JP2007202625A - Liquid preparation device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid preparation device by which automatic liquid preparation can be carried out more precisely. <P>SOLUTION: An aqueous drug preparation device 10 has an accommodating container accommodating medication vials, ejecting units arranged for every drug vial. The accommodating container turns sealed with its opening portion closed by the lid body being a part of the ejecting units by relatively moving to the ejecting unit. The ejecting units guide aqueous medicine in the drug vials the medication vials by communicating the medication vials to the medication vials after reducing the pressure inside of the accommodating container keeping closed. The aqueous medicine is automatically prepared by repeating the movement of the accommodating container and the ejection of the aqueous medicine in series. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、複数の貯留容器から指定量の液体を調合容器に供給して液体を調合する液体調合装置に関する。   The present invention relates to a liquid blending device that blends a liquid by supplying a specified amount of liquid from a plurality of storage containers to the blending container.

従来から、様々な分野において、異なる複数の液体を定められた一定の比率で調合する液体調合が行われている。例えば、医薬分野では、処方箋にしたがって、複数種類の水薬を調合している。従来、このような調合は、各水薬を人手でメスシリンダ等を用いて計量することにより行われていた。しかしながら、かかる人手による計量は、煩雑であるだけでなく、調合ミスが生じやすいという問題もあった。   Conventionally, in various fields, liquid preparation has been performed in which a plurality of different liquids are prepared at a fixed ratio. For example, in the pharmaceutical field, a plurality of types of liquid medicine are prepared according to a prescription. Conventionally, such preparation has been performed by measuring each liquid medicine manually using a graduated cylinder or the like. However, such manual weighing is not only complicated, but also has a problem that a mixing error is likely to occur.

そこで、水薬等の液体の調合を自動で行う液体調合装置が従来から提案されている。例えば、特許文献1には、水薬の調合を自動化する水薬自動調剤機が開示されている。この水薬自動調剤機では、複数の薬品容器および各薬品容器に設置されたポンプを回転テーブルに設置している。水薬を調合する際には、回転テーブルを駆動することにより指定の薬品容器のノズルを薬ボトル上に移動させたうえで、ポンプを駆動して指定量の水薬を薬ボトルに吐出している。この調剤機によれば、指定量の薬液が自動的に薬ボトルに吐出されるため、水薬調剤を自動で行うことができる。   Therefore, a liquid preparation apparatus that automatically prepares liquid such as liquid medicine has been proposed. For example, Patent Document 1 discloses a liquid medicine automatic dispensing machine that automates the preparation of liquid medicine. In this liquid medicine automatic dispensing machine, a plurality of chemical containers and pumps installed in the chemical containers are installed on a rotary table. When preparing liquid medicine, move the nozzle of the specified chemical container onto the medicine bottle by driving the rotary table, and then drive the pump to discharge the specified amount of liquid medicine into the medicine bottle. Yes. According to this dispensing machine, the specified amount of the chemical solution is automatically discharged to the medicine bottle, so that the liquid medicine can be dispensed automatically.

特開2003−325639号公報JP 2003-325639 A

しかしながら、かかる水薬調剤機では、投薬瓶とは分離されたポンプで水薬の吐出量等を管理している。そのため、確実に投薬瓶に水薬が吐出されたか否かは確認できない。また、複数の薬品容器それぞれに吸引吐出量を厳密に制御できるポンプを設ける必要がある。吸引吐出量を厳密に制御できるポンプは高価になりやすく、かかるポンプを多数設けた場合、装置全体が高額になりやすい。また、多数のポンプを設けた場合、その制御が複雑になるという問題もある。   However, in such a liquid medicine dispensing machine, the discharge amount of liquid medicine is managed by a pump separated from the prescription bottle. Therefore, it cannot be confirmed whether or not the liquid medicine has been reliably discharged into the prescription bottle. Further, it is necessary to provide a pump capable of strictly controlling the suction and discharge amount in each of the plurality of chemical containers. A pump capable of strictly controlling the suction and discharge amount tends to be expensive, and when a large number of such pumps are provided, the entire apparatus tends to be expensive. Further, when a large number of pumps are provided, there is a problem that the control becomes complicated.

そこで、本発明では、自動液体調合がより正確にでき得る液体調合装置を提供することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide a liquid preparation apparatus that can perform automatic liquid preparation more accurately.

本発明の液体調合装置は、複数の貯留容器から指定量の液体を調合容器に供給して液体を調合する液体調合装置であって、調合容器を収容する容器であって、開口部を有する収容容器と、貯留容器ごとに設けられ、各貯留容器ごとに設定された吐出位置に位置する収容容器の開口部を遮蔽して収容容器の内部を密閉するとともに、当該収容容器の内圧を減圧することにより貯留容器内の液体を調合容器に導く吐出ユニットと、収容容器および吐出ユニットを相対移動させることにより、収容容器を選択された貯留容器に対応する吐出位置に移送させる移送手段と、を備えることを特徴とする。   The liquid preparation apparatus of the present invention is a liquid preparation apparatus that prepares a liquid by supplying a specified amount of liquid from a plurality of storage containers to the preparation container, and is a container that contains the preparation container and has an opening. A container is provided for each storage container, the opening of the storage container located at the discharge position set for each storage container is shielded to seal the interior of the storage container, and the internal pressure of the storage container is reduced. A discharge unit that guides the liquid in the storage container to the preparation container, and a transfer unit that moves the storage container and the discharge unit to a discharge position corresponding to the selected storage container by relatively moving the storage container and the discharge unit. It is characterized by.

好適な態様では、各吐出ユニットは、収容容器が吐出位置に移送された際に、収容容器の開口部を遮蔽して密閉空間を形成する蓋体を備える。   In a preferred embodiment, each discharge unit includes a lid that shields the opening of the storage container and forms a sealed space when the storage container is transferred to the discharge position.

他の好適な態様では、吐出ユニットは、液体の吐出に伴う収容容器の内圧変化量に基づいて吐出液体積を制御する。この場合、吐出ユニットは、密閉された収容容器を減圧した後に収容容器と貯留容器を連通することにより水薬の吐出を行い、水薬吐出に伴う内圧変化量が目標吐出液体積に応じた値に達すれば収容容器と貯留容器との連通を遮断することで水薬吐出を終了することが望ましい。また、吐出ユニットは、収容容器と貯留容器とを接続する吐出配管に設けられたバルブを開閉することで、収容容器と貯留容器とを連通または遮断することも望ましい。さらに、吐出ユニットは、液体吐出に先立って、吐出配管内に水薬を導くことで、吐出配管内の気体を排除することが望ましい。   In another preferred aspect, the discharge unit controls the discharge liquid volume based on the amount of change in internal pressure of the storage container accompanying the discharge of the liquid. In this case, the discharge unit discharges liquid medicine by connecting the storage container and the storage container after decompressing the sealed storage container, and the amount of change in internal pressure accompanying liquid medicine discharge is a value corresponding to the target discharge liquid volume. It is desirable to end the liquid medicine discharge by blocking the communication between the storage container and the storage container. It is also desirable for the discharge unit to communicate or block the storage container and the storage container by opening and closing a valve provided in a discharge pipe connecting the storage container and the storage container. Furthermore, it is desirable that the discharge unit excludes the gas in the discharge pipe by introducing liquid medicine into the discharge pipe prior to liquid discharge.

他の好適な態様では、吐出ユニットは、複数の吐出ユニットで共用される単一のポンプと、ポンプと複数の吐出ユニットを接続する配管であって、吐出ユニットの数に応じて分岐した加減圧配管と、加減圧配管の各分岐路に設けられた加減圧用バルブと、を備えており、加減圧用バルブを開閉することで、ポンプと連通される吐出ユニットを切り替える。   In another preferred aspect, the discharge unit is a single pump shared by a plurality of discharge units, and a pipe connecting the pump and the plurality of discharge units, and the pressure increase / decrease branched according to the number of discharge units And a pressure increasing / decreasing valve provided in each branch passage of the pressure increasing / decreasing pipe, and opening / closing the pressure increasing / decreasing valve switches the discharge unit connected to the pump.

他の好適な態様では、移送手段は、収容容器を垂直方向に移送させる垂直移送手段を備えており、前記垂直移送手段は、収容容器が載置される載置台と、当該載置台を下方から支持するとともに垂直面内で回転自在のカムと、を備え、当該カムの回転に伴い載置台が昇降する。   In another preferred aspect, the transfer means includes a vertical transfer means for transferring the storage container in the vertical direction, and the vertical transfer means includes a mounting table on which the storage container is mounted, and the mounting table from below. And a cam that is rotatable in a vertical plane, and the mounting table moves up and down as the cam rotates.

