitt , der als Stützschicht in einem Sauglumen des in Figur 4 gezeigten Verbindungsschlauchs angeordnet ist ,
Fig . 6 eine Schnittdarstellung des in Figur 5 gezeigten Flachmaterialbahnabschnitts entlang der Schnittlinie B-B und
Fig . 7 ein Unterdruck-Wundtherapiesystem mit einer Verbindungseinrichtung gemäß einem weiteren Aus führungsbeispiel .
Figur 1 zeigt ein Unterdruck-Wundtherapiesystem 10 zur Verwendung in der Unterdrucktherapie von Wunden . Das Unterdruck-Wundtherapiesystem 10 umfasst eine Unterdruckquelle 12 und ein Unterdruck-Wundtherapiekit 14 . Das Unterdruck-Wundtherapiekit 14 umfasst einen Unterdruck- Wundverband 16 , der im Folgenden als Wundverband 16 bezeichnet wird . Der Wundverband 16 umfasst eine luftundurchlässige Abdeckschicht 18 zum luftdichten Verschließen einer Wunde . Das Unterdruck-Wundtherapiekit 14 umfasst außerdem eine Verbindungseinrichtung 20 . Die Verbindungseinrichtung 20 umfasst einen langgestreckten Verbindungsschlauch 22 . Der Verbindungsschlauch 22 umfasst einen distalen Endabschnitt 24 mit einem Fluideinlass 26 und einen proximalen Endabschnitt 28 mit einem Fluidauslass 30 . Ein Sauglumen 32 des Verbindungsschlauchs 22 erstreckt sich von dem Fluideinlass 26 zu dem Fluidauslass 30 . Vorliegend ist der Verbindungsschlauch 22 einlumig ausgebildet .
Der Fluideinlass 26 ist mit einer in der Abdeckschicht 18 ausgebildeten Anschlussöf fnung 34 unterdruckdicht fluidisch verbindbar . Bei dem in Figur 1 dargestellten Unterdruck- Wundtherapiesystem 10 ist der Fluideinlass 26 bereits mit der Anschlussöf fnung 34 verbunden, sodass die Anschlussöf fnung 34 durch den distalen Endabschnitt 24 überdeckt ist . Der distale Endabschnitt 24 ist derart an dem Wundverband 16 angeordnet , dass die Anschlussöf fnung 34 und der Fluideinlass 26 des distalen Endabschnitts 24 wenigstens teilweise miteinander zur Deckung gebracht sind .
Der distale Endabschnitt 24 ist bei dem dargestellten Aus führungsbeispiel gegenüber einem langgestreckten Mittelabschnitt 36 des Verbindungsschlauchs 22 flächig verbreitert . Vorliegend ist der distale Endabschnitt 24 kreisscheibenförmig verbreitert . Durch die Verbreiterung des distalen Endabschnitts 24 wird die Verbindung des distalen Endabschnitts 24 mit dem Wundverband 16 erleichtert .
Der Fluidauslass 30 des proximalen Endabschnitts 28 ist mit der Unterdruckquelle 12 unterdruckdicht fluidisch verbindbar . Bei dem dargestellten Aus führungsbeispiel ist in dem Fluidauslass 30 ein Anschlusselement 38 angeordnet , das einen Einlass 40 und einen nicht dargestellten Auslass umfasst . Ein den Einlass 40 umfassender Einlassabschnitt 42 des Anschlusselements 38 ragt durch den Fluidauslass 30 des proximalen Endabschnitts 28 in das Sauglumen 32 hinein . Der Auslass des Anschlusselements 38 ist außerhalb des Sauglumens 32 angeordnet und mit der Unterdruckquelle 12 unterdruckdicht fluidisch verbindbar . Der Fluidauslass 30 des proximalen Endabschnitts 28 ist also durch das Anschlusselement 38 mit der Unterdruckquelle 12 unterdruckdicht fluidisch verbindbar .
