ES2354794A1 - Dispositivo para la medición de la cantidad de líquido que fluye y el procedimiento para su medición. - Google Patents
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Abstract
Dispositivo para la medición de la cantidad de líquido que fluye y el procedimiento para su medición.Dispositivo para la medición de la cantidad de líquido que fluye, compuesto por una báscula (5) con una plataforma para el peso a medir (6) en la que se coloca un soporte (7) del que pende el receptor de líquido (1), y un tubo flexible (3) que está sujeto por dos fijadores (10, 11), con un primer fijador (10) conectado al soporte (7), y un segundo fijador (11) conectado a la base (4), de forma que el ángulo formado entre el horizonte y la línea tangente en cualquier punto del tubo flexible (3) comprendido entre los fijadores (10, 11), es mayor que el valor A1 definido previamente.El procedimiento para la medición de la cantidad de líquido se caracteriza porque se realiza la medición i del peso Pi de los dispositivos colocados en la báscula (5) con un intervalo de tiempo predeterminado Tl.
Description
Dispositivo para la medición de la cantidad de
líquido que fluye y el procedimiento para su medición.
La invención pertenece al campo de la medicina,
y se puede utilizar particularmente para la automatización de
medidas de líquidos que se introducen o que salen de un
paciente.
En algunas soluciones técnicas conocidas
(patente EP-0 008 450, patente EP-0
471 413) se considera un recipiente colector transparente para la
orina que presenta una escala gracias a la cual es posible comprobar
el volumen total recogido. En estas soluciones, la comprobación y el
registro del aumento de volumen de la orina debe ser realizado por
el personal de enfermería de forma periódica.
En la patente DE-32 40 191 se
utilizan sensores de ultrasonidos para registrar el nivel alcanzado
por el fluido en el dispositivo colector de orina. Esta técnica es
costosa y poco fiable, ya que se debe garantizar que el aparato no
se balancee, lo que supone un requisito difícil de lograr en las
unidades de cuidados intensivos.
En la patente DE-40 23 336 se
considera un aparato para el control de la orina en el que se mide,
según la capacidad, el volumen de llenado de la orina acumulada en
una cámara de medida, en el que el nivel de la orina influye sobre
la capacidad de un condensador de medida. En esta técnica, el
montaje es apropiado sólo para una pieza mono-uso,
lo que resulta bastante costoso. Además, para lograr un uso
prolongado del sistema, es necesario limpiar regularmente la cámara
y el condensador de medición, ya que de lo contrario, la posible
formación de sedimentos puede dar lugar a falsos resultados.
En la patente US-4.745.929 se
considera un aparato en el cual se registra el nivel de fluido
alcanzado en una columna de orina mediante una serie de barreras
ópticas que se superponen de manera escalonada. En este dispositivo
se requiere un sistema de válvulas accionadas por medio de
electroimanes, que implican un alto consumo de energía.
En la patente DE-35 44 031 se
describe un dispositivo destinado a medir el peso del líquido
(orina), mientras que en la patente DE-43 38 687, se
considera un urinómetro provisto de dos sensores de ángulo que se
utilizan para compensar la inclinación de su carcasa, corrigiendo de
esta forma, el error de medida de la fuerza debida al peso. Estas
soluciones técnicas tienen la desventaja de tener una realización
bastante compleja, lo que incrementa los gastos de construcción,
dificultando la fabricación de estos dispositivos de medición para
su funcionamiento cotidiano en una unidad de cuidados
intensivos.
Dispositivo para la medición de la cantidad de
líquido que fluye, compuesto por una báscula (5) que está instalada
en una base (4) y que contiene una plataforma para el peso a medir
(6) en la que se coloca un soporte (7) del que pende el receptor de
líquido (1), y un primer tubo flexible (3) que está sujeto por al
menos dos fijadores (10, 11), con un primer fijador (10) conectado
al soporte (7), y un segundo fijador (11) conectado a un primer
poste (19) que se encuentra fijado a la base (4), de tal manera que
el ángulo formado entre el horizonte y la línea tangente en
cualquier punto del primer tubo flexible (3) comprendido entre los
fijadores (10, 11), es mayor que el valor A1 definido previamente, y
que en al menos una porción del primer tubo flexible (3) comprendido
entre los fijadores (10, 11), el ángulo formado entre el horizonte y
la línea tangente en cualquier punto contenido en dicha porción, es
menor que el valor A2 establecido previamente.
