JP2013048803A - Blood purification system - Google Patents

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Hiroshi Futamura
寛 二村
Kazumi Yokoyama
和巳 横山
Tomohiro Furuhashi
智洋 古橋
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Nikkiso Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a blood purification system that when an air bubble is detected during an arterial transfusion step, automatically alters the direction of motion of the bubble and can ease the burden on a medical professional.SOLUTION: The blood purification system includes a control means 19 causing the following steps to be performed: a vein-side retransfusion step S1 for performing retransfusion having replaced the blood from the section of a blood circuit connecting to a physiological saline solution supply line 8 to the tip of a vein-side blood circuit 2 with a physiological saline solution, upon retransfusion; an artery-side retransfusion step S4 for performing retransfusion having replaced the blood from the section of the blood circuit connecting to the physiological saline solution supply line 8 to the tip of an artery-side blood circuit 1 with a physiological saline solution; and a recovery step S8 for causing the detected bubble to flow to a blood pump 4 side by means of a connection section, and then shifted to the vein-side retransfusion step S1, on condition that an artery-side bubble detection means 10 has detected a bubble during the artery-side retransfusion step S4.

Description

本発明は、ダイアライザを使用した透析治療等、患者の血液を体外循環させつつ浄化するための血液浄化装置に関するものである。   The present invention relates to a blood purification apparatus for purifying a patient's blood while circulating it extracorporeally, such as dialysis treatment using a dialyzer.

血液浄化装置としての透析装置は、先端に動脈側穿刺針が取り付けられた動脈側血液回路、先端に静脈側穿刺針が取り付けられた静脈側血液回路から成る血液回路と、動脈側血液回路及び静脈側血液回路の間に介装されて血液回路を流れる血液を浄化するダイアライザと、動脈側血液回路に配設された血液ポンプと、動脈側血液回路及び静脈側血液回路にそれぞれ配設されて除泡するための動脈側エアトラップチャンバ及び静脈側エアトラップチャンバと、ダイアライザに透析液を供給し得る透析装置本体とから主に構成されている。   A dialysis device as a blood purification device includes an arterial blood circuit with an arterial puncture needle attached to the tip, a blood circuit comprising a venous blood circuit with a venous puncture needle attached to the tip, an arterial blood circuit, and a vein A dialyzer disposed between the side blood circuits to purify blood flowing through the blood circuit, a blood pump disposed in the arterial blood circuit, and a blood pump disposed in the arterial blood circuit and the venous blood circuit, respectively. It mainly comprises an arterial air trap chamber and a venous air trap chamber for foaming, and a dialyzer body capable of supplying dialysate to the dialyzer.

また、動脈側血液回路における動脈側穿刺針と血液ポンプとの間には、生理食塩液供給ラインを介して生理食塩液を収容した収容バッグが接続されており、透析治療前のプライミング時、透析治療中の補液時、又は透析治療後の返血時に収容バッグ内の生理食塩液を生理食塩液供給ラインを介して血液回路内に供給し得るようになっている。例えば、返血時においては、生理食塩液を置換液として血液回路内に供給し、当該血液回路内の血液を置換液に置換させることにより返血し得るものとされている(例えば特許文献1参照)。   In addition, a storage bag containing physiological saline is connected between the arterial puncture needle and the blood pump in the arterial blood circuit via a physiological saline supply line, and during priming before dialysis treatment, dialysis is performed. The physiological saline solution in the accommodation bag can be supplied into the blood circuit via the physiological saline supply line at the time of fluid replacement during treatment or when returning blood after dialysis treatment. For example, at the time of returning blood, physiological saline solution is supplied into the blood circuit as a replacement liquid, and blood can be returned by replacing the blood in the blood circuit with the replacement liquid (for example, Patent Document 1). reference).

ところで、近時においては、医療従事者の負担軽減を図るべく、血液浄化治療における種々工程を自動化させるニーズが高まりつつある。例えば、返血時、血液ポンプを正転駆動させることにより、血液回路における置換液供給ラインとの接続部から静脈側血液回路の先端までの血液を置換液に置換させて返血する返血工程(これを静脈側返血工程という。)と、血液ポンプを逆転駆動させることにより、血液回路における置換液供給ラインとの接続部から動脈側血液回路の先端までの血液を置換液に置換させて返血する返血工程(これを動脈側返血工程という。)とを交互に行わせる制御手段を具備させた血液浄化装置が提案されている(例えば特許文献2参照)。   Recently, there is an increasing need to automate various processes in blood purification treatment in order to reduce the burden on medical staff. For example, when returning blood, the blood pump is driven forward so that the blood from the connection portion with the replacement fluid supply line in the blood circuit to the tip of the venous blood circuit is replaced with the replacement fluid and returned. (This is called the venous side blood return step) and by rotating the blood pump in reverse, the blood from the connection portion with the replacement fluid supply line in the blood circuit to the tip of the arterial blood circuit is replaced with the replacement fluid. There has been proposed a blood purification apparatus provided with a control means for alternately performing a blood return process for returning blood (this is referred to as an arterial blood return process) (see, for example, Patent Document 2).