他の好適な態様では、収容容器は、収容する調合容器の大きさに応じて選択されるアダプタであって、収容容器と調合容器との間に介在することで調合容器の大きさの相違を吸収するアダプタを備える。   In another preferred embodiment, the storage container is an adapter selected according to the size of the mixing container to be stored, and the difference in the size of the mixing container can be obtained by being interposed between the storage container and the mixing container. With an adapter to absorb.

本発明によれば、調合容器を収容した収容容器の内部を密閉状態にし、この密閉空間を減圧することで貯留容器内の液体を調合容器に導いている。そして、水薬の吐出が行われて収容容器内の気体体積が変化した場合、この収容容器の内圧は、変化する。したがって、収容容器の内圧を確認することで、水薬吐出が確実におこなわれたか否かを確認できる。その結果、自動液体調合がより正確にできる。また、この水薬の吐出、および、吐出確認に必須となる密閉容器は、収容容器を吐出位置に移送させることで形成されている。換言すれば、複数の薬瓶で、一つの密閉容器を共用していることになる。そのため、装置全体の構成を簡易にすることができる。   According to this invention, the inside of the storage container which accommodated the preparation container is made into the airtight state, and the liquid in a storage container is guide | induced to the preparation container by decompressing this sealed space. When the liquid medicine is discharged and the gas volume in the container changes, the internal pressure of the container changes. Therefore, it can be confirmed whether liquid medicine discharge was performed reliably by checking the internal pressure of a storage container. As a result, automatic liquid preparation can be made more accurate. Further, the closed container that is essential for the discharge of the liquid medicine and the discharge confirmation is formed by moving the storage container to the discharge position. In other words, a plurality of medicine bottles share one sealed container. Therefore, the configuration of the entire apparatus can be simplified.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は、本発明の実施形態である水薬調合装置10の構成を示す図であり、図2は、その概略上面図である。この水薬調合装置10は、ユーザの指示に応じて複数種類の水薬の調合を自動で行う装置である。調合に必要となる水薬は貯留容器である薬瓶100a,100b,・・・100*(以下、添字a,b,・・・,*は省略する)に貯留されており、水薬調合の際は、この薬瓶100から指定量の水薬を調合容器である投薬瓶110に吐出する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a liquid medicine preparation device 10 according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a schematic top view thereof. This liquid medicine preparation device 10 is an apparatus that automatically prepares a plurality of kinds of liquid medicines according to a user's instruction. The liquid medicine required for the preparation is stored in the medicine bottles 100a, 100b,... 100 * (hereinafter, subscripts a, b,..., * Are omitted) as storage containers. At this time, a specified amount of liquid medicine is discharged from the medicine bottle 100 to the prescription bottle 110 which is a preparation container.

各薬瓶100には、後述する吐出ユニット14が設けられており、この吐出ユニット14および薬瓶100は、図2に図示するように回転テーブル18に円形配列されている。なお、図1は、見易さのため、この円形配列を直線配列に変換して図示している。回転テーブル18の下方には、投薬瓶110を収容した収容容器12および当該収容容器12を垂直方向に移送させる垂直移動機構16が設けられている。水薬調合を行う際には、回転テーブル18を回転させて所望の薬瓶100に接続された吐出配管34の先端を投薬瓶110の上方に移動させる。その状態で、投薬瓶110を収容容器12ごと上方に移動させ、収容容器12の上部に形成された開口部を回転テーブル18の底面に貼着された蓋体30で遮蔽する。開口部が蓋体30で遮蔽されることにより、収容容器12の内部が密閉状態になる。そして、この密閉状態の収容容器12の内部を減圧させることで薬瓶100内の水薬を投薬瓶110へと導く。この作業を水薬調合に必要な複数の水薬で繰り返すことで自動での水薬調合が実現される。   Each medicine bottle 100 is provided with a discharge unit 14 which will be described later. The discharge unit 14 and the medicine bottle 100 are arranged in a circular pattern on the rotary table 18 as shown in FIG. Note that FIG. 1 shows the circular array converted into a linear array for easy viewing. Below the turntable 18, a storage container 12 that stores the prescription bottle 110 and a vertical movement mechanism 16 that transports the storage container 12 in the vertical direction are provided. When preparing the liquid medicine, the rotary table 18 is rotated to move the tip of the discharge pipe 34 connected to the desired medicine bottle 100 above the prescription bottle 110. In this state, the prescription bottle 110 is moved upward together with the container 12, and the opening formed in the upper part of the container 12 is shielded by the lid 30 attached to the bottom surface of the rotary table 18. When the opening is shielded by the lid 30, the inside of the storage container 12 is hermetically sealed. Then, the liquid medicine in the medicine bottle 100 is guided to the prescription bottle 110 by reducing the pressure inside the sealed container 12. By repeating this operation with a plurality of liquid medicines necessary for liquid medicine preparation, automatic liquid medicine preparation is realized.

次に、この水薬調合装置10の各部について詳細に説明していく。図3は、図1のA部の詳細図である。既述したとおり、投薬瓶110は、収容容器12に収容されている。収容容器12は、投薬瓶110を収容可能な程度の大きさを備えた略円筒形状の容器であり、その上部は完全に開口している。収容容器12の上端には外側方向に延びる鍔部13が形成されており、この鍔部13が回転テーブル18の底面に貼着された蓋体30に密着することで収容容器12の内部が密閉される。なお、当然ながら、収容容器12は、投薬瓶110を収容でき、また、上昇して蓋体30に密着することで密閉空間が形成できるのであれば、その形状や大きさは、特に限定されない。ただし、収容容器12に比して投薬瓶110が小さい場合、投薬瓶110の上端と吐出配管34の先端とが離れてしまい、水薬吐出が適切に行えない場合がある。このような問題を解決するために、投薬瓶110のサイズに関わらず、収容容器12内における当該投薬瓶110の上端高さをほぼ一定に保つアダプタを設けてもよい。図8(B)は、アダプタ60の一例を示す図である。図8(B)に図示するような、収容容器12に比して小さい投薬瓶110を用いる場合には、収容容器12と投薬瓶110の間に、アダプタ60を介在させ、収容容器12内における当該投薬瓶110の上端高さをほぼ一定に保つことが望ましい。かかるアダプタ60を設けることで、比較的大きい投薬瓶110を用いた場合(図8(A)参照)と、比較的小さい投薬瓶110を用いた場合(図8(B)参照)のいずれの場合であっても、投薬瓶110の上端位置をほぼ同じ高さに保つことができ、適切な水薬吐出が可能となる。   Next, each part of the liquid medicine preparation device 10 will be described in detail. FIG. 3 is a detailed view of part A of FIG. As described above, the prescription bottle 110 is stored in the storage container 12. The container 12 is a substantially cylindrical container having a size that can accommodate the prescription bottle 110, and its upper part is completely open. A flange 13 extending outward is formed at the upper end of the storage container 12, and the interior of the storage container 12 is hermetically sealed by the flange 13 being in close contact with the lid 30 attached to the bottom surface of the rotary table 18. Is done. Needless to say, the shape and size of the container 12 are not particularly limited as long as the container 12 can accommodate the prescription bottle 110 and can be lifted and adhered to the lid 30 to form a sealed space. However, when the prescription bottle 110 is smaller than the container 12, the upper end of the prescription bottle 110 and the distal end of the discharge pipe 34 are separated from each other, and liquid medicine discharge may not be performed properly. In order to solve such a problem, an adapter may be provided that keeps the upper end height of the prescription bottle 110 in the container 12 substantially constant regardless of the size of the prescription bottle 110. FIG. 8B is a diagram illustrating an example of the adapter 60. When a prescription bottle 110 that is smaller than the container 12 as shown in FIG. 8B is used, an adapter 60 is interposed between the container 12 and the prescription bottle 110 so that the inside of the container 12 It is desirable to keep the upper end height of the prescription bottle 110 substantially constant. By providing such an adapter 60, either a case where a relatively large prescription bottle 110 is used (see FIG. 8A) or a case where a relatively small prescription bottle 110 is used (see FIG. 8B) is used. Even so, the upper end position of the prescription bottle 110 can be maintained at substantially the same height, and appropriate liquid medicine can be discharged.