Bei dem dargestellten Aus führungsbeispiel ist an dem Einlassabschnitt 42 des Anschlusselements 38 eine Filtereinheit 44 angeordnet , die vorliegend als PTFE- Membranf ilter ausgebildet ist . Die Filtereinheit 44 ist dem Einlass 40 zugeordnet und luftdurchlässig und flüssigkeitsundurchlässig ausgebildet . Gemäß einem weiteren Aus führungsbeispiel ist das Anschlusselement 38 frei von einer Filtereinheit .
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Unterdruck- Wundtherapiesystems 10 wird der Wundverband 16 auf eine Wunde aufgebracht . Die Unterdruckquelle 12 wird durch die Verbindungseinrichtung 20 mit dem Wundverband 16 unterdruckdicht fluidisch verbunden . Durch die Unterdruckquelle 12 ist dann im Wundraum ein Unterdrück herstellbar . Der Unterdrück bewirkt , dass Wundexsudat aus der Wunde abgeleitet und durch den Wundverband 16 aufgenommen wird, beispielsweise durch eine Absorptionsschicht des Wundverbands 16 . Weil die optional vorhandene Filtereinheit 44 luftdurchlässig ausgebildet ist , kann der Unterdrück durch die Filtereinheit 44 hindurch in den Wundraum kommuni ziert werden .
Das Sauglumen 32 umfasst eine Fluidleitstruktur 46 , die ausgebildet ist , um einen das Sauglumen 32 durchströmenden Fluidstrom, beispielsweise einen Wundexsudatstrom, vor Erreichen des Fluidauslasses 30 mehrfach umzulenken . Im Folgenden wird die Ausbildung der Fluidleitstruktur 46 mit zusätzlichem Bezug auf Figur 2 näher erläutert . Hierzu zeigt Figur 2 einen Querschnitt durch den Verbindungsschlauch 22 entlang der in Figur 1 gezeigten Schnittebene A-A.
Die Fluidleitstruktur 46 umfasst wenigstens ein Fluidleitelement 48 , das sich in dem Sauglumen 32 erstreckt . Bei dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Aus führungsbeispiel sind ein erstes Fluidleitelement 48- 1 und ein zweites Fluidleitelement 48-2 vorhanden .
Die Fluidleitelemente 48 sind durch bereichsweises stof f schlüssiges Verbinden eines ersten Wandabschnitts 50 einer Schlauchwand 52 des Verbindungsschlauchs 22 mit einem dem ersten Wandabschnitt 50 gegenüberliegenden zweiten Wandabschnitt 54 der Schlauchwand 52 gebildet . Dies ist in Figur 2 erkenntlich . Der zweite Wandabschnitt 54 umfasst im Bereich des ersten Fluidleitelements 48- 1 eine Einbuchtung 56 , die in Richtung des ersten Wandabschnitts 50 vorsteht .
Bei dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten
Aus führungsbeispiel sind der erste Wandabschnitt 50 und der zweite Wandabschnitt 54 direkt miteinander stof f schlüssig verbunden . Demnach ist im Bereich der stof f schlüssigen Verbindung kein weiteres Element zwischen dem ersten Wandabschnitt 50 und dem zweiten Wandabschnitt 54 angeordnet . Im Hinblick auf die stof f schlüssige Verbindung des ersten Wandabschnitts 50 mit dem zweiten Wandabschnitt 54 kommen verschiedene Verbindungsarten infrage . Vorliegend sind der erste Wandabschnitt 50 und der zweite Wandabschnitt 54 zur Ausbildung der Fluidleitelemente 48 im Bereich der Fluidleitelemente 48 durch Schweißen miteinander stof f schlüssig verbunden, insbesondere durch Ultraschallschweißen . Die stof f schlüssigen Verbindungen umfassen j eweils eine Schweißnaht , deren Verlauf dem Verlauf des betref fenden Fluidleitelements 48 entspricht .