La presente invención hace referencia a un
dispositivo para medir la cantidad de líquido que fluye, por
ejemplo, la cantidad de orina excretada por un paciente. Su diseño
sencillo reduce notablemente el número de piezas requeridas para su
fabricación, y minimiza de manera considerable los costos de
aquellas piezas de un sólo uso que deben ser reemplazadas para cada
nuevo paciente. Además, su simplicidad facilita tanto su utilización
como su preparación en los hospitales a partir de elementos
industriales ampliamente disponibles. Aunque el dispositivo aquí
descrito ha sido concebido principalmente para la monitorización
automática del flujo de orina de un paciente sondado, no se descarta
su aplicación para otros líquidos, como puede ser la sangre.
El dispositivo está compuesto por un receptor de
líquido (1) que posee una válvula externa (2) en la parte inferior,
un primer tubo flexible (3) que conecta la fuente de líquido (por
ejemplo, un paciente sondado) con la parte superior del receptor de
líquido (1), y una báscula (5) (por ejemplo una báscula digital de
alta precisión de tipo industrial), que se conecta eléctricamente a
una unidad electrónica (8), que a su vez se encuentra conectada a
una unidad de cálculo (9). La unidad electrónica consta de los
circuitos necesarios para transformar la magnitud física medida en
un valor digitalizado; para la unidad de cálculo se puede utilizar,
por ejemplo, un ordenador personal o un microcontrolador. La báscula
(5) está instalada en una base (4) horizontal y contiene una
plataforma para el peso a medir (6) en la que se coloca un soporte
(7) (plástico o metálico) del que pende el receptor de líquido (1).
El tubo flexible (3) (por ejemplo, de polímero plástico) está sujeto
por al menos dos fijadores (10, 11), con un primer fijador (10)
conectado al soporte (7), y un segundo fijador (11) conectado a un
primer poste (19) fijado a la base (4), de tal manera que el ángulo
formado entre el horizonte y la línea tangente en cualquier punto
del primer tubo flexible (3) comprendido entre los fijadores (10,
11), es mayor que el valor A1 especificado previamente, de modo que
el líquido pueda fluir libremente sin ser retenido en algunas partes
del tubo, y que en al menos una porción del primer tubo flexible (3)
comprendido entre los fijadores (10, 11), el ángulo formado entre el
horizonte y la línea tangente en cualquier punto contenido en dicha
porción, es menor que el valor A2 establecido previamente, evitando
así la transmisión de fuerzas durante pequeños movimientos de la
plataforma. Para los fijadores se pueden utilizar bridas,
abrazaderas, o cualquier otro tipo de fijador que sujete por la
acción de la fricción. La solución técnica descrita presenta un
diseño sencillo que reduce significativamente el número de piezas de
un sólo uso que deben ser reemplazadas con cada nuevo paciente,
disminuyendo los costos, y que facilitando su utilización.
La unidad electrónica (8) puede incluir un
interruptor (12), que detenga temporalmente el proceso de
medición.
La válvula externa (2) puede estar dotada de un
actuador, por ejemplo un motor eléctrico o un electroimán, conectado
eléctricamente a la unidad electrónica (8), que controle
automáticamente su apertura y cierre.