特開2006−280775号公報JP 2006-280775 A 特開平6−261938号公報Japanese Patent Laid-Open No. 6-261938

しかしながら、上記従来の血液浄化装置においては、以下の如き問題があった。
血液浄化治療時に血液が体外循環している間、動脈側血液回路における血液ポンプの配設位置より上流側(具体的には、動脈側血液回路に接続されて血液ポンプにてしごかれる被しごきチューブの上流部)や生理食塩液供給ラインとの接続部(T字管等)に気泡が溜まり易い状態となっている。特に、動脈側血液回路における血液ポンプの配設位置より上流側は比較的陰圧になり易く、血液中の溶存酸素が気泡化し易い状態となっている。
However, the conventional blood purification apparatus has the following problems.
While blood is circulating extracorporeally at the time of blood purification treatment, the upstream side of the blood pump arrangement position in the arterial blood circuit (specifically, the iron that is connected to the arterial blood circuit and is squeezed by the blood pump) Air bubbles tend to accumulate in the upstream portion of the tube) and the connecting portion (T-tube, etc.) with the physiological saline supply line. In particular, the upstream side of the position where the blood pump is disposed in the arterial blood circuit tends to be relatively negative pressure, and dissolved oxygen in the blood is easily bubbled.

しかるに、静脈側血液回路には、通常、除泡のための静脈側エアトラップチャンバが接続されていることから、血液ポンプを正転駆動させることにより、血液回路における置換液供給ラインとの接続部から静脈側血液回路の先端までの血液を置換液に置換させて返血する静脈側返血工程時においては、治療中に滞留した気泡を静脈側エアトラップチャンバ等にて捕捉させることができる。   However, since a venous air trap chamber for defoaming is usually connected to the venous blood circuit, it is possible to drive the blood pump in the normal direction to connect the replacement circuit supply line in the blood circuit. In the venous return process in which blood from the venous side to the distal end of the venous side blood circuit is replaced with a replacement liquid to return blood, the air bubbles retained during the treatment can be captured in a venous side air trap chamber or the like.

一方、動脈側血液回路における血液ポンプの配設位置から当該動脈側血液回路の先端までの間には、通常、除泡のためのエアトラップチャンバ等が接続されていないことから、血液ポンプを逆転駆動させることにより、血液回路における置換液供給ラインとの接続部から動脈側血液回路の先端までの血液を置換液に置換させて返血する動脈側返血工程においては、治療中に滞留した気泡が動脈側血液回路の先端側に移動してしまい、当該動脈側血液回路の先端部に配設された気泡検出手段が気泡を検出して警報を発することとなってしまう。   On the other hand, since the air trap chamber or the like for defoaming is not normally connected between the position of the blood pump in the artery side blood circuit and the tip of the artery side blood circuit, the blood pump is reversed. In the arterial blood return process in which the blood from the connection with the replacement fluid supply line in the blood circuit to the tip of the arterial blood circuit is replaced by the replacement fluid to return blood, Moves to the distal end side of the arterial blood circuit, and the bubble detecting means disposed at the distal end of the arterial blood circuit detects the bubbles and issues an alarm.