Gemäß einem weiteren Aus führungsbeispiel sind der erste Wandabschnitt 50 und der zweite Wandabschnitt 54 beispielsweise durch eine Klebeverbindung miteinander stof f schlüssig verbunden .
Das Sauglumen 32 wird seitlich durch eine in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 erstreckte erste Seitenwand 58 und durch eine in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 erstreckte zweite Seitenwand 60 begrenzt . Die Seitenwände 58 und 60 sind voneinander beabstandet und liegen einander gegenüber .
Das erste Fluidleitelement 48- 1 weist vorliegend einen gebogenen Verlauf auf . Hierzu umfasst das erste Fluidleitelement 48- 1 einen ersten Abschnitt 62 und einen zweiten Abschnitt 64 . Der erste Abschnitt 62 ist benachbart zu dem proximalen Endabschnitt 28 des Verbindungsschlauchs 22 angeordnet . Der erste Abschnitt 62 erstreckt sich ausgehend von der ersten Seitenwand 58 etwa quer zur Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 . Der erste Abschnitt 62 endet beabstandet von der zweiten Seitenwand 60 . Der zweite Abschnitt 64 schließt sich an den ersten Abschnitt 62 an und ist in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 in Richtung des distalen Endabschnitts 24 erstreckt .
Auch das zweite Fluidleitelement 48-2 weist vorliegend einen gebogenen Verlauf auf . Hierzu umfasst das zweite Fluidleitelement 48-2 einen ersten Abschnitt 66 und einen zweiten Abschnitt 68 . Der erste Abschnitt 66 erstreckt sich ausgehend von der zweiten Seitenwand 60 schräg zur Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 und endet beabstandet von der ersten Seitenwand 58 . Der zweite Abschnitt 68 schließt sich an den ersten Abschnitt 66 an und ist in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 in Richtung des proximalen Endabschnitts 28 erstreckt .
Der zweite Abschnitt 68 des zweiten Fluidleitelements 48-2 ist zwischen der ersten Seitenwand 58 und dem zweiten Abschnitt 64 des ersten Fluidleitelements 48- 1 angeordnet . Der zweite Abschnitt 64 des ersten Fluidleitelements 48- 1 endet beabstandet von dem ersten Abschnitt 66 des zweiten Fluidleitelements 48- 1 . Der zweite Abschnitt 68 des zweiten Fluidleitelements 48-2 endet beabstandet von dem ersten Abschnitt 62 des ersten Fluidleitelements 48- 1 . In Anbetracht des vorstehend beschriebenen Verlaufs der Fluidleitelemente 48- 1 und 48-2 definieren die Fluidleitelemente 48 in dem Sauglumen 32 eine Fluidpassage 70 mit einem mäanderf örmigen Verlauf . Die Fluidpassage 70 umfasst drei Längsabschnitte , die in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 erstreckt und nebeneinander angeordnet sind . Die Längsabschnitte sind durch zwei Krümmungsabschnitte miteinander verbunden .