El receptor de líquido (1) puede construirse en
forma de tanque superior (13) y tanque inferior (14) conectados por
medio de un segundo tubo flexible (15) y una válvula interna (16),
con el tanque inferior (14) conectado a la base (4), y con el
segundo tubo flexible equipado con al menos dos fijadores (17, 18),
con un tercer fijador (17) conectado al soporte (7) y un cuarto
fijador (18) conectado a un tercer poste (21) fijado a la base (4),
de tal manera que el ángulo formado entre el horizonte y la línea
tangente en cualquier punto del segundo tubo flexible (15)
comprendido entre los fijadores (17, 18), sea mayor que el valor B1
especificado previamente, de modo que el líquido pueda fluir
libremente sin ser retenido en algunas partes del tubo, y que en al
menos una porción del segundo tubo flexible (15) comprendido entre
los fijadores (17, 18), el ángulo formado entre el horizonte y la
línea tangente en cualquier punto contenido en dicha porción, sea
menor que el valor B2 establecido previamente, evitando así, la
transmisión de fuerzas durante pequeños movimientos de la
plataforma. En esta realización, al ser sólo el tanque superior (13)
el que pende del soporte (7) colocado en la plataforma (6) de la
báscula, se incrementa la precisión de la medida, ya que la cantidad
de líquido a medir es menor.
La válvula interna (16) puede estar dotada de un
actuador, por ejemplo un motor eléctrico o un electroimán, conectado
eléctricamente a la unidad electrónica (8), que controle
automáticamente su apertura y cierre, y por tanto, la conexión o
desconexión del tanque inferior con respecto al tanque superior.
Cada uno de los fijadores (10, 11, 17, 18) puede
tener la posibilidad de regular su altura de fijación, lo que
facilitaría el ajuste de la posición del primer tubo flexible (3) y
del segundo tubo flexible (15) con respecto a los límites angulares
A1, A2 y B1, B2.
La porción de al menos uno de los tubos
flexibles (3, 15) comprendida entre los fijadores (10, 11) o (17,
18) se puede realizar con una forma similar a la de una espiral
entorno a un eje vertical, es decir en forma de hélice cilíndrica
con el eje central perpendicular al plano horizontal. Esto permite
reducir las dimensiones del sistema global garantizando que no se
transmitan fuerzas cuando hay un pequeño movimiento de la
plataforma.
La conexión entre la unidad electrónica (8) y la
unidad de cálculo (9) se puede realizar de forma inalámbrica, por
ejemplo por Bluetooth o WiFi. Esta realización, al eliminar los
cables, le proporciona autonomía al dispositivo, y le permite ser
transportado fácilmente junto con el paciente.
Inicialmente, se realiza la conexión del primer
tubo flexible (3) a la fuente de líquido, por ejemplo, un paciente
sondado que se encuentre en la unidad de cuidados intensivos y al
que se le desea monitorizar el volumen de orina excretada en un
intervalo de tiempo determinado. A continuación se inicia un ciclo
en el que, en primer lugar, se realiza la medición del peso de todos
los dispositivos colocados en la plataforma para determinar la tara
P_{0}. Esta medición se lleva a cabo por medio de la
báscula (5) y la unidad electrónica (8), y el valor registrado se
almacena en la unidad de cálculo (9). La sonda vesical actúa como un
conducto de drenaje por el que la orina caerá lentamente, gota a
gota, a través del primer tubo flexible (3) hacia el receptor de
líquido (1). Con un intervalo de tiempo predeterminado
T_{1} se realiza la medición i del peso
P_{i}, utilizando nuevamente la báscula (5) y la unidad
electrónica (8) para ello. El valor P_{i} es entonces
transmitido desde la unidad electrónica (8) hasta la unidad de
cálculo (9). Esta transmisión puede realizarse de forma serial
RS-232C o de forma inalámbrica (Bluetooth o WiFi).
En la unidad de cálculo (9) se calcula el flujo relativo del líquido
de acuerdo con la siguiente fórmula:
donde m es la masa del
paciente. Simultáneamente, la unidad de cálculo (9) se encarga de
verificar que el valor calculado Q_{i}(t), sea menor
que el valor límite superior Q_{U} y mayor que el valor
límite inferior Q_{D}. Los valores límites Q_{D} y
Q_{U} se definen previamente, antes de iniciar el proceso.