かかる警報が発せられると、医療従事者が直ぐにその血液浄化装置まで行って警報解除のための操作を行う必要があるため、手間がかかってしまい、自動化の効果が薄れてしまうという問題があった。また、警報が発せられている間は、通常、返血動作が停止された状態となるため、血液回路内の血液の流動が停止してしまい、凝血のリスクが高まってしまうという問題もあった。なお、このような問題は、返血時、静脈側返血工程と動脈側返血工程とを有するものに限らず、例えばダイアライザから血液回路側に透析液を逆濾過させ、置換液としての透析液を用いる場合等においても同様に生じてしまう。   When such an alarm is issued, it is necessary for a medical worker to immediately go to the blood purification device to perform an operation for canceling the alarm, which is troublesome and reduces the effect of automation. . In addition, while the alarm is being issued, the blood return operation is usually stopped, so that the blood flow in the blood circuit is stopped, which increases the risk of blood clots. . Such problems are not limited to those having a venous return step and an arterial return step when returning blood. For example, the dialysate is reverse-filtered from the dialyzer to the blood circuit side and dialyzed as a replacement solution. This also occurs in the case where a liquid is used.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、返血時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる血液浄化装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and when bubbles are detected during blood return, the movement direction of the bubbles can be automatically changed to reduce the burden on the medical staff. An object of the present invention is to provide a blood purification device that can perform the above.

請求項1記載の発明は、動脈側血液回路及び静脈側血液回路から成るとともに、当該動脈側血液回路の先端から静脈側血液回路の先端まで患者の血液を体外循環させ得る血液回路と、該血液回路の動脈側血液回路及び静脈側血液回路の間に介装されて当該血液回路を流れる血液を浄化する血液浄化手段と、前記動脈側血液回路に配設され、前記血液回路内の液体を駆動方向に流動させ得る血液ポンプと、前記動脈側血液回路の先端近傍に配設され、流路内を流れる液体中の気泡を検出し得る動脈側気泡検出手段と、治療後、置換液を前記血液回路に供給させ、当該血液回路内の血液を前記置換液に置換させて返血させ得る制御手段とを具備した血液浄化装置において、前記制御手段は、返血時、前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記血液ポンプを正転駆動させるリカバリ工程を行わせ得ることを特徴とする。   The invention according to claim 1 is composed of an arterial blood circuit and a venous blood circuit, a blood circuit capable of extracorporeally circulating a patient's blood from the tip of the arterial blood circuit to the tip of the venous blood circuit, and the blood A blood purification means for purifying blood flowing between the arterial blood circuit and the venous blood circuit of the circuit, and disposed in the arterial blood circuit to drive the liquid in the blood circuit A blood pump that can flow in a direction, an artery-side bubble detecting means that is disposed in the vicinity of the tip of the artery-side blood circuit, and that can detect bubbles in the liquid flowing in the flow path, and after treatment, the replacement fluid is the blood A blood purification apparatus comprising: a control means capable of supplying blood to the circuit and replacing the blood in the blood circuit with the replacement liquid to return the blood. Detecting bubbles Condition, characterized in that could carry out the recovery step of normal rotation of the blood pump.

請求項2記載の発明は、請求項1記載の血液浄化装置において、前記動脈側血液回路における前記血液ポンプの配設位置と当該動脈側血液回路の先端との間に接続され、血液回路内の血液と置換させるための置換液を当該動脈側血液回路に供給可能な置換液供給ラインと、該置換液供給ラインの流路を閉塞させる閉塞状態と置換液を流通させ得る流通状態とを任意に切り替え得る切替手段とを具備するとともに、前記制御手段は、返血時、前記血液回路における前記置換液供給ラインとの接続部から前記静脈側血液回路の先端までの血液を前記置換液に置換させて返血する静脈側返血工程と、前記血液回路における前記置換液供給ラインとの接続部から前記動脈側血液回路の先端までの血液を前記置換液に置換させて返血する動脈側返血工程とを行わせ得るとともに、前記リカバリ工程は、当該動脈側返血工程時に前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記血液ポンプを正転駆動させ、検出された気泡を少なくとも前記接続部より前記血液ポンプ側に流動させた後、前記静脈側返血工程に移行させる工程であることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to the first aspect, the blood purification device is connected between the position of the blood pump in the arterial blood circuit and the tip of the arterial blood circuit. A replacement fluid supply line capable of supplying a replacement fluid for replacing blood to the arterial blood circuit, a closed state that blocks the flow path of the replacement fluid supply line, and a flow state that allows the replacement fluid to flow freely Switching means capable of switching, and at the time of returning blood, the control means replaces blood from a connection portion with the replacement fluid supply line in the blood circuit to a tip of the venous blood circuit with the replacement fluid. Blood return from the venous side blood return step and blood from the connecting part of the blood circuit to the tip of the arterial blood circuit is replaced with the replacement liquid to return the blood. Process And the recovery step drives the blood pump forward on the condition that the arterial-side bubble detection means has detected a bubble during the arterial-side blood return step, and at least the detected bubble is It is a process of making it transfer to the said venous side blood return process after making it flow to the said blood pump side from a connection part, It is characterized by the above-mentioned.