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Verbindungseinrichtung 20 in der Unterdrucktherapie gelangt abgeleitetes Wundexsudat durch den Fluideinlass 26 in das Sauglumen 32 . Das Wundexsudat durchströmt als Fluidstrom in dem Sauglumen 32 zunächst einen ersten Längsabschnitt der Fluidpassage 70 in Richtung des proximalen Endabschnitts 28 . Das Wundexsudat wird dann durch den ersten Abschnitt 62 des ersten Fluidleitelements 48- 1 umgelenkt und gelangt in einen sich anschließenden zweiten Längsabschnitt der Fluidpassage 70 . In dem zweiten Längsabschnitt ist die Strömungsrichtung des Wundexsudats der Strömungsrichtung in dem ersten Längsabschnitt entgegengesetzt . Entsprechend strömt das Wundexsudat in dem zweiten Leitungsabschnitt wieder in Richtung des distalen Endabschnitts 24 . Bei Erreichen des ersten Abschnitts 66 des zweiten Fluidleitelements 48-2 wird der Fluidstrom durch den ersten Abschnitt 66 erneut umgelenkt und gelangt dann durch einen dritten der Längsabschnitte zu dem proximalen Endabschnitt 28 und dem Fluidauslass 30 . Durch das mehrfache Umlenken des Fluidstroms in dem Sauglumen 32 wird verhindert , dass der Fluidstrom den proximalen Endabschnitt 28 bzw . den Fluidauslass 30 schwallartig erreicht . Stattdessen wird ein schwallartig eintretender Fluidstrom durch die Fluidleitstruktur 46 gebrochen, sodass das Wundexsudat erst dann den proximalen Endabschnitt 28 erreicht , wenn die Aufnahmekapazität des Wundverbands 16 überschritten ist und das Sauglumen 32 infolgedessen kontinuierlich mit Wundexsudat vollläuft .
Würde der Fluidstrom den proximalen Endabschnitt 28 schwallartig erreichen, so könnte das Filterelement 44 vorzeitig durch Wundexsudat zugesetzt werden . Der Wundverband 16 müsste dann vor Erreichen der Aufnahmekapazität des Wundverbands 16 gewechselt werden . Das Filterelement 44 ist wie zuvor erwähnt optional . I st das Filterelement 44 nicht vorhanden, so könnte der den proximalen Endabschnitt 28 schwallartig erreichende Fluidstrom in die nachgeordnete Unterdruckquelle 12 gelangen . Die Unterdruckquelle 12 könnte dadurch verunreinigt und/oder beschädigt werden .
Die Schlauchwand 52 umfasst bei dem in den Figuren dargestellten Aus führungsbeispiel eine untere bzw . erste Lage 75 und eine obere bzw . zweite Lage 76 . Ein Randbereich 78 der ersten Lage 75 ist mit einem Randbereich 80 der zweiten Lage 76 verbunden . Die Lagen 75 und 76 umschließen gemeinsam das Sauglumen 32 . Vorliegend sind die Lagen 75 und 76 als Folienlagen ausgebildet . Entsprechend ist der Verbindungsschlauch 22 ein Folienschlauch . Vorzugsweise sind die Lagen 75 und 76 aus Polyurethan, Polyvinylchlorid, Polyethylen, Silikon oder einer Mischung daraus gefertigt . Vorzugsweise sind die Randbereiche 78 und 80 durch eine Schweißverbindung miteinander verbunden . Der Fluideinlass 26 des distalen Endabschnitts 24 ist bei dem dargestellten Aus führungsbeispiel in der ersten Lage 75 ausgebildet . Der Fluidauslass 30 ist zwischen dem Randbereich 78 der ersten Lage 75 und dem Randbereich 80 der zweiten Lage 76 gebildet .
Die Schlauchwand 52 ist vorzugsweise transparent oder transluzent ausgebildet . Dadurch wird eine visuelle Überprüfung des Sauglumens 32 ermöglicht . Beispielsweise kann geprüft werden, ob bereits Wundexsudat in das Sauglumen 32 gelangt ist bzw . wie weit das Wundexsudat bereits in dem Sauglumen 32 vorgedrungen ist . Basierend darauf kann dann entschieden werden, ob das Unterdruck- Wundtherapiekit 14 ausgetauscht werden muss oder nicht . Die mit der mäanderf örmigen Fluidpassage 70 einhergehende Verlängerung des Strömungswegs ermöglicht dabei eine besonders genaue Abpassung eines geeigneten Zeitpunkts für den Austausch des Unterdruck-Wundtherapiekits 14 .
Figur 3 zeigt einen der Figur 2 entsprechenden Querschnitt durch ein weiteres Aus führungsbeispiel des Verbindungsschlauchs 22 . Dabei wird davon ausgegangen, dass der Verlauf der Fluidleitelemente 48 dem in Figur 1 dargestellten Verlauf entspricht .