Si en algún momento la unidad de cálculo comprueba que no se está
cumpliendo la condición
Q_{D}<Q_{i}(t)<Q_{U} Se
genera una señal de alarma para el operador, por ejemplo, una alarma
visual y sonora. El proceso se detiene en el momento en el que
P_{i}>R, siendo R un valor predefinido
inicialmente y que estará relacionado con la capacidad total del
receptor de líquido (1). En este instante también se realiza el
almacenamiento de la medida del peso total del líquido en la memoria
de la unidad de cálculo (9). A continuación se abre la válvula
externa (2). Esta apertura puede realizarse de forma manual o de
forma automática por medio de un actuador, por ejemplo, un
electroimán o un motor eléctrico. La válvula permanecerá abierta
durante un tiempo T_{v} determinado previamente, y que
permitirá el vaciado total o parcial del receptor de líquido (1).
Pasado el tiempo T_{v}, se cierra la válvula externa (2)
(de forma manual o de forma automática) y se empieza el ciclo
descrito
nuevamente.
\vskip1.000000\baselineskip
Para complementar la descripción que se está
realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, de acuerdo con un ejemplo
preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como
parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde
con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo
siguiente:
Para la mejor comprensión de cuanto queda
escrito en esta memoria, se acompañan unos dibujos en los que, tan
sólo a título de ejemplo, se representan casos prácticos de
realización del dispositivo.
La figura 1 muestra la configuración del
dispositivo para la medición de la cantidad de líquido que fluye. El
dispositivo está compuesto por un receptor de líquido (1) que posee
una válvula externa (2) en la parte inferior, un tubo flexible (3)
que conecta la fuente de líquido con la parte superior del receptor
de líquido (1), y una báscula (5) que se conecta eléctricamente a
una unidad electrónica (8), que a su vez se encuentra conectada a
una unidad de cálculo (9). La unidad electrónica (8) incluye además
un interruptor (12), que permite detener temporalmente el proceso de
medición. La báscula (5) está instalada en una base (4) y contiene
una plataforma para el peso a medir (6) en la que se coloca un
soporte (7) del que pende el receptor de líquido (1). El tubo
flexible (3) está sujeto por dos fijadores (10, 11), con un primer
fijador (10) conectado al soporte (7), y un segundo fijador (11)
conectado a la
base (4).
base (4).
La figura 2 hace referencia a una segunda
realización del dispositivo en la cual se utiliza un tanque superior
(13) y un tanque inferior (14) para la recolección del líquido.
Dichos tanques se conectan por medio de un segundo tubo flexible
(15) y una válvula interna (16) que permite su desacople. El tanque
inferior (14), que posee una válvula externa (2) en la parte
inferior, está conectado a la base, mientras que el tanque superior
(13) pende del soporte (7) colocado en la plataforma (6) de la
báscula (5). La báscula (5) está conectada eléctricamente a una
unidad electrónica (8), que a su vez se encuentra conectada a una
unidad de cálculo (9). La unidad electrónica (8) incluye además un
interruptor (12), que permite detener temporalmente el proceso de
medición. El primer tubo flexible (3) está sujeto por un primer
fijador (10) conectado al soporte (7), y un segundo fijador (11)
conectado a un primer poste (19) fijado a la base (4). Al igual que
el primer tubo flexible (3), el segundo tubo flexible (15) está
equipado con dos fijadores (17, 18), con el tercer fijador (17)
conectado al soporte (7) y el cuarto fijador (18) conectado un
segundo poste (20) fijado a la
base (4).
base (4).
\vskip1.000000\baselineskip
- 1.
- Receptor de líquido
- 2.
- Válvula externa
- 3.
- Primer tubo flexible
- 4.
- Base
- 5.
- Báscula
- 6.
- Plataforma para el peso a medir
- 7.
- Soporte
- 8.
- Unidad electrónica
- 9.
- Unidad de cálculo
- 10.
- Primer fijador, del primer tubo flexible
- 11.
- Segundo fijador, del primer tubo flexible
- 12.
- Interruptor
- 13.
- Tanque superior
- 14.
- Tanque inferior
- 15.
- Segundo tubo flexible
- 16.
- Válvula interna
- 17.
- Tercer fijador, del segundo tubo flexible
- 18.
- Cuarto fijador, del segundo tubo flexible
- 19.
- Primer poste
- 20.
- Segundo poste
- 21.