請求項3記載の発明は、請求項2記載の血液浄化装置において、前記血液ポンプは、正転駆動及び逆転駆動可能とされるとともに、前記制御手段は、前記静脈側返血工程において前記血液ポンプを正転駆動させ、前記動脈側返血工程において前記血液ポンプを逆転駆動させることを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to the second aspect, the blood pump can be driven to rotate forward and reversely, and the control means can perform the blood pump in the venous blood return step. , And the blood pump is reversely driven in the arterial blood return step.

請求項4記載の発明は、請求項2又は請求項3記載の血液浄化装置において、前記動脈側血液回路の先端近傍を開閉可能として設けられ、流路の閉塞及び開放を行わせ得る動脈側弁手段と、前記静脈側血液回路の先端近傍を開閉可能として設けられ、流路の閉塞及び開放を行わせ得る静脈側弁手段とを具備するとともに、前記制御手段は、前記リカバリ工程において、前記動脈側弁手段及び静脈側弁手段を開状態、かつ、前記切替手段を閉塞状態とすることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to the second or third aspect, the arterial valve is provided so that the vicinity of the tip of the arterial blood circuit can be opened and closed, and the flow path can be closed and opened. And a venous valve means that is provided so as to be capable of opening and closing the vicinity of the distal end of the venous blood circuit and capable of closing and opening the flow path, and the control means includes the artery in the recovery step. The side valve means and the vein side valve means are opened, and the switching means is closed.

請求項5記載の発明は、請求項2〜4の何れか1つに記載の血液浄化装置において、前記制御手段は、前記静脈側返血工程と動脈側返血工程とを交互に複数回行わせるものとされるとともに、当該動脈側返血工程時に前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記リカバリ工程が行われることを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to any one of the second to fourth aspects, the control means alternately performs the venous return step and the arterial return step multiple times. And the recovery step is performed on the condition that the arterial bubble detection means detects a bubble during the arterial blood return step.

請求項6記載の発明は、請求項1〜5の何れか1つに記載の血液浄化装置において、前記静脈側血液回路又は前記血液ポンプより下流側の前記動脈側血液回路には、除泡のためのエアトラップチャンバが接続されたことを特徴とする。   A sixth aspect of the present invention is the blood purification apparatus according to any one of the first to fifth aspects, wherein the venous blood circuit or the arterial blood circuit downstream from the blood pump is defoamed. An air trap chamber is connected.

請求項7記載の発明は、請求項2〜6の何れか1つに記載の血液浄化装置において、前記切替手段は、前記置換液供給ラインに配設された電磁弁から成るとともに、当該電磁弁を開閉させることにより前記閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたことを特徴とする。   According to a seventh aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to any one of the second to sixth aspects, the switching means includes an electromagnetic valve disposed in the replacement liquid supply line, and the electromagnetic valve It is possible to switch between the closed state and the distribution state by opening and closing.

請求項8記載の発明は、請求項2〜6の何れか1つに記載の血液浄化装置において、前記切替手段は、前記置換液供給ラインに配設されたしごき型ポンプから成るとともに、当該しごき型ポンプを停止又は駆動させることにより前記閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたことを特徴とする。   According to an eighth aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to any one of the second to sixth aspects, the switching means includes a squeezing pump disposed in the replacement liquid supply line, and The closed state and the flow state can be switched by stopping or driving the mold pump.

請求項1の発明によれば、制御手段は、返血時、動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプを正転駆動させるリカバリ工程を行わせ得るので、返血時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる。   According to the first aspect of the present invention, the control means can perform a recovery step of driving the blood pump in a forward direction on the condition that the arterial bubble detection means has detected a bubble when returning blood. When bubbles are detected in, the movement direction of the bubbles can be automatically changed, and the burden on the medical staff can be reduced.

請求項2の発明によれば、動脈側返血工程時に動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプを正転駆動させ、検出された気泡を少なくとも接続部より血液ポンプ側に流動させた後、静脈側返血工程に移行させるリカバリ工程を行わせるので、動脈側返血工程時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる。   According to the invention of claim 2, the blood pump is driven to rotate forward on the condition that the arterial bubble detection means has detected the bubble during the arterial blood return step, and the detected bubble is at least connected to the blood pump side from the connection portion. After the fluid is flowed to the venous side, a recovery step is performed to shift to the venous side blood return step, so that when the air bubbles are detected during the arterial side blood return step, the movement direction of the bubbles can be automatically changed, The burden on workers can be reduced.