収容容器12は、垂直移動機構16の一部である載置台42に載置されている。載置台42は、垂直方向延びるガイド軸44に挿通されており、当該ガイド軸44に沿って垂直方向にのみ移動可能となっている。この載置台42の下方は、楕円カム46により支持されている。楕円カム46は、垂直面内で回転可能となっており、当該楕円カム46の回転に伴い載置台42が昇降する。この楕円カム46の回転は、垂直移動機構駆動部50により制御されている。この載置台42が最上昇高さまで上昇した場合、収容容器12の鍔部13は蓋体30に密着し、収容容器12の内部は密閉状態になる。この密閉状態になる位置が、吐出位置となる。また、載置台42が最下降高さまで下降した場合、収容容器12の鍔部13は後述する吐出配管34の先端より下になる。すなわち、載置台42の最下降高さは、吐出配管34および収容容器12が水平面内で相対移動した際に、物理的干渉を生じないような高さに設定されている。   The container 12 is placed on a placement table 42 that is a part of the vertical movement mechanism 16. The mounting table 42 is inserted through a guide shaft 44 extending in the vertical direction, and can move only in the vertical direction along the guide shaft 44. Below the mounting table 42 is supported by an elliptical cam 46. The elliptical cam 46 is rotatable in a vertical plane, and the mounting table 42 moves up and down as the elliptical cam 46 rotates. The rotation of the elliptical cam 46 is controlled by the vertical movement mechanism drive unit 50. When the mounting table 42 is raised to the highest height, the flange portion 13 of the storage container 12 is in close contact with the lid 30 and the inside of the storage container 12 is hermetically sealed. The position where the sealing state is achieved becomes the discharge position. Further, when the mounting table 42 is lowered to the lowest descending height, the flange 13 of the storage container 12 is below the tip of a discharge pipe 34 to be described later. That is, the lowest descending height of the mounting table 42 is set to a height that does not cause physical interference when the discharge pipe 34 and the storage container 12 are relatively moved in the horizontal plane.

なお、本実施形態では、垂直移動機構として、楕円カム46を備えた機構を用いているが、収容容器12を、その開口部が蓋体30で遮蔽される位置に相対移動できる機構であれば、当然、他の機構であってもよい。例えば、リードスクリューとモータを備えた垂直移動機構などであってもよい。また、収容容器12を垂直方向に移送させるのではなく、後述する吐出ユニット14を垂直方向に移送させてもよい。   In the present embodiment, a mechanism including an elliptical cam 46 is used as the vertical movement mechanism. However, any mechanism that can relatively move the receiving container 12 to a position where the opening is shielded by the lid 30 is used. Of course, other mechanisms may be used. For example, a vertical moving mechanism including a lead screw and a motor may be used. Further, instead of moving the container 12 in the vertical direction, a discharge unit 14 described later may be moved in the vertical direction.

吐出ユニット14は、各薬瓶100ごとに設けられており、収容容器12の開口部を遮蔽する蓋体30、薬瓶100内の水薬を投薬瓶110に導く吐出機構、および、収容容器内部の空気層を加減圧する加減圧機構等を備えている。   The discharge unit 14 is provided for each medicine bottle 100, and includes a lid 30 that shields the opening of the container 12, a discharge mechanism that guides liquid medicine in the medicine bottle 100 to the prescription bottle 110, and the inside of the container. A pressure increasing / decreasing mechanism for increasing / decreasing the pressure of the air layer is provided.

蓋体30は、回転テーブル18の底面に貼着されており、収容容器12の開口部が完全に覆える程度の大きさを備えている。また、蓋体30の底面、すなわち、収容容器12との対向面には、収容容器12の鍔部13との密着性を確実にするためのOリング32が設けられている。収容容器12が最上昇高さまで上昇した場合、収容容器12の開口部は蓋体30により完全に覆われるとともに、鍔部13とOリング32が密着する。その結果、収容容器12の内部は、外界と完全に遮断された密閉空間となる。   The lid 30 is affixed to the bottom surface of the turntable 18 and has a size enough to completely cover the opening of the storage container 12. In addition, an O-ring 32 is provided on the bottom surface of the lid 30, that is, on the surface facing the storage container 12, to ensure adhesion with the flange 13 of the storage container 12. When the storage container 12 is raised to the highest height, the opening of the storage container 12 is completely covered with the lid 30 and the flange 13 and the O-ring 32 are in close contact with each other. As a result, the inside of the storage container 12 becomes a sealed space that is completely blocked from the outside world.

蓋体30の底面には、さらに、吐出配管34内における水薬の位置を検出するための水センサ40が設けられている。この水センサ40は、吐出配管34に対して光照射し、その際の透過量等で吐出配管34内の液体の有無を検知する光学センサである。この水センサ40は、吐出配管34の先端近傍に設定された基準位置Xに検知光を照射できるように設置されており、基準位置Xにおける水薬の有無が検知できる。制御部56は、基準位置Xにおける水薬の有無検知結果が切り替わった時点、すなわち、水薬有りの状態から水薬無しの状態に切り替わった時点、あるいは、水薬無しの状態から水薬有りの状態に切り替わった時点を、水薬の先頭が基準位置Xに達した時点として処理する。かかる水センサ40を設けるのは、水薬吐出に先立って吐出配管34内の気体を排除するためであるが、これについては、後に詳説する。   A water sensor 40 for detecting the position of the liquid medicine in the discharge pipe 34 is further provided on the bottom surface of the lid 30. The water sensor 40 is an optical sensor that irradiates the discharge pipe 34 with light and detects the presence or absence of liquid in the discharge pipe 34 based on a transmission amount or the like at that time. The water sensor 40 is installed so that it can irradiate detection light to a reference position X set near the tip of the discharge pipe 34, and can detect the presence or absence of liquid medicine at the reference position X. The controller 56 detects the presence or absence of liquid medicine at the time when the detection result of liquid medicine at the reference position X is switched, that is, when the liquid medicine is present or not, or when the liquid medicine is absent. The time point when the state is switched to the state is processed as the time point when the top of the liquid medicine reaches the reference position X. The reason for providing the water sensor 40 is to eliminate the gas in the discharge pipe 34 prior to the liquid medicine discharge, which will be described in detail later.

吐出機構は、薬瓶100の底部近傍と投薬瓶110の上部近傍とを接続する吐出配管34、および、吐出配管34に設けられた吐出用バルブ36を備えている。吐出配管34は、薬瓶100に貯留された水薬を投薬瓶110へと導くための配管であり、その基端は薬瓶100の底部近傍、すなわち、薬瓶100内の水薬中に位置している。また、吐出配管34の先端は蓋体30を貫通して蓋体30の下方へと突出している。なお、吐出配管34が蓋体30を貫通する貫通箇所は、収容容器12の密閉性を担保するべく、確実なシールが施されている。   The discharge mechanism includes a discharge pipe 34 connecting the vicinity of the bottom of the medicine bottle 100 and the vicinity of the top of the prescription bottle 110, and a discharge valve 36 provided in the discharge pipe 34. The discharge pipe 34 is a pipe for guiding the liquid medicine stored in the medicine bottle 100 to the prescription bottle 110, and its proximal end is located near the bottom of the medicine bottle 100, that is, in the liquid medicine in the medicine bottle 100. is doing. Further, the distal end of the discharge pipe 34 penetrates the lid body 30 and projects downward from the lid body 30. In addition, in order to ensure the sealing property of the container 12, the penetration location where the discharge piping 34 penetrates the cover body 30 is given.

薬瓶100に貯留されている水薬は、この吐出配管34を通じて、投薬瓶110へと導かれる。この水薬の流れを適宜、許可、または、遮断するために、吐出配管34の途中には制御部56により開閉制御される吐出用バルブ36が設けられている。この吐出用バルブ36を、密閉状態の収容容器12の内圧に応じて適宜、開放、または、閉鎖することにより、所望の量の水薬を吐出することができる。なお、このバルブ36としては、ピンチバルブが望ましい。これにより、洗浄は吐出配管34のみについて行えばよく、メンテナンス作業を簡易化できる。また、吐出配管34の交換も容易に行える。収容容器12の内圧と吐出用バルブ36の開閉タイミングとの関係については後に詳説する。なお、薬瓶100の内部は、薬瓶100の上部近傍と外界とを連通する大気開放配管により、常に、大気圧に維持されている。   The liquid medicine stored in the medicine bottle 100 is guided to the medicine bottle 110 through the discharge pipe 34. A discharge valve 36 that is controlled to be opened and closed by the control unit 56 is provided in the middle of the discharge pipe 34 in order to appropriately permit or block the flow of the liquid medicine. A desired amount of liquid medicine can be discharged by appropriately opening or closing the discharge valve 36 according to the internal pressure of the sealed container 12. The valve 36 is preferably a pinch valve. Thereby, cleaning may be performed only on the discharge pipe 34, and the maintenance work can be simplified. Further, the discharge pipe 34 can be easily replaced. The relationship between the internal pressure of the container 12 and the opening / closing timing of the discharge valve 36 will be described in detail later. Note that the inside of the medicine bottle 100 is always maintained at atmospheric pressure by an open air pipe that connects the vicinity of the top of the medicine bottle 100 and the outside.