Bei dem in Figur 3 dargestellten Aus führungsbeispiel ist ein Einlegeteil 82 mit einem rippenförmigen Abschnitt 84 in dem Schlauchlumen 32 angeordnet . Zur Ausbildung des ersten Fluidleitelements 48- 1 sind die Wandabschnitte 50 und 54 mit dem rippenförmigen Abschnitt 84 j eweils direkt stof f schlüssig verbunden, vorzugsweise durch eine Schweißverbindung . Vorzugsweise umfasst das Einlegeteil 82 einen nicht dargestellten weiteren rippenförmigen Abschnitt , wobei die Wandabschnitte 50 und 54 zur Ausbildung des zweiten Fluidleitelements 48-2 mit dem weiteren rippenförmigen Abschnitt j eweils direkt stof f schlüssig verbunden sind . Bei dem in Figur 3 dargestellten Aus führungsbeispiel sind die Wandabschnitte 50 und 54 also indirekt miteinander stof f schlüssig verbunden, nämlich mittels des rippenförmigen Abschnitts 84 .
Figur 4 zeigt einen der Figur 2 entsprechenden Querschnitt durch ein weiteres Aus führungsbeispiel des Verbindungsschlauchs 22 . Dabei wird davon ausgegangen, dass der Verlauf der Fluidleitelemente 48 dem in Figur 1 dargestellten Verlauf entspricht .
Bei dem in Figur 4 dargestellten Aus führungsbeispiel ist in dem Sauglumen 32 eine Stützeinheit 86 angeordnet , die den Verbindungsschlauch 22 gegen ein insbesondere unterdruckbedingtes Kollabieren stützt und in Längserstreckung des Sauglumens 32 fluiddurchlässig ist . Die Stützeinheit 86 umfasst mehrere Stützschichten 88 , die übereinandergestapelt in dem Schlauchlumen 32 angeordnet sind . Vorliegend sind vier Stützschichten 88 vorhanden . Es kann j edoch auch eine davon abweichende Anzahl an Stützschichten 88 vorhanden sein .
Zur Ausbildung des ersten Fluidleitelements 48- 1 ist der erste Wandabschnitt 50 bereichsweise mit einer unmittelbar benachbarten ersten Stützschicht 88- 1 stof f schlüssig verbunden . Der zweite Wandabschnitt 54 ist bereichsweise mit einer unmittelbar benachbarten zweiten Stützschicht 88- 2 stof f schlüssig verbunden . Die Stützschichten 88 sind zudem untereinander stof f schlüssig verbunden . Die Wandabschnitte 50 und 54 sind also auch bei dem in Figur 4 dargestellten Aus führungsbeispiel indirekt miteinander stof f schlüssig verbunden, nämlich mittels der Stützschichten 88 .
Im Folgenden wird mit zusätzlichem Bezug auf die Figuren 5 und 6 die Ausbildung der Stützschichten 88 anhand eines bevorzugten Aus führungsbeispiels näher erläutert . Figur 5 zeigt hierzu eine Draufsicht auf eine der Stützschichten 88 . Es sei darauf hingewiesen, dass in Figur 5 lediglich ein Ausschnitt der Stützschicht 88 dargestellt ist . Entsprechend weicht die tatsächliche Außenkontur der Stützschicht 88 von der in Figur 5 gezeigten Außenkontur ab . Figur 6 zeigt eine Schnittdarstellung der Stützschicht 88 entlang der in Figur 5 gezeigten Schnittlinie B-B . Die Stützschicht 88 wird von einem Flachmaterialbahnabschnitt 90 gebildet . Der Flachmaterialbahnabschnitt 90 ist in zwei Flächenrichtungen X und Y erstreckt . Zum Stützen des Verbindungsschlauchs 22 ist eine erste Seite 92 des Flachmaterialbahnabschnitts 90 durch einstückig mit einer Ebene 94 des Flachmaterialbahnabschnitts 90 geformte Erhebungen 96 strukturiert ausgebildet . Zwischen den Erhebungen 96 ist ein zusammenhängender Zwischenraum 98 gebildet , sodass Fluid wie beispielsweise Wundexsudat durch den Zwischenraum 98 transportierbar ist .