請求項3の発明によれば、血液ポンプは、正転駆動及び逆転駆動可能とされるとともに、制御手段は、静脈側返血工程において血液ポンプを正転駆動させ、動脈側返血工程において血液ポンプを逆転駆動させるので、静脈側返血工程及び動脈側返血工程による返血を良好かつ確実に行わせることができる。   According to the invention of claim 3, the blood pump can be driven forward and backward, and the control means drives the blood pump forward in the venous side blood return step, and blood in the arterial side blood return step. Since the pump is driven in reverse, the blood return by the venous side blood return step and the arterial side blood return step can be performed well and reliably.

請求項4の発明によれば、制御手段は、リカバリ工程において、動脈側弁手段及び静脈側弁手段を開状態、かつ、切替手段を閉塞状態とするので、動脈側返血工程時において気泡が検出された際、円滑かつ確実に、気泡の移動方向を自動的に変更させることができる。   According to the invention of claim 4, the control means opens the arterial side valve means and the venous side valve means and closes the switching means in the recovery step, so that bubbles are not generated in the arterial side blood return step. When detected, the moving direction of the bubbles can be changed automatically and smoothly.

請求項5の発明によれば、制御手段は、静脈側返血工程と動脈側返血工程とを交互に複数回行わせるものとされるとともに、当該動脈側返血工程時に動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、リカバリ工程が行われるので、返血過程において、血液回路における置換液供給ラインとの接続部から静脈側血液回路の先端までの血液、及び血液回路における置換液供給ラインとの接続部から動脈側血液回路の先端までの血液が凝固してしまうのを抑制することができるとともに、動脈側返血工程時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる。   According to the invention of claim 5, the control means causes the venous side blood return step and the arterial side blood return step to be alternately performed a plurality of times, and the arterial side bubble detection means during the arterial side blood return step. Since the recovery process is performed on the condition that air bubbles have been detected, the blood from the connection with the replacement liquid supply line in the blood circuit to the tip of the venous blood circuit in the blood return process, and the replacement liquid in the blood circuit It is possible to prevent blood from coagulating from the connection with the supply line to the tip of the arterial blood circuit, and automatically move the air bubbles when air bubbles are detected during the arterial blood return process The direction can be changed, and the burden on the medical staff can be reduced.

請求項6の発明によれば、静脈側血液回路又は血液ポンプより下流側の動脈側血液回路には、除泡のためのエアトラップチャンバが接続されたので、静脈側返血工程において、当該エアトラップチャンバによって気泡を確実に捕捉させることができる。   According to the invention of claim 6, since the air trap chamber for defoaming is connected to the venous blood circuit or the arterial blood circuit downstream from the blood pump, in the venous blood return step, the air Air bubbles can be reliably captured by the trap chamber.

請求項7の発明によれば、切替手段は、置換液供給ラインに配設された電磁弁から成るとともに、当該電磁弁を開閉させることにより閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたので、生理食塩液を収容させた収容手段を当該置換液供給ラインの基端に接続させ、置換液としての生理食塩液を自重にて血液回路に供給させる形態のものに容易に適用できる。   According to the invention of claim 7, the switching means is composed of an electromagnetic valve arranged in the replacement liquid supply line, and can be switched between a closed state and a flow state by opening and closing the electromagnetic valve. It can be easily applied to a configuration in which a storage means storing physiological saline is connected to the proximal end of the replacement liquid supply line, and physiological saline as a replacement liquid is supplied to the blood circuit by its own weight.

請求項8の発明によれば、切替手段は、置換液供給ラインに配設されたしごき型ポンプから成るとともに、当該しごき型ポンプを停止又は駆動させることにより閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたので、透析液を血液浄化手段に供給するための透析液導入ラインに置換液供給ラインの基端を接続させ、しごき型ポンプを駆動させることにより、置換液としての透析液を血液回路に供給させる形態のものに容易に適用できる。   According to the invention of claim 8, the switching means is composed of the ironing type pump disposed in the replacement liquid supply line, and can be switched between the closed state and the flow state by stopping or driving the ironing type pump. Therefore, the base of the replacement fluid supply line is connected to the dialysate introduction line for supplying dialysate to the blood purification means, and the peristaltic pump is driven so that the dialysate as the replacement fluid is supplied to the blood circuit. It can be easily applied to the form of supply.