加減圧機構は、密閉状態の収容容器12の内部を加減圧するポンプ20と、当該ポンプ20と収容容器12の内部とを接続する加減圧配管22、および、当該加減圧配管22に設けられた加減圧用バルブ25を備えている。図1に図示する通り、本実施形態では、薬瓶100の数に応じて分岐した単一の加減圧配管22に単一のポンプ20が接続された構成となっている。そして、このポンプ20で収容容器12の内圧を可変することにより、水薬の吐出を行っている。このポンプ20は、吐出量の制御方法によって、いろいろ考えられるが、本実施形態では、気体の吸引、吐出体積を定量的に制御できるシリンジポンプを用いる。ポンプ駆動部54は、制御部56からの指示に応じて、このポンプ20を駆動する。   The pressure increasing / decreasing mechanism is provided in the pump 20 for increasing / decreasing the inside of the sealed container 12, the pressure increasing / decreasing pipe 22 connecting the pump 20 and the inside of the receiving container 12, and the pressure increasing / decreasing pipe 22. A pressure increasing / decreasing valve 25 is provided. As shown in FIG. 1, the present embodiment has a configuration in which a single pump 20 is connected to a single pressure increasing / decreasing pipe 22 branched according to the number of medicine bottles 100. The liquid medicine is discharged by changing the internal pressure of the container 12 with the pump 20. Various pumps 20 can be considered depending on the discharge amount control method. In this embodiment, a syringe pump capable of quantitatively controlling the gas suction and discharge volume is used. The pump drive unit 54 drives the pump 20 in response to an instruction from the control unit 56.

加減圧配管22から分岐した分岐路24は、それぞれ、蓋体30を貫通して蓋体30の下方へと突出している。各分岐路24には、制御部56により開閉制御される加減圧用バルブ25が設けられており、この加減圧用バルブ25を開閉することにより、ポンプ20に連通される分岐路24、ひいては、収容容器12の加減圧が実行される吐出ユニット14が切り替えられるようになっている。   Each branch path 24 branched from the pressure-increasing / decompressing pipe 22 penetrates the lid body 30 and projects downward from the lid body 30. Each branch path 24 is provided with a pressure increasing / decreasing valve 25 that is controlled to be opened / closed by the control unit 56. By opening / closing the pressure increasing / decreasing valve 25, the branch path 24 communicated with the pump 20, and thus, The discharge unit 14 that performs pressure increase / decrease of the storage container 12 is switched.

加減圧配管22には、さらに、単一の圧力計26および大気開放弁28が設けられている。圧力計26は、各加減圧用バルブ25よりポンプ寄りの位置に設けられており、加減圧配管22の内部の圧力を計測できるようになっている。また、大気開放弁28は、加減圧配管22の内部と外界とを連通する配管上に設けられており、やはり、各加減圧用バルブ25よりポンプ寄りの位置に設けられている。この大気開放弁28を開放することにより、加減圧配管22および加減圧用バルブ25が開放された分岐路24に接続された収容容器12の内部を大気圧に戻すことができる。   The pressurizing / decompressing pipe 22 is further provided with a single pressure gauge 26 and an air release valve 28. The pressure gauge 26 is provided at a position closer to the pump than each pressure increasing / decreasing valve 25, and can measure the pressure inside the pressure increasing / decreasing pipe 22. The air release valve 28 is provided on a pipe that communicates the inside and outside of the pressurizing / depressurizing pipe 22, and is also provided at a position closer to the pump than each pressurizing / depressurizing valve 25. By opening the air release valve 28, the inside of the storage container 12 connected to the branch path 24 in which the pressure increasing / decreasing pipe 22 and the pressure increasing / decreasing valve 25 are opened can be returned to atmospheric pressure.

回転テーブル18は、複数の吐出ユニット14を収容容器12に対して水平移動させるための移動機構である。この回転テーブル18は、水平移動機構駆動部52により、その駆動が制御されている。なお、複数の吐出ユニット14を収容容器12に対して相対的に水平移動できる機構であれば、回転テーブル以外の移動機構を用いてもよい。例えば、回転テーブルに代えて、ベルトコンベアやXYテーブル等の垂直移動機構を用いてもよい。また、吐出ユニット14を水平移動させるのではなく、収容容器12を水平移動させる機構であってもよい。   The turntable 18 is a moving mechanism for horizontally moving the plurality of discharge units 14 with respect to the container 12. The rotation table 18 is controlled by a horizontal movement mechanism drive unit 52. A moving mechanism other than the rotary table may be used as long as the mechanism can horizontally move the plurality of discharge units 14 relative to the container 12. For example, instead of the rotary table, a vertical movement mechanism such as a belt conveyor or an XY table may be used. Further, a mechanism for horizontally moving the container 12 instead of horizontally moving the discharge unit 14 may be used.

制御部56は、水薬調合装置10全体を制御する。この制御部56は、予め、各種水薬の吐出位置等を装置情報として記憶している。また、水薬調合時にユーザから入力される調合に必要な水薬種類および液体体積等を、調合情報として一時記憶している。そして、水薬調合を行う際には、調合情報および装置情報に基づいて、回転テーブル18や、垂直移動機構16、各種バルブ25,28,36等の駆動シーケンスを生成し、生成された駆動シーケンスに応じた指令信号を各駆動部50,52,54に出力する。   The control part 56 controls the liquid medicine preparation apparatus 10 whole. The control unit 56 stores in advance the discharge positions of various liquid medicines as device information. Moreover, the liquid medicine kind and liquid volume etc. which are required for the preparation input from the user at the time of liquid medicine preparation are temporarily stored as preparation information. And when liquid medicine preparation is performed, a drive sequence for the rotary table 18, the vertical movement mechanism 16, various valves 25, 28, 36, etc. is generated based on the preparation information and device information, and the generated drive sequence is generated. The command signal corresponding to is output to each drive unit 50, 52, 54.

次に、この水薬調合装置10で、水薬を吐出する際の原理について説明する。本実施形態では、収容容器12を蓋体30で遮蔽して密閉した状態で、対応する加減圧用バルブ25のみを開放するとともにポンプ20を駆動して、収容容器12の内部を減圧する。そして、目標量の減圧ができれば、続いて、吐出用バルブ36を開放して、薬瓶100内部と収容容器12の内部とを連通させる。吐出用バルブ36が開放されると、薬瓶100に貯留されている水薬は、圧力差によって収容容器12へと導かれる。そして、吐出配管34から吐出された水薬は、収容容器12の内部に収容された投薬瓶110へと供給される。このとき、水薬の吐出に伴う収容容器12の内圧変化を、圧力計26でモニタリングし、吐出開始から終了までの収容容器12の内圧変化量が、目標吐出液体積に対応する内圧変化量に達すれば吐出用バルブ36を閉鎖して、水薬吐出を終了する。   Next, the principle at the time of discharging a liquid medicine with this liquid medicine preparation apparatus 10 is demonstrated. In the present embodiment, in a state where the storage container 12 is sealed and sealed with the lid body 30, only the corresponding pressure increase / decrease valve 25 is opened and the pump 20 is driven to decompress the interior of the storage container 12. If the target amount can be reduced, then the discharge valve 36 is opened to allow the inside of the medicine bottle 100 and the inside of the container 12 to communicate with each other. When the discharge valve 36 is opened, the liquid medicine stored in the medicine bottle 100 is guided to the storage container 12 by the pressure difference. And the liquid medicine discharged from the discharge piping 34 is supplied to the prescription bottle 110 accommodated inside the container 12. At this time, the internal pressure change of the storage container 12 accompanying the discharge of the liquid medicine is monitored by the pressure gauge 26, and the internal pressure change amount of the storage container 12 from the start to the end of the discharge becomes the internal pressure change amount corresponding to the target discharge liquid volume. When it reaches, the discharge valve 36 is closed and the liquid medicine discharge is finished.