Der Flachmaterialbahnabschnitt 90 ist vorliegend eine Kunststof f folie 90 . Vorzugsweise ist die Kunststof f folie 90 aus Polyethylen, Polyurethan, Polyvinylchlorid oder einer Mischung daraus gefertigt . Diese Kunststof fe haben den Vorteil , dass die zuvor beschriebene indirekte stof f schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Wandabschnitt 50 und dem zweiten Wandabschnitt 54 in einem einzigen Verfahrensschritt realisiert werden kann . Vorzugsweise wird die indirekte stof f flüssige Verbindung durch Verschweißen realisiert . Dabei werden der erste Wandabschnitt 50 , der zweite Wandabschnitt 54 und die dazwischenliegenden Stützschichten 88 bereichsweise auf eine Temperatur oberhalb ihrer Schmel ztemperatur erwärmt und dadurch zusammengeschweißt .
Die zuvor erwähnten Kunststof fe haben außerdem den Vorteil , dass ein flexibler Verbindungsschlauch 22 erhalten wird, was mit einem hohen Patientenkomfort einhergeht . So kann durch die flexible Aus führung des Verbindungsschlauchs 22 beispielsweise das Auftreten von Druckulcera vermieden werden . Zudem weisen die zuvor erwähnten Kunststof fe auch eine ausreichende Stei figkeit auf . Insofern gewährleisten die Kunststof fe , dass der zusammenhängende Zwischenraum 98 bei Verwendung der Verbindungseinrichtung 22 trotz hergestelltem Unterdrück erhalten bleibt .
Figur 7 zeigt das Unterdruck-Wundtherapiesystem 10 mit einer Verbindungseinrichtung 20 gemäß einem weiteren Aus führungsbeispiel . Die in Figur 7 dargestellte Verbindungseinrichtung unterscheidet sich von der in Figur 1 dargestellten Verbindungseinrichtung 20 im Hinblick auf die Anzahl und die Anordnung der Fluidleitelemente 48 .
Bei dem in Figur 7 dargestellten Aus führungsbeispiel ist eine Viel zahl von Fluidleitelementen 48 vorhanden, die sich quer zur Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 in dem Sauglumen 32 erstrecken . Eine Gruppe von ersten Fluidleitelementen 48- 1 erstreckt sich ausgehend von der ersten Seitenwand 58 über die Längsmittelachse des Verbindungsschlauchs 22 hinaus und endet beanstandet von der zweiten Seitenwand 60 . Eine Gruppe von zweiten Fluidleitelementen 48-2 erstreckt sich ausgehend von der zweiten Seitenwand 60 über die Längsmittelachse des Verbindungsschlauchs 22 hinaus und endet beanstandet von der ersten Seitenwand 58 . Die Fluidleitelemente 48 sind vorliegend derart verteilt angeordnet , dass in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs 22 gesehen auf ein erstes Fluidleitelement 48- 1 stets ein zweites Fluidleitelement 48-2 folgt . Entsprechend folgt auf ein zweites Fluidleitelement 48-2 stets ein erstes Fluidleitelement 48- 1 .
In Anbetracht der vorstehend beschriebenen Anordnung und Ausbildung der Fluidleitelemente 48 definiert die Fluidleitstruktur 46 auch bei dem in Figur 7 dargestellten Aus führungsbeispiel in dem Sauglumen 32 eine mäanderf örmige Fluidpassage 70 . Das Wundexsudat wird bei Durchlaufen der Fluidpassage 70 mehrfach umgelenkt , sodass derselbe vorteilhafte Ef fekt erreicht wird, der zuvor im Zusammenhang mit dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Aus führungsbeispiel erläutert wurde .