- Tercer poste
\vskip1.000000\baselineskip
La presente invención se ilustra adicionalmente
con el siguiente ejemplo, el cual no pretende ser limitativo de su
alcance.
\vskip1.000000\baselineskip
Ejemplo
1
El dispositivo para la medición de la cantidad
de orina excretada está compuesto por un receptor de líquido (1), un
primer tubo flexible (3) que conecta al paciente sondado con la
parte superior del receptor de líquido (1), y una báscula (5)
digital de alta precisión de tipo industrial. El receptor de líquido
(1) es un urinómetro comercial estéril modelo Unometer 500. Este
urinómetro está formado por dos recipientes, un colector plástico de
500 cm^{3} de capacidad con una abertura superior con filtro para
igualar la presión interna con la externa sin riesgos de
contaminación bacteriana y una bolsa de polímero plástico flexible
de 2 litros de capacidad. Estos dos recipientes están conectados por
un tubo rígido y una válvula, que en el caso presentado, estará
siempre abierta, por lo que los dos recipientes pueden ser vistos
como un único dispositivo. El urinómetro posee además una válvula
externa (2) y unas lengüetas para su sujeción. El primer tubo
flexible (3) es de polímero plástico, flexible, transparente y
antiacodado y tiene una longitud de 110 cm. La báscula utilizada es
el modelo ACOM JW-300 que tiene una precisión de
0.001 g y tiene incorporada una unidad electrónica (8) que se
encarga de transformar la magnitud física medida en un peso digital.
Además, dicha unidad electrónica posee una interfaz
RS-232C que permite la transmisión serie de las
mediciones hacia la unidad de cálculo (9) y cuenta con un
interruptor (12), que permite detener temporalmente el proceso de
medición. Como unidad de cálculo (9) se utiliza un ordenador
personal que permite almacenar los valores de flujo de orina medidos
en sus respectivos intervalos de tiempo.
La báscula (5) está instalada en una base (4)
horizontal que está sujeta a la cama a una altura por debajo del
paciente. Esta báscula contiene una plataforma para el peso a medir
(6) en la que se fija con tornillos un soporte (7) fabricado con
perfiles Bosch del que pende el receptor de líquido (1).
El primer tubo flexible (3) está sujeto por un
primer fijador (10) conectado al soporte (7), y un segundo fijador
(11) conectado a un primer poste (1) que se encuentra fijado a la
base (4), siendo ambos fijadores (10, 11) del tipo plástico de
cierre a presión y de tal manera que el ángulo formado entre el
horizonte y la línea tangente en cualquier punto del primer tubo
flexible (3) comprendido entre los fijadores (10, 11), es mayor que
5º, y que en 10 cm de la longitud total del primer tubo flexible (3)
comprendido entre los fijadores (10, 11), el ángulo formado entre el
horizonte y la línea tangente en cualquier punto contenido en esos
10 cm, es menor que 10º. Estos ángulos son fácilmente ajustables
debido a que los fijadores (10, 11) pueden regular su altura de
fijación.
El procedimiento para la medición de la cantidad
de orina excretada por el paciente se caracteriza porque,
inicialmente, se realiza la conexión del primer tubo flexible (3) al
paciente sondado que se encuentra en la unidad de cuidados
intensivos. A continuación se inicia un ciclo en el que, en primer
lugar, se realiza la medición del peso de todos los dispositivos
colocados en la plataforma para determinar la tara P_{0}.