ここで、目標吐出液体積ΔVaと収容容器12の内圧との関係について説明する。目標吐出液体積ΔVaを、収容容器12に収容された投薬瓶110に吐出した場合、収容容器12の内部の気体の体積変化量は、ΔVaとみなすことができる。そして、水薬吐出開始時の収容容器12、当該収容容器12に接続された分岐路24を含む加減圧配管22、および、シリンジポンプ20のシリンダ内の気体体積(以下「収容容器内の気体体積」という)をVsとすると、水薬吐出後の収容容器内の気体体積は(Vs−ΔVa)とおける。また、水薬吐出の開始から終了までの間に大幅な温度変化はないと考えられるため、収容容器内の気体体積(V)と圧力(P)との積(PV)は、ほぼ一定とみなせる。したがって、吐出開始時の収容容器12の内圧をPs,目標吐出液体積ΔVaの水薬を吐出した後の収容容器の内圧をPeとおくと、次の式が成り立つ。
Vs・Ps=(Vs−ΔVa)・Pe・・・式1
Here, the relationship between the target discharge liquid volume ΔVa and the internal pressure of the container 12 will be described. When the target discharge liquid volume ΔVa is discharged into the prescription bottle 110 stored in the storage container 12, the volume change amount of the gas inside the storage container 12 can be regarded as ΔVa. And the container 12 at the time of liquid medicine discharge start, the pressurization / decompression piping 22 including the branch path 24 connected to the container 12, and the gas volume in the cylinder of the syringe pump 20 (hereinafter referred to as “gas volume in the container”). ”) Is Vs, the gas volume in the container after the liquid medicine is discharged can be (Vs−ΔVa). Further, since it is considered that there is no significant temperature change from the start to the end of the liquid medicine discharge, the product (PV) of the gas volume (V) and pressure (P) in the container can be regarded as substantially constant. . Therefore, when the internal pressure of the storage container 12 at the start of discharge is Ps and the internal pressure of the storage container after discharging the liquid medicine of the target discharge liquid volume ΔVa is Pe, the following equation is established.
Vs · Ps = (Vs−ΔVa) · Pe Equation 1

本実施形態では、吐出開始時の内圧Psがシリンジポンプ20の減圧動作によって得られる。この減圧前の収容容器内の内圧を大気圧P0、気体体積をV0とすると式2が成立する。
V0・P0=Vs・Ps・・・式2
この式2を式1に代入すると、次の式3が得られる。
V0・P0=(Vs−ΔVa)・Pe・・・式3
ここで、吐出終了時の収容容器12の内圧PeをP0(大気圧)とすると、式3は、
Vs=V0+ΔVa・・・式4
となる。つまり、減圧後の体積Vsをこの式4を満たすような値にし、かつ、減圧前および水薬吐出終了時の内圧を同じ大気圧P0にすれば、目標吐出液体積ΔVaを投薬瓶に吐出できることになる。ここで、改めて式4をみれば分かるとおり、減圧後の気体体積Vsは、減圧前の気体体積V0に、目標吐出液体積ΔVaを付加した値である。ここで、本実施形態では、ポンプ20としてシリンジポンプを用いている。シリンジポンプで減圧した場合、減圧前の気体体積V0と減圧後の気体体積Vsとの体積差は、シリンジポンプで吸引した気体体積となる。つまり、減圧前および水薬吐出終了時の内圧を同じ大気圧P0とした場合、シリンジポンプ20での吸引気体体積が目標吐出液体積になる。
In the present embodiment, the internal pressure Ps at the start of discharge is obtained by the pressure reducing operation of the syringe pump 20. When the internal pressure in the container before the pressure reduction is the atmospheric pressure P0 and the gas volume is V0, Equation 2 is established.
V0 · P0 = Vs · Ps Equation 2
Substituting Equation 2 into Equation 1 yields Equation 3 below.
V0 · P0 = (Vs−ΔVa) · Pe Equation 3
Here, when the internal pressure Pe of the storage container 12 at the end of discharge is P0 (atmospheric pressure), Equation 3 is
Vs = V0 + ΔVa Formula 4
It becomes. In other words, the target discharge liquid volume ΔVa can be discharged into the prescription bottle by setting the volume Vs after the pressure reduction to a value satisfying the equation 4 and setting the internal pressure before the pressure reduction and at the end of the liquid medicine discharge to the same atmospheric pressure P0. become. Here, as can be seen from Equation 4, the gas volume Vs after decompression is a value obtained by adding the target discharge liquid volume ΔVa to the gas volume V0 before decompression. Here, in this embodiment, a syringe pump is used as the pump 20. When the pressure is reduced by the syringe pump, the volume difference between the gas volume V0 before the pressure reduction and the gas volume Vs after the pressure reduction is the gas volume sucked by the syringe pump. That is, when the internal pressure before decompression and at the end of liquid medicine discharge is the same atmospheric pressure P0, the suction gas volume in the syringe pump 20 becomes the target discharge liquid volume.

そして、この制御方法によれば、シリンジポンプでの吸引体積が目標吐出液体積になるため、収容容器内の気体体積や、投薬瓶内の液体積が不明であっても、簡易に、吐出液体積を制御することできる。また、大気圧の絶対値を考慮しなくてもよいというメリットがある。   And according to this control method, since the suction volume in the syringe pump becomes the target discharge liquid volume, even if the gas volume in the container or the liquid volume in the prescription bottle is unknown, the discharge liquid can be easily obtained. You can control the product. Moreover, there is a merit that it is not necessary to consider the absolute value of the atmospheric pressure.

なお、本実施形態では、シリンジポンプの吸引気体体積で吐出液体積を制御しているが、収容容器の内圧で吐出液体積を制御してもよい。この場合は、予め、あらかじめ、式1を満たすような吐出開始圧Psを求めておく。この吐出開始圧Psは、式1を変形した式5で求めることができる。
Ps=Pe(1−ΔVa/Vs)・・・式5
そして、求まった吐出開始圧Psまで、収容容器12の内部を減圧した上で、吐出用バルブ36を開放し、収容容器12の内圧が吐出停止圧Peになった時点で吐出用バルブ36を閉鎖して吐出を終了させれば、目標吐出液体積ΔVaの吐出ができることになる。この場合、ポンプによる体積制御を行う必要がないため、比較的安価なポンプ、例えば、ダイアフラムポンプ等を用いることができる。
In this embodiment, the discharge liquid volume is controlled by the suction gas volume of the syringe pump. However, the discharge liquid volume may be controlled by the internal pressure of the storage container. In this case, a discharge start pressure Ps that satisfies Equation 1 is obtained in advance. The discharge start pressure Ps can be obtained by Expression 5 obtained by modifying Expression 1.
Ps = Pe (1−ΔVa / Vs) Equation 5
Then, after reducing the inside of the storage container 12 to the determined discharge start pressure Ps, the discharge valve 36 is opened, and the discharge valve 36 is closed when the internal pressure of the storage container 12 reaches the discharge stop pressure Pe. When the discharge is finished, the target discharge liquid volume ΔVa can be discharged. In this case, since it is not necessary to perform volume control by a pump, a relatively inexpensive pump such as a diaphragm pump can be used.

本実施形態において、吐出停止時の内圧Peを、高い値に設定すると、吐出停止時の内圧Psに達する前、換言すれば、所望体積の水薬吐出がなされる前に、薬瓶100内と収容容器12内の圧力が平衡状態になり、水薬の吐出が停止することになる。薬瓶100内と収容容器12内の圧力が平衡になる圧力値は、水頭圧ρghにより変動するため、吐出停止時の内圧Peは、水頭圧ρghを考慮して設定する。なお、Peを大気圧P0にする場合、薬瓶100中の液面が吐出配管34の出口より常に高い位置にあるようにする必要がある。   In the present embodiment, when the internal pressure Pe at the time of stopping the discharge is set to a high value, before reaching the internal pressure Ps at the time of stopping the discharge, in other words, before the liquid medicine of a desired volume is discharged, The pressure in the storage container 12 becomes an equilibrium state, and the discharge of liquid medicine is stopped. Since the pressure value at which the pressure in the medicine bottle 100 and the pressure in the container 12 are balanced varies depending on the hydraulic head pressure ρgh, the internal pressure Pe when the discharge is stopped is set in consideration of the hydraulic head pressure ρgh. In addition, when making Pe into the atmospheric pressure P0, it is necessary to make the liquid level in the medicine bottle 100 always be higher than the outlet of the discharge pipe 34.

図4は、水薬吐出時の収容容器12の内圧変化を示す図である。図4において、横軸は時間を、縦軸は収容容器12の内圧をそれぞれ示している。また、細実線L1は薬瓶100の貯留水薬の液面レベルが低い場合を、太実線L2は薬瓶100の貯留水薬の液面レベルが高い場合をそれぞれ示している。   FIG. 4 is a diagram showing a change in internal pressure of the storage container 12 when liquid medicine is discharged. In FIG. 4, the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the internal pressure of the container 12. A thin solid line L1 indicates a case where the liquid level of the stored liquid medicine in the medicine bottle 100 is low, and a thick solid line L2 indicates a case where the liquid level of the stored liquid medicine in the medicine bottle 100 is high.