本発明の実施形態に係る血液浄化装置(静脈側返血工程時)を示す模式図The schematic diagram which shows the blood purification apparatus (at the time of a venous side blood return process) which concerns on embodiment of this invention. 同血液浄化装置(動脈側返血工程の蓄圧工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (at the time of pressure accumulation in the arterial blood return process) 同血液浄化装置(動脈側返血工程の返血工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (at the time of blood return in the arterial blood return process) 同血液浄化装置(リカバリ工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (during the recovery process) 同血液浄化装置における返血時の制御内容を示すフローチャートFlow chart showing control contents at the time of blood return in the blood purification apparatus 同血液浄化装置における返血時の他の制御内容を示すフローチャートThe flowchart which shows the other control content at the time of blood return in the blood purification apparatus 同血液浄化装置(他のリカバリ工程及び静脈側返血工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (during other recovery process and venous return process) 本発明の他の実施形態に係る血液浄化装置を示す模式図The schematic diagram which shows the blood purification apparatus which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の更に他の実施形態に係る血液浄化装置を示す模式図Schematic diagram showing a blood purification apparatus according to still another embodiment of the present invention. 同実施形態に係る血液浄化装置(リカバリ工程時)を示す模式図The schematic diagram which shows the blood purification apparatus (at the time of a recovery process) which concerns on the same embodiment

以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
本実施形態に係る血液浄化装置は、透析治療を行うための透析装置から成り、図1に示すように、動脈側血液回路1及び静脈側血液回路2から成る血液回路と、動脈側血液回路1及び静脈側血液回路2の間に介装されて血液回路を流れる血液を浄化するダイアライザ3(血液浄化手段)と、血液ポンプ4と、動脈側血液回路1及び静脈側血液回路2にそれぞれ配設された動脈側エアトラップチャンバ5及び静脈側エアトラップチャンバ6と、ダイアライザ3に透析液を供給し得る透析装置本体Bと、置換液供給ラインとしての生理食塩液供給ライン8と、置換液としての生理食塩液を収容した収容手段9と、動脈側気泡検出手段10及び静脈側気泡検出手段11とから主に構成されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be specifically described with reference to the drawings.
The blood purification apparatus according to this embodiment includes a dialysis apparatus for performing dialysis treatment. As shown in FIG. 1, a blood circuit including an arterial blood circuit 1 and a venous blood circuit 2, and an arterial blood circuit 1. And a dialyzer 3 (blood purification means) interposed between the venous blood circuit 2 and purifying blood flowing through the blood circuit, a blood pump 4, and the arterial blood circuit 1 and venous blood circuit 2, respectively. Arterial side air trap chamber 5 and venous side air trap chamber 6, dialyzer main body B capable of supplying dialysate 3 to dialyzer 3, physiological saline supply line 8 as a replacement fluid supply line, and replacement fluid as a replacement fluid It is mainly composed of an accommodating means 9 for accommodating a physiological saline, an arterial side bubble detecting means 10 and a venous side bubble detecting means 11.

動脈側血液回路1には、その先端に動脈側穿刺針が接続されるとともに、途中にしごき型の血液ポンプ4及び除泡のための動脈側エアトラップチャンバ5が配設されている一方、静脈側血液回路2には、その先端に静脈側穿刺針が接続されるとともに、途中に静脈側エアトラップチャンバ6が接続されている。動脈側エアトラップチャンバ5及び静脈側エアトラップチャンバ6には、空気層が形成されており、液体内の気泡を捕捉し得るとともに、濾過網(不図示)が配設されており、例えば返血時の血栓等を捕捉し得るようになっている。このうち、動脈側エアトラップチャンバ5は、動脈側血液回路1における血液ポンプ4の下流側(動脈側血液回路1における血液ポンプ4とダイアライザ3との間)に配設されている。   The arterial blood circuit 1 is connected with an arterial puncture needle at the tip thereof, and an iron-type blood pump 4 and an arterial air trap chamber 5 for defoaming are disposed in the middle of the arterial blood circuit 1. A venous puncture needle is connected to the distal end of the side blood circuit 2, and a venous air trap chamber 6 is connected to the side blood circuit 2. The arterial air trap chamber 5 and the venous air trap chamber 6 are formed with an air layer, capable of capturing bubbles in the liquid, and provided with a filtration network (not shown). It is now possible to capture blood clots and the like. Among these, the arterial air trap chamber 5 is disposed downstream of the blood pump 4 in the arterial blood circuit 1 (between the blood pump 4 and the dialyzer 3 in the arterial blood circuit 1).