Esta medición se lleva a cabo por medio de la báscula (5), y el
valor registrado se almacena en la unidad de cálculo (9). La sonda
vesical actúa como un conducto de drenaje por el que la orina caerá
lentamente, gota a gota, a través del primer tubo flexible (3) hacia
el receptor de líquido (1). Con un intervalo de tiempo de 5 min se
realiza la medición i del peso P_{i}, utilizando
nuevamente la báscula (5) para ello. El valor P_{i} es
entonces transmitido desde la unidad electrónica (8) hasta la unidad
de cálculo (9). Esta transmisión se realiza de forma serial
RS-232C. En la unidad de cálculo (9) se calcula el
flujo relativo de la orina de acuerdo con la siguiente fórmula:
donde m es la masa del
paciente. Simultáneamente, la unidad de cálculo (9) se encarga de
verificar que Q_{D}<
Q_{i}(t)<Q_{U}. Si en algún momento la unidad de cálculo comprueba que no se está cumpliendo esta condición, se genera una señal de alarma visual y sonora para el operador. Estos valores límites son de gran importancia, ya el límite inferior Q_{D} indica que el paciente se encuentra en anuria (no produce orina en absoluto) o en oliguria (produce una cantidad de orina excesivamente baja), y el límite superior Q_{U} indica que el paciente se encuentra en poliuria (produce una cantidad de orina demasiado elevada), desencadenada por un exceso de sal o glucosa en sangre, o por algún fármaco al cual el paciente es más sensible de lo esperado. Tanto la anuria como la oliguria y la poliuria conllevan un potencial riesgo vital, y son situaciones que deben ser analizadas en más detalle dentro del contexto individual de cada paciente. De ahí el interés en contar con un dispositivo capaz de supervisar su ocurrencia y notificar inmediatamente al personal asistencial. El proceso se detiene en el momento en el que P_{i}>26 N. En este instante también se realiza el almacenamiento de la medida del peso total del líquido en la memoria de la unidad de cálculo (9). A continuación se abre la válvula externa (2) de forma manual durante 10 s, permitiendo el vaciado total del receptor de líquido (1). Pasados los 10 s, se cierra la válvula externa (2) de forma manual y se empieza el ciclo descrito nuevamente.
Q_{i}(t)<Q_{U}. Si en algún momento la unidad de cálculo comprueba que no se está cumpliendo esta condición, se genera una señal de alarma visual y sonora para el operador. Estos valores límites son de gran importancia, ya el límite inferior Q_{D} indica que el paciente se encuentra en anuria (no produce orina en absoluto) o en oliguria (produce una cantidad de orina excesivamente baja), y el límite superior Q_{U} indica que el paciente se encuentra en poliuria (produce una cantidad de orina demasiado elevada), desencadenada por un exceso de sal o glucosa en sangre, o por algún fármaco al cual el paciente es más sensible de lo esperado. Tanto la anuria como la oliguria y la poliuria conllevan un potencial riesgo vital, y son situaciones que deben ser analizadas en más detalle dentro del contexto individual de cada paciente. De ahí el interés en contar con un dispositivo capaz de supervisar su ocurrencia y notificar inmediatamente al personal asistencial. El proceso se detiene en el momento en el que P_{i}>26 N. En este instante también se realiza el almacenamiento de la medida del peso total del líquido en la memoria de la unidad de cálculo (9). A continuación se abre la válvula externa (2) de forma manual durante 10 s, permitiendo el vaciado total del receptor de líquido (1). Pasados los 10 s, se cierra la válvula externa (2) de forma manual y se empieza el ciclo descrito nuevamente.
Claims (9)
1. Dispositivo para la medición de la cantidad
de líquido que fluye, compuesto por un receptor de líquido (1) con
una válvula externa (2) en la parte inferior, un primer tubo
flexible (3) que conecta la fuente de líquido con la parte superior
del receptor de líquido (1), una báscula (5) conectada
eléctricamente a una unidad electrónica (8), conectada a su vez a
una unidad de cálculo (9), y que se caracteriza porque la
báscula (5) está instalada en una base (4) y contiene una plataforma
para el peso a medir (6) en la que se coloca un soporte (7) del que
pende el receptor de líquido (1), y el primer tubo flexible (3) está
sujeto por un primer fijador (10) conectado al soporte (7), y un
segundo fijador (11) conectado a un primer poste (19) que se
encuentra fijado a la base (4), de tal manera que el ángulo formado
entre el horizonte y la línea tangente en cualquier punto del primer
tubo flexible (3) comprendido entre los fijadores (10, 11), sea
mayor que el valor A1 especificado previamente, siendo A1 > 5º, y
que en al menos una porción del primer tubo flexible (3) comprendido
entre los fijadores (10, 11), el ángulo formado entre el horizonte y
la línea tangente en cualquier punto contenido en dicha porción, sea
menor que el valor A2 establecido previamente, siendo A2 <
10º.