吐出開始圧Psまで減圧した状態で、吐出用バルブ36を開放すると、投薬瓶110には、吐出配管34を介して、水薬が吐出される。この水薬の吐出に伴い、収容容器12内の気体体積が減少するとともに収容容器12の内圧が上昇する。そして、吐出配管34の基端および先端での圧力が等しくなれば、すなわち、薬瓶100と収容容器12の内圧が等しくなれば、水薬の吐出が自動的に停止し、収容容器12の内圧は一定値に収束する。この内圧の収束値は、大気圧P0に水頭圧ρghを付加した値である。水頭圧ρghは、薬瓶100内の水薬の液面レベルに応じて変動し、液面レベルが高いほど水頭圧ρghも高くなる。   When the discharge valve 36 is opened with the pressure reduced to the discharge start pressure Ps, liquid medicine is discharged into the prescription bottle 110 through the discharge pipe 34. As the liquid medicine is discharged, the gas volume in the storage container 12 decreases and the internal pressure of the storage container 12 increases. When the pressures at the proximal end and the distal end of the discharge pipe 34 are equal, that is, when the internal pressures of the medicine bottle 100 and the storage container 12 are equal, the discharge of the liquid medicine is automatically stopped and the internal pressure of the storage container 12 is stopped. Converges to a constant value. The convergence value of the internal pressure is a value obtained by adding the head pressure ρgh to the atmospheric pressure P0. The head pressure ρgh varies according to the liquid level of the liquid medicine in the medicine bottle 100, and the higher the liquid level, the higher the head pressure ρgh.

次に、この水薬調合装置10での、水薬調合の流れについて説明する。図5は、水薬調合の流れを示すフローチャートである。水薬調合を行う際、ユーザは、まず、水薬調合に必要な水薬種類およびその液体積を調合情報として制御部56に入力する。制御部56は、入力された調合情報および予め記憶している装置情報に基づいて、各部の駆動シーケンスを生成する(S10)。   Next, the flow of liquid medicine preparation in this liquid medicine preparation apparatus 10 will be described. FIG. 5 is a flowchart showing the flow of liquid medicine preparation. When performing liquid medicine preparation, the user first inputs the liquid medicine type and liquid volume required for liquid medicine preparation to the control unit 56 as preparation information. The control unit 56 generates a drive sequence for each unit based on the input blending information and device information stored in advance (S10).

駆動シーケンスが生成できれば、得られた駆動シーケンスに基づいて、水薬の調合を実行する。具体的には、まず、全てのバルブを閉鎖するとともに、吐出すべき水薬に対応する吐出配管34が収容容器12の上方に位置するべく、回転テーブル18を駆動させる(S12)。このとき、吐出配管34と収容容器12との物理的干渉を防止するために、収容容器12は、最下降高さに下降させておく。   If the drive sequence can be generated, the liquid medicine is prepared based on the obtained drive sequence. Specifically, first, all the valves are closed, and the rotary table 18 is driven so that the discharge pipe 34 corresponding to the liquid medicine to be discharged is positioned above the container 12 (S12). At this time, in order to prevent physical interference between the discharge pipe 34 and the storage container 12, the storage container 12 is lowered to the lowest lowered height.

続いて、垂直移動機構16を駆動して、収容容器12を最上昇高さまで上昇させ、収容容器12の開口部を回転テーブル18底面に貼着された蓋体30で遮蔽させる(S14)。このとき、収容容器12の密閉性を向上させるために、収容容器12と蓋体30が接触した後、ポンプ20での気体吸引動作を行うことが望ましい。すなわち、収容容器12の上昇により、収容容器12と蓋体30が接触すれば、吐出すべき水薬に対応する加減圧用バルブ25のみを開放し、ポンプ20を吸引駆動させる。このポンプ20の吸引駆動により、収容容器12の内部は、軽い負圧となる。そして、この負圧の影響により、収容容器12の鍔部13と蓋体30との密着性が向上し、収容容器12内の密閉性をより向上できる。収容容器12の鍔部13と蓋体30とが確実に密着した状態になれば、大気開放弁28を開放し、収容容器12の内部を大気圧に戻す。収容容器12の内部を大気圧に戻せば、大気開放弁を閉鎖し、再び、収容容器12を密閉状態にする。   Subsequently, the vertical movement mechanism 16 is driven to raise the storage container 12 to the highest height, and the opening of the storage container 12 is shielded by the lid 30 attached to the bottom surface of the turntable 18 (S14). At this time, in order to improve the hermeticity of the storage container 12, it is desirable to perform a gas suction operation with the pump 20 after the storage container 12 and the lid 30 are in contact with each other. That is, if the container 12 and the lid 30 come into contact with each other due to the rising of the container 12, only the pressure-intensifying valve 25 corresponding to the liquid medicine to be discharged is opened, and the pump 20 is driven to suck. By the suction drive of the pump 20, the inside of the storage container 12 becomes a light negative pressure. And by the influence of this negative pressure, the adhesiveness of the collar part 13 and the cover body 30 of the storage container 12 improves, and the airtightness in the storage container 12 can be improved more. When the flange 13 of the storage container 12 and the lid 30 are in close contact with each other, the air release valve 28 is opened, and the interior of the storage container 12 is returned to atmospheric pressure. If the inside of the storage container 12 is returned to atmospheric pressure, the air release valve is closed, and the storage container 12 is closed again.

次に、吐出配管の内部に存在する気体を排出する(S16)。気体を排除する場合は、まず、吐出用バルブ36および加減圧用バルブ25を開放して薬瓶100と収容容器12、および、収容容器12とポンプ20を連通させる。この状態で、ポンプ20を駆動して、収容容器12の内部の気体を低速吸引する。この気体吸引に伴い、収容容器12の内圧は低速減圧され、薬瓶100に貯留されている水薬が吐出配管34の先端近傍へと低速移動する。このとき、蓋体30の底面に設けられた水センサ40は、水薬が吐出配管34の基準位置Xまで移動したか否かを検出している。水センサ40により、水薬が基準位置Xまで移動したことが検知されれば、制御部56は、ポンプ20の駆動を即座に停止させる。また、同時に、吐出用バルブ36を閉鎖し、薬瓶100と収容容器12との連通を遮断する。このポンプ20の駆動停止により、吐出配管34内での水薬の移動も停止する。水薬が基準位置Xに達した時点で減圧動作を停止しているため、水薬は基準位置Xで留まり、投薬瓶110には吐出されていない。その一方で、吐出配管34の内部には、水薬が充填しており、吐出配管34の内部に存在していた気体はほぼ排除されたことになる。この状態になれば、再度、大気開放弁28を開放し、収容容器12の内部を大気圧に戻す。   Next, the gas existing inside the discharge pipe is discharged (S16). In order to exclude gas, first, the discharge valve 36 and the pressure increasing / decreasing valve 25 are opened to allow the medicine bottle 100 and the container 12 and the container 12 and the pump 20 to communicate with each other. In this state, the pump 20 is driven to suck the gas inside the container 12 at a low speed. With this gas suction, the internal pressure of the container 12 is reduced at a low speed, and the liquid medicine stored in the medicine bottle 100 moves at a low speed to the vicinity of the tip of the discharge pipe 34. At this time, the water sensor 40 provided on the bottom surface of the lid body 30 detects whether or not the liquid medicine has moved to the reference position X of the discharge pipe 34. If the water sensor 40 detects that the liquid medicine has moved to the reference position X, the control unit 56 immediately stops the driving of the pump 20. At the same time, the discharge valve 36 is closed to block communication between the medicine bottle 100 and the container 12. By stopping the driving of the pump 20, the movement of the liquid medicine in the discharge pipe 34 is also stopped. Since the decompression operation is stopped when the liquid medicine reaches the reference position X, the liquid medicine remains at the reference position X and is not discharged to the prescription bottle 110. On the other hand, the inside of the discharge pipe 34 is filled with liquid medicine, and the gas existing in the discharge pipe 34 is almost eliminated. If it will be in this state, the air release valve 28 will be opened again and the inside of the container 12 will be returned to atmospheric pressure.