血液ポンプ4は、動脈側血液回路1に配設されたしごき型ポンプから成り、正転駆動及び逆転駆動可能とされるとともに、血液回路内の液体を駆動方向に流動させ得るものである。すなわち、動脈側血液回路1には、当該動脈側血液回路1を構成する他の可撓性チューブより軟質かつ大径の被しごきチューブ1aが接続されており、血液ポンプ4には、この被しごきチューブ1aを長手方向にしごくためのローラが配設されているのである。このように血液ポンプ4が駆動すると、そのローラが回動して被しごきチューブ1aをしごき、内部の液体を駆動方向(ローラの回転方向)に流動させることができるのである。   The blood pump 4 is composed of a squeezing type pump disposed in the arterial blood circuit 1 and is capable of normal rotation and reverse rotation, and can flow the liquid in the blood circuit in the driving direction. That is, the arterial blood circuit 1 is connected to a corrugated tube 1a that is softer and larger in diameter than the other flexible tubes that constitute the arterial blood circuit 1, and the blood pump 4 includes the corrugated tube 1a. A roller for squeezing the tube 1a in the longitudinal direction is provided. When the blood pump 4 is driven in this manner, the roller rotates to squeeze the ironing tube 1a, and the liquid inside can flow in the driving direction (rotating direction of the roller).

しかして、動脈側穿刺針及び静脈側穿刺針を患者に穿刺した状態で、血液ポンプ4を正転駆動(図中左回転)させると、患者の血液は、動脈側血液回路1を通ってダイアライザ3に至った後、該ダイアライザ3によって血液浄化が施され、静脈側エアトラップチャンバ6で除泡がなされつつ静脈側血液回路2を通って患者の体内に戻る。すなわち、患者の血液を血液回路の動脈側血液回路1の先端から静脈側血液回路2の先端まで体外循環させつつダイアライザ3にて浄化するのである。   When the blood pump 4 is driven to rotate forward (left rotation in the figure) while the patient is punctured with the arterial puncture needle and the venous puncture needle, the blood of the patient passes through the arterial blood circuit 1 and the dialyzer. After reaching 3, blood purification is performed by the dialyzer 3, and defoaming is performed in the venous air trap chamber 6, and then returns to the patient's body through the venous blood circuit 2. That is, the blood of the patient is purified by the dialyzer 3 while circulating externally from the tip of the arterial blood circuit 1 to the tip of the venous blood circuit 2 of the blood circuit.

ダイアライザ3は、その筐体部に、血液導入ポート3a、血液導出ポート3b、透析液導入ポート3c及び透析液導出ポート3dが形成されており、このうち血液導入ポート3aには動脈側血液回路1が、血液導出ポート3bには静脈側血液回路2がそれぞれ接続されている。また、透析液導入ポート3c及び透析液導出ポート3dは、透析装置本体Bから延設された透析液導入ラインLa及び透析液排出ラインLbとそれぞれ接続されている。   The dialyzer 3 is formed with a blood introduction port 3a, a blood outlet port 3b, a dialysate inlet port 3c, and a dialysate outlet port 3d in the casing. Among these, the blood inlet port 3a includes the arterial blood circuit 1. However, the venous blood circuit 2 is connected to the blood outlet port 3b. The dialysate introduction port 3c and the dialysate lead-out port 3d are connected to a dialysate introduction line La and a dialysate discharge line Lb extending from the dialyzer body B, respectively.

ダイアライザ3内には、複数の中空糸が収容されており、該中空糸内部が血液の流路とされるとともに、中空糸外周面と筐体部の内周面との間が透析液の流路とされている。中空糸には、その外周面と内周面とを貫通した微少な孔(ポア)が多数形成されて中空糸膜を形成しており、該膜を介して血液中の不純物等が透析液内に透過し得るよう構成されている。   A plurality of hollow fibers are accommodated in the dialyzer 3, the inside of the hollow fibers is used as a blood flow path, and the flow of dialysate is between the hollow fiber outer peripheral surface and the inner peripheral surface of the housing. It is considered a road. A hollow fiber membrane is formed in the hollow fiber by forming a large number of minute holes (pores) penetrating the outer circumferential surface and the inner circumferential surface, and impurities in the blood are passed through the membrane in the dialysate. It is comprised so that it can permeate | transmit.