2. Dispositivo para la medición de la cantidad
de líquido que fluye según la reivindicación 1, que se
caracteriza porque la unidad electrónica (8) incluye un
Interruptor (12).
3. Dispositivo para la medición de la cantidad
de líquido que fluye según las reivindicaciones 1 - 2, que se
caracteriza porque la válvula externa (2) está equipada con
un actuador que se conecta eléctricamente a la unidad electrónica
(8).
4. Dispositivo para la medición de la cantidad
de líquido que fluye según las reivindicaciones 1 - 3, que se
caracteriza porque el receptor de líquido (1) se construye en
forma de tanque superior (13) y tanque inferior (14) conectados por
medio de un segundo tubo flexible (15) y una válvula interna (16),
con el segundo tubo flexible (15) equipado con un segundo fijador
(17) conectado al soporte (7) y un cuarto fijador (18) conectado a
un tercer poste (21) que se encuentra fijado a la base (4), de tal
manera que el ángulo formado entre el horizonte y la línea tangente
en cualquier punto del segundo tubo flexible (15) comprendido entre
los fijadores (17, 18), sea mayor que el valor B1 especificado
previamente, siendo B1 > 5º, y que en al menos una porción del
segundo tubo flexible (15) comprendido entre los fijadores (17, 18),
el ángulo formado entre el horizonte y la línea tangente en
cualquier punto contenido en dicha porción, sea menor que el valor
B2 establecido previamente, siendo B2 < 10º.
5. Dispositivo para la medición de la cantidad
de líquido que fluye según la reivindicación 4, que se
caracteriza porque la válvula interna (16) está equipada con
un actuador que se conecta eléctricamente con la unidad electrónica
(8).
6. Dispositivo para la medición de la cantidad
de líquido que fluye según las reivindicaciones 1 - 5, que se
caracteriza porque al menos uno de los fijadores (10, 11, 17,
18), tiene la posibilidad de regular su altura de fijación.
7. Dispositivo para la medición de la cantidad
de líquido que fluye según las reivindicaciones 1 - 6, que se
caracteriza porque la porción de al menos uno de los tubos
flexibles (3, 15) comprendida entre los fijadores (10, 11) o (17,
18), se realiza en forma de hélice cilíndrica con el eje central
perpendicular al plano horizontal.
8. Dispositivo para la medición de la cantidad
de líquido que fluye según las reivindicaciones 1 - 7, que se
caracteriza porque la conexión entre la unidad electrónica
(8) y la unidad de cálculo (9) se realiza de forma inalámbrica.
9. Procedimiento para la medición de la cantidad
del líquido que fluye según las reivindicaciones 1 - 8, que se
caracteriza porque
- -
- se realiza la conexión del primer tubo flexible (3) a la fuente de líquido,
- -
- se inicia un ciclo en el que, en primer lugar, se realiza la medición del peso de todos los dispositivos colocados en la plataforma (6) para determinar la tara P_{0} y se almacena este valor en la unidad de cálculo (9),
- -
- se realiza la medición i del peso P_{i} con un intervalo de tiempo predeterminado T_{1},
- -
- en la unidad de cálculo (9) se calcula el flujo relativo del líquido de acuerdo con la siguiente fórmula:
- donde m es la masa del paciente
- -
- se produce una señal de alarma para el operador en caso de que Q_{D} < Q_{i}(t) < Q_{U} donde Q_{D} y Q_{U} son valores límites determinados previamente,
- -
- el proceso se detiene en el momento en el que P_{i}>R, donde R es un valor predefinido,
- -
- se almacena en la memoria de la unidad de cálculo (9) la medida del peso total del líquido,
- -
- se abre la válvula externa (2) durante un tiempo T_{V} determinado previamente, y
se cierra la válvula externa (2) y se empieza el
ciclo nuevamente.
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- 2009-04-17 ES ES200930074A patent/ES2354794B1/es not_active Expired - Fee Related
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- 2010-04-19 WO PCT/ES2010/070237 patent/WO2010119164A1/es active Application Filing
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