ここで、このように吐出配管34の内部に存在する気体を排除するのは、次の理由による。既述したとおり、本実施形態では、密閉空間、すなわち、収容容器12および加減圧配管22の気体体積変化量を目標吐出液体積としている。そして、この気体体積変化量に応じた内圧変化量を与えることで、吐出液体積を制御している。換言すれば、水薬吐出開始時の密閉空間の気体体積が、当初の予定と異なる場合には、吐出液体積に誤差が生じることになる。この誤差を低減するために、本実施形態では、予め、吐出配管34の内部を水薬で充填させて、余分な気体を排除している。なお、この気体排除処理は、各薬瓶100の初回吐出の際にのみ行えばよい。すなわち、2回目以降では吐出配管34の気体は排除されているため、この気体排除処理は不要となる。   Here, the reason why the gas existing inside the discharge pipe 34 is excluded is as follows. As described above, in this embodiment, the gas discharge volume of the sealed space, that is, the storage container 12 and the pressurizing / decompressing pipe 22 is set as the target discharge liquid volume. And the discharge liquid volume is controlled by giving the internal pressure variation | change_quantity according to this gas volume variation | change_quantity. In other words, if the gas volume in the sealed space at the start of liquid medicine discharge is different from the initial schedule, an error occurs in the discharge liquid volume. In order to reduce this error, in this embodiment, the inside of the discharge pipe 34 is filled with liquid medicine in advance to eliminate excess gas. This gas exclusion process may be performed only when the medicine bottle 100 is discharged for the first time. That is, since the gas in the discharge pipe 34 is excluded after the second time, this gas exclusion process becomes unnecessary.

吐出配管34内の気体が排除できれば、続いて、水薬の吐出処理を開始する(S18)。図6は、この水薬吐出処理のより詳細な流れを示すフローチャートである。水薬吐出処理を行う場合は、まず、全てのバルブ25,28,36を閉鎖し、収容容器12を密閉状態にする(S22)。その後、加減圧用バルブ25を開放するとともに、シリンジポンプ20で目標吐出液体積ΔVaと同じ体積の気体を吸引して、収容容器12の内部を減圧する(S24,S26)。   If the gas in the discharge pipe 34 can be eliminated, the liquid medicine discharge process is started (S18). FIG. 6 is a flowchart showing a more detailed flow of this liquid medicine discharge process. When performing the liquid medicine discharge process, first, all the valves 25, 28, and 36 are closed, and the container 12 is sealed (S22). Thereafter, the pressure increasing / decreasing valve 25 is opened and the syringe pump 20 sucks the gas having the same volume as the target discharge liquid volume ΔVa to reduce the pressure inside the container 12 (S24, S26).

続いて、吐出用バルブ36を開放する(S30)。吐出用バルブ36が開放されると、薬瓶100に貯留された水薬は、吐出配管34を通じて薬瓶100内部から収容容器12内部へと導かれる。そして、吐出配管34の先端から吐出した水薬は、収容容器12の内部に収容された投薬瓶110へと供給されることになる。   Subsequently, the discharge valve 36 is opened (S30). When the discharge valve 36 is opened, the liquid medicine stored in the medicine bottle 100 is guided from the inside of the medicine bottle 100 to the inside of the container 12 through the discharge pipe 34. Then, the liquid medicine discharged from the tip of the discharge pipe 34 is supplied to the prescription bottle 110 housed in the container 12.

この水薬の供給に伴い、収容容器12の気体体積は減少し、内圧が上昇することになる。このときの内圧変化も圧力計26でモニタリングする。制御部56は、収容容器12の内圧が大気圧P0に達すれば、吐出用バルブ36を閉鎖し、水薬の吐出を停止させる(S32,S34)。そして、加減圧配管22に設けられた大気開放弁28を開放して、収容容器12の内圧を大気圧に戻せば、水薬吐出処理が終了となる。   As the liquid medicine is supplied, the gas volume in the container 12 decreases and the internal pressure increases. The change in internal pressure at this time is also monitored by the pressure gauge 26. When the internal pressure of the container 12 reaches the atmospheric pressure P0, the control unit 56 closes the discharge valve 36 and stops the discharge of liquid medicine (S32, S34). And the liquid medicine discharge process will be complete | finished if the atmospheric | air release valve 28 provided in the pressurization / decompression piping 22 is open | released and the internal pressure of the storage container 12 is returned to atmospheric pressure.

なお、図7は、シリンジポンプに代えてダイアフラムポンプ等を用い、収容容器の内圧変化に基づいて、吐出液体積を制御する場合の流れを示すフローチャートである。この場合は、まず、目標吐出液体積ΔVaに基づいて、吐出開始圧Psを算出する(S20)。これは、式5で求めることができる。続いて、シリンジポンプを用いる場合と同様に、全バルブ25,28,36を閉鎖した後、加減圧用バルブ25のみを開放する(S22,S24)。そして、ポンプ20(ダイアフラムポンプ)を駆動して収容容器12の内部の減圧を開始する(S27)。この減圧時において、制御部56は、収容容器12の内圧をモニタリングしておく(S29)。内圧が吐出開始圧Psに達すれば、減圧動作を停止する(S28)。この後の処理は、シリンジポンプを用いる場合(図6のステップS30以降)と同じになる。   FIG. 7 is a flowchart showing a flow in the case where a diaphragm pump or the like is used instead of the syringe pump and the discharge liquid volume is controlled based on a change in the internal pressure of the storage container. In this case, first, the discharge start pressure Ps is calculated based on the target discharge liquid volume ΔVa (S20). This can be determined by Equation 5. Subsequently, as in the case of using a syringe pump, after all the valves 25, 28, and 36 are closed, only the pressure increasing / decreasing valve 25 is opened (S22, S24). Then, the pump 20 (diaphragm pump) is driven to start depressurization inside the container 12 (S27). At the time of this pressure reduction, the control part 56 monitors the internal pressure of the storage container 12 (S29). When the internal pressure reaches the discharge start pressure Ps, the pressure reducing operation is stopped (S28). The subsequent processing is the same as when a syringe pump is used (after step S30 in FIG. 6).

水薬吐出処理が終了すれば、最後に、垂直移動機構16を駆動して、収容容器12を下降させれば、一種類の水薬の吐出が終了となる(S42)。一種類の水薬吐出が完了すれば、制御部56は、算出した駆動シーケンスに基づいて、調合に必要な水薬がまだ残っているか否かを判断する(S44)。調合に必要な水薬がある場合は、回転テーブル18を駆動して、当該水薬に対応する吐出配管34を収容容器12の上方へと移動させる(S46)。そして、再び、ステップS14〜ステップS44を実行する。これを繰り返し、調合に必要な水薬が全て投薬瓶110に吐出されれば、水薬調合は終了となる。   When the liquid medicine discharge process is completed, finally, when the vertical movement mechanism 16 is driven and the storage container 12 is lowered, the discharge of one kind of liquid medicine is completed (S42). If one type of liquid medicine discharge is completed, the control part 56 will judge whether the liquid medicine required for mixing still remains based on the calculated drive sequence (S44). When there is a liquid medicine necessary for the preparation, the rotary table 18 is driven to move the discharge pipe 34 corresponding to the liquid medicine to the upper side of the container 12 (S46). And step S14-step S44 are performed again. If this is repeated and all of the liquid medicine necessary for the preparation is discharged into the prescription bottle 110, the liquid medicine preparation is completed.

以上の説明から明らかなように、本実施形態によれば、密閉容器、すなわち、収容容器12の内圧を制御することで吐出液体積の制御を行っている。しかも、気体の吸引・吐出量を制御できるシリンジポンプ等を用いれば、収容容器の体積、大気圧の絶対値等の影響を受けることなく吐出液体積を制御できる。そのため、より簡易な構成で高精度の自動液体調合が可能となる。また、一つのポンプ20や圧力計26を、複数の吐出ユニット14で共用する構成となっている。そのため、水薬調合装置を安価に提供することができる。また、ポンプの制御や配線等、メンテナンス等を簡易化できる。さらに、吐出液体積の制御に必要となる密閉容器は、投薬瓶110を収容した収容容器12を吐出ユニットに対して相対移動させることにより形成されている。換言すれば、複数の吐出ユニット14で、単一の密閉容器を共用しているといえる。そのため、より簡易に、かつ、小型の水薬調合装置を提供できる。   As is apparent from the above description, according to the present embodiment, the volume of the discharge liquid is controlled by controlling the internal pressure of the sealed container, that is, the storage container 12. In addition, if a syringe pump or the like that can control the gas suction / discharge amount is used, the discharge liquid volume can be controlled without being affected by the volume of the storage container, the absolute value of the atmospheric pressure, or the like. Therefore, highly accurate automatic liquid preparation can be performed with a simpler configuration. In addition, one pump 20 and pressure gauge 26 are configured to be shared by a plurality of discharge units 14. Therefore, a liquid medicine preparation device can be provided at low cost. In addition, maintenance such as pump control and wiring can be simplified. Further, the sealed container necessary for controlling the discharge liquid volume is formed by moving the container 12 containing the prescription bottle 110 relative to the discharge unit. In other words, it can be said that a plurality of discharge units 14 share a single sealed container. Therefore, a simpler and more compact liquid medicine preparation device can be provided.