Bei dem in Figur 7 dargestellten Aus führungsbeispiel sind der erste Wandabschnitt 50 und der zweite Wandabschnitt 54 zur Ausbildung der Fluidleitelemente 48 direkt miteinander stof f schlüssig verbunden . Alternativ dazu werden die Fluidleitelemente 48 durch indirektes stof f schlüssiges Verbinden des ersten Wandabschnitts 50 mit dem zweiten Wandabschnitt 54 gebildet , wie zuvor im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 beschrieben

Claims

Patentansprüche
1. Verbindungseinrichtung (20) zur unterdruckdichten fluidischen Verbindung eines Unterdruck-Wundverbands (16) mit einer Unterdruckquelle (12) , mit einem langgestreckten ein- oder mehrlumigen Verbindungsschlauch (22) , der einen distalen Endabschnitt (24) mit einem Fluideinlass (26) und einen proximalen Endabschnitt (28) mit einem Fluidauslass (30) umfasst, wobei der Fluideinlass (26) mit dem Unterdruck-Wundverband (16) unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist, wobei der Fluidauslass (30) mit der Unterdruckquelle (12) unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist, und wobei sich ein Sauglumen (32) des Verbindungsschlauchs (22) von dem Fluideinlass (26) zu dem Fluidauslass (30) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass das Sauglumen (32) eine Fluidleitstruktur (46) umfasst, die ausgebildet ist, um einen das Sauglumen (32) durchströmenden Fluidstrom vor Erreichen des Fluidauslasses (30) mehrfach umzulenken, dass die Fluidleitstruktur (46) zum Umlenken des Fluidstroms wenigstens ein sich in dem Sauglumen (32) erstreckendes Fluidleitelement (48) umfasst, und dass das Fluidleitelement (48) durch bereichsweises stoff schlüssiges Verbinden, insbesondere Verschweißen oder Verkleben, eines ersten Wandabschnitts (50) einer Schlauchwand (52) des Verbindungsschlauchs (22) mit einem dem ersten Wandabschnitt (50) gegenüberliegenden zweiten Wandabschnitt (54) der
Schlauchwand (52) gebildet ist.
2. Verbindungseinrichtung (20) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die stoff schlüssige Verbindung zwischen dem ersten Wandabschnitt (50) und dem zweiten Wandabschnitt (54) nahtförmig ausgebildet ist.
3. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidleitstruktur (46) wenigstens zwei Fluidleitelemente (48) umfasst, vorzugsweise wenigstens drei Fluidleitelemente (48) , vorzugsweise wenigstens vier Fluidleitelemente (48) , vorzugsweise wenigstens zwei und höchstens zwanzig Fluidleitelemente (48) .
4. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidleitstruktur (46) ausgebildet ist, um jede gerade Verbindung zwischen einer in dem distalen Endabschnitt
(24) angeordneten und orthogonal zu der Längserstreckung des Verbindungsschlauchs (22) ausgerichteten gedachten ersten Ebene und einer in dem proximalen Endabschnitt (28) angeordneten und orthogonal zu der Längserstreckung des Verbindungsschlauchs (22) ausgerichteten gedachten zweiten Ebene zu blockieren.
5. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidleitstruktur (46) ausgebildet ist, um den
Fluidstrom wenigstens einmal um einen Winkel umzulenken, der wenigstens 90° beträgt, bevorzugt wenigstens 120°, besonders bevorzugt wenigstens 150°.
6. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsrichtung des Fluidstroms in einem ersten Abschnitt des Sauglumens (32) der Strömungsrichtung des Fluidstroms in einem zweiten Abschnitt des Sauglumens (32) entgegengerichtet ist.
7. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidleitstruktur (46) in dem Sauglumen (32) eine mäandert örmige oder labyrinthförmige Fluidpassage (70) definiert .
8. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Fluidleitelement (48) oder wenigstens eines der Fluidleitelemente (48) wenigstens abschnittsweise quer zur Längserstreckung des Verbindungsschlauchs (22) erstreckt .
9. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Fluidleitelement (48) oder wenigstens eines der Fluidleitelemente (48) wenigstens abschnittsweise in Längserstreckung des Verbindungsschlauchs (22) erstreckt . 10. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Fluidleitelement (48) oder wenigstens eines der Fluidleitelemente (48) durch direktes stoff schlüssiges Verbinden des ersten Wandabschnitts (50) mit dem zweiten Wandabschnitt (54) gebildet ist.
11. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Fluidleitelement (48) oder wenigstens eines der Fluidleitelemente (48) durch indirektes stoff schlüssiges Verbinden des ersten Wandabschnitts (50) mit dem zweiten Wandabschnitt (54) gebildet ist.
12. Verbindungseinrichtung (20) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Sauglumen (32) wenigstens eine Stützschicht (88) angeordnet ist, die den Verbindungsschlauch (22) gegen ein insbesondere unterdruckbedingtes Kollabieren stützt, und dass der erste Wandabschnitt (50) und der zweite Wandabschnitt (54) zur Ausbildung des Fluidleitelements (48) oder wenigstens eines der Fluidleitelemente (48) jeweils mit der Stützschicht (88) oder einer der Stützschichten (88) stoff schlüssig verbunden sind.
13. Verbindungseinrichtung (20) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützschicht (88) aus Polyvinylchlorid, Polyurethan, Polyethylen, Silikon oder einer Mischung daraus gefertigt ist. 14. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Sauglumen (32) ein Einlegeteil (82) mit wenigstens einem rippenförmigen Abschnitt (84) angeordnet ist, und dass der erste Wandabschnitt (50) und der zweite Wandabschnitt (54) zur Ausbildung des Fluidleitelements (48) oder eines der Fluidleitelemente (48) jeweils mit dem rippenförmigen Abschnitt (84) stoff schlüssig verbunden sind.
15. Verbindungseinrichtung (20) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlegeteil (82) mehrere miteinander verbundene und voneinander beabstandete rippenförmige Abschnitte (84) umfasst, und dass der erste Wandabschnitt (50) und der zweite Wandabschnitt (54) zur Ausbildung mehrerer Fluidleitelemente (48) jeweils mit den rippenförmigen Abschnitten (84) stoff schlüssig verbunden sind.
16. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlauchwand (52) eine erste Lage (75) und eine zweite Lage (76) umfasst, die in ihren Randbereichen (78, 80) miteinander verbunden sind, wobei der erste Wandabschnitt (50) durch die erste Lage (74) gebildet ist, und wobei der zweite Wandabschnitt (54) durch die zweite Lage (54) gebildet ist.
17. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlauchwand (52) aus Polyvinylchlorid, Polyurethan, Polyethylen, Silikon oder einer Mischung daraus gefertigt ist.
18. Verbindungseinrichtung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlauchwand (52) transparent oder transluzent ist.
19. Unterdruck-Wundtherapiekit (14) mit einem Unterdruck- Wundverband (16) und mit einer Verbindungseinrichtung
(20) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 18, wobei der Fluideinlass (26) der Verbindungseinrichtung (20) mit dem Unterdruck-Wundverband (16) unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist.
20. Unterdruck-Wundtherapiesystem (10) mit einem Unterdruck-Wundtherapiekit (14) gemäß Anspruch 19 und mit einer Unterdruckquelle (12) , wobei der Fluidauslass (30) der Verbindungseinrichtung (20) mit der Unterdruckquelle (12) unterdruckdicht fluidisch verbindbar ist.
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