なお、本発明の一実施例として水薬調合装置を説明したが、複数種類の液体を調合する装置であれば、他の装置にも当然適用してもよい。また、少なくとも、中間槽の空気層の加減圧で、水薬の吸引、吐出ができるのであれば、その他の構成は本実施形態と異なる構成であってもよい。また、水薬の吸引吐出の手順も適宜、変更してもよい。   In addition, although the liquid medicine preparation apparatus was demonstrated as one Example of this invention, as long as it is an apparatus which mixes multiple types of liquid, you may naturally apply to another apparatus. Further, other configurations may be different from those of the present embodiment as long as the liquid medicine can be sucked and discharged by at least pressurizing and depressurizing the air layer of the intermediate tank. The procedure for sucking and discharging liquid medicine may be changed as appropriate.

本発明の実施形態である水薬調合装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the liquid medicine preparation apparatus which is embodiment of this invention. 水薬調合装置の概略上面図である。It is a schematic top view of a liquid medicine preparation device. 図1におけるA部の詳細図である。FIG. 2 is a detailed view of a part A in FIG. 1. 水薬の吐出時間と収容容器の内圧との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the discharge time of a liquid medicine, and the internal pressure of a storage container. 水薬調合の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of liquid medicine preparation. 水薬吐出処理のより詳細な流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the more detailed flow of a liquid medicine discharge process. ダイアフラムポンプを用いた場合の水薬吐出処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of the liquid medicine discharge process at the time of using a diaphragm pump. 収容容器内での投薬瓶の位置を示す図であり、(A)はアダプタを用いない場合を、(B)はアダプタを用いた場合の様子を示す。It is a figure which shows the position of the prescription bottle in a storage container, (A) shows the case where an adapter is not used, (B) shows the mode at the time of using an adapter.

符号の説明Explanation of symbols

10 水薬調合装置、12 収容容器、14 吐出ユニット、16 垂直移動機構、18 回転テーブル、20 ポンプ、22 加減圧配管、25 加減圧用バルブ、26 圧力計、28 大気開放弁、30 蓋体、34 吐出配管、36 吐出用バルブ、56 制御部、60 アダプタ、100 薬瓶、110 投薬瓶。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Liquid medicine preparation device, 12 Container, 14 Discharge unit, 16 Vertical movement mechanism, 18 Rotary table, 20 Pump, 22 Pressure-reducing piping, 25 Pressure-reducing valve, 26 Pressure gauge, 28 Atmospheric release valve, 30 Lid 34 discharge pipe, 36 discharge valve, 56 control unit, 60 adapter, 100 medicine bottle, 110 prescription bottle.

Claims (9)

複数の貯留容器から指定量の液体を調合容器に供給して液体を調合する液体調合装置であって、
調合容器を収容する容器であって、開口部を有する収容容器と、
貯留容器ごとに設けられ、各貯留容器ごとに設定された吐出位置に位置する収容容器の開口部を遮蔽して収容容器の内部を密閉するとともに、当該収容容器の内圧を減圧することにより貯留容器内の液体を調合容器に導く吐出ユニットと、
収容容器および吐出ユニットを相対移動させることにより、収容容器を選択された貯留容器に対応する吐出位置に移送させる移送手段と、
を備えることを特徴とする液体調合装置。
A liquid compounding apparatus for preparing a liquid by supplying a specified amount of liquid from a plurality of storage containers to the compounding container,
A container for storing a blending container, the container having an opening;
A storage container is provided for each storage container, shields the opening of the storage container located at the discharge position set for each storage container, seals the inside of the storage container, and reduces the internal pressure of the storage container. A discharge unit for guiding the liquid in the preparation container;
Transfer means for moving the storage container to the discharge position corresponding to the selected storage container by relatively moving the storage container and the discharge unit;
A liquid preparation apparatus comprising:
請求項1に記載の液体調合装置であって、
各吐出ユニットは、収容容器が吐出位置に移送された際に、収容容器の開口部を遮蔽して密閉空間を形成する蓋体を備えることを特徴とする液体調合装置。
The liquid preparation device according to claim 1,
Each discharge unit includes a lid that shields the opening of the storage container to form a sealed space when the storage container is transferred to the discharge position.
請求項1または2に記載の液体調合装置であって、
吐出ユニットは、液体の吐出に伴う収容容器の内圧変化量に基づいて吐出液体積を制御することを特徴とする液体調合装置。
The liquid preparation apparatus according to claim 1 or 2,
The discharge unit controls the volume of discharge liquid based on the amount of change in internal pressure of the storage container accompanying the discharge of liquid.
請求項3に記載の液体調合装置であって、
吐出ユニットは、密閉された収容容器を減圧した後に収容容器と貯留容器を連通することにより水薬の吐出を行い、水薬吐出に伴う内圧変化量が目標吐出液体積に応じた値に達すれば収容容器と貯留容器との連通を遮断することで水薬吐出を終了することを特徴とする液体調合装置。
The liquid preparation apparatus according to claim 3,
The discharge unit discharges liquid medicine by communicating the storage container and the storage container after reducing the pressure of the sealed storage container, and the amount of change in internal pressure accompanying liquid medicine discharge reaches a value corresponding to the target discharge liquid volume. A liquid preparation apparatus, wherein liquid medicine discharge is terminated by blocking communication between the storage container and the storage container.
請求項3または4に記載の液体調合装置であって、
吐出ユニットは、収容容器と貯留容器とを接続する吐出配管に設けられたバルブを開閉することで、収容容器と貯留容器とを連通または遮断することを特徴とする液体調合装置。
A liquid preparation device according to claim 3 or 4,
The discharge unit is configured to open or close a valve provided in a discharge pipe connecting the storage container and the storage container, thereby connecting or blocking the storage container and the storage container.
請求項3から5のいずれか1項に記載の液体調合装置であって、
吐出ユニットは、液体吐出に先立って、吐出配管内に水薬を導くことで、吐出配管内の気体を排除することを特徴とする液体調合装置。
A liquid preparation device according to any one of claims 3 to 5,
Prior to liquid discharge, the discharge unit guides liquid medicine into the discharge pipe to eliminate gas in the discharge pipe.
請求項1から6のいずれか1項に記載の液体調合装置であって、
吐出ユニットは、
複数の吐出ユニットで共用される単一のポンプと、
ポンプと複数の吐出ユニットを接続する配管であって、吐出ユニットの数に応じて分岐した加減圧配管と、
加減圧配管の各分岐路に設けられた加減圧用バルブと、
を備えており、加減圧用バルブを開閉することで、ポンプに連通される吐出ユニットを切り替えることを特徴とする液体調合装置。
The liquid preparation device according to any one of claims 1 to 6,
The discharge unit is
A single pump shared by multiple discharge units;
A pipe connecting a pump and a plurality of discharge units, and a pressure-intensifying pipe branched according to the number of discharge units;
A pressure increasing / decreasing valve provided in each branch of the pressure increasing / decreasing pipe;
The liquid blending apparatus is characterized in that the discharge unit communicated with the pump is switched by opening and closing the pressure increasing / decreasing valve.
請求項1から7のいずれか1項に記載の液体調合装置であって、
移送手段は、収容容器を垂直方向に移送させる垂直移送手段を備えており、
前記垂直移送手段は、
収容容器が載置される載置台と、
当該載置台を下方から支持するとともに垂直面内で回転自在のカムと、
を備え、当該カムの回転に伴い載置台が昇降することを特徴とする液体調合装置。
A liquid preparation apparatus according to any one of claims 1 to 7,
The transfer means comprises a vertical transfer means for transferring the container in the vertical direction,
The vertical transfer means includes
A mounting table on which the container is mounted;
A cam that supports the mounting table from below and is rotatable in a vertical plane;
And a mounting table is moved up and down with the rotation of the cam.
請求項1から8のいずれか1項に記載の液体調合装置であって、
収容容器は、収容する調合容器の大きさに応じて選択されるアダプタであって、収容容器と調合容器との間に介在することで調合容器の大きさの相違を吸収するアダプタを備えることを特徴とする液体調合装置。
A liquid preparation device according to any one of claims 1 to 8,
The storage container is an adapter selected according to the size of the mixing container to be stored, and includes an adapter that absorbs the difference in the size of the mixing container by being interposed between the storage container and the mixing container. A liquid blending device.
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