一方、透析装置本体Bには、透析液導入ラインLa及び透析液排出ラインLbに跨って複式ポンプ17が配設されているとともに、当該複式ポンプ17をバイパスするバイパスラインLcにはダイアライザ3中を流れる患者の血液から水分を除去するための除水ポンプ18が配設されている。さらに、透析液導入ラインLaの一端がダイアライザ3(透析液導入ポート3c)に接続されるとともに、他端が所定濃度の透析液を調製する透析液供給装置(不図示)に接続されている。また、透析液排出ラインLbの一端は、ダイアライザ3(透析液導出ポート3d)に接続されるとともに、他端が図示しない排液手段と接続されており、透析液供給装置から供給された透析液が透析液導入ラインLaを通ってダイアライザ3に至った後、透析液排出ラインLbを通って排液手段に送られるようになっている。   On the other hand, the dialyzer main body B is provided with a dual pump 17 across the dialysate introduction line La and the dialysate discharge line Lb, and the bypass line Lc that bypasses the dual pump 17 is provided in the dialyzer 3. A dewatering pump 18 is provided for removing water from the flowing patient's blood. Furthermore, one end of the dialysate introduction line La is connected to the dialyzer 3 (dialyte introduction port 3c), and the other end is connected to a dialysate supply device (not shown) for preparing a predetermined concentration of dialysate. In addition, one end of the dialysate discharge line Lb is connected to the dialyzer 3 (dialysate outlet port 3d), and the other end is connected to a drain means (not shown), and the dialysate supplied from the dialysate supply device After passing through the dialysate introduction line La to the dialyzer 3, it is sent to the drainage means through the dialysate discharge line Lb.

なお、静脈側エアトラップチャンバ6には、モニタチューブを介して圧力センサ21が接続されており、当該静脈側エアトラップチャンバ6内の液圧(静脈圧)を計測し得るようになっている。また、静脈側エアトラップチャンバ6の上部(空気層側)からは、オーバーフローライン20が延設されており、その途中に電磁弁V4が配設されている。そして、電磁弁V4を開状態とすることにより、オーバーフローライン20を介して、血液回路中を流れる液体(プライミング液等)をオーバーフローし得るようになっている。   Note that a pressure sensor 21 is connected to the venous air trap chamber 6 via a monitor tube so that the fluid pressure (venous pressure) in the venous air trap chamber 6 can be measured. An overflow line 20 is extended from the upper part (air layer side) of the vein-side air trap chamber 6, and an electromagnetic valve V4 is disposed in the middle thereof. Then, by opening the electromagnetic valve V4, the liquid (priming liquid or the like) flowing in the blood circuit can be overflowed via the overflow line 20.

生理食塩液供給ライン8(置換液供給ライン)は、動脈側血液回路1における血液ポンプ4の配設位置と当該動脈側血液回路1の先端との間のT字管Tに一端が接続され、血液回路内の血液と置換させるための生理食塩液(置換液)を当該動脈側血液回路1に供給可能な流路(例えば可撓性チューブ等)から成るものである。かかる生理食塩液供給ライン8の他端には、所定量の生理食塩液を収容した収容手段9が接続されているとともに、途中には、エアトラップチャンバ7が接続されている。なお、図中符号16は、生理食塩液供給ライン8の有無を検出するためのセンサ等から成るチューブ検出器を示している。   A physiological saline supply line 8 (substitution liquid supply line) is connected at one end to a T-shaped tube T between the position of the blood pump 4 in the artery-side blood circuit 1 and the tip of the artery-side blood circuit 1. The flow path (for example, a flexible tube etc.) which can supply the physiological saline solution (substitution liquid) for replacing with the blood in the blood circuit to the artery side blood circuit 1 is provided. The other end of the physiological saline supply line 8 is connected to a storage means 9 that stores a predetermined amount of physiological saline, and an air trap chamber 7 is connected in the middle. Reference numeral 16 in the figure denotes a tube detector comprising a sensor or the like for detecting the presence or absence of the physiological saline supply line 8.

また、本実施形態に係る生理食塩液供給ライン8には、切替手段としての電磁弁V3が配設されている。かかる電磁弁V3は、生理食塩液供給ライン8を開閉可能として設けられ、流路の閉塞及び開放を行わせ得るもので、当該電磁弁V3を開閉させることにより、生理食塩液供給ライン8の流路を閉塞させる閉塞状態と生理食塩液(置換液)を流通させ得る流通状態とを任意に切り替え可能とされている。この電磁弁V3は、特に返血時の開閉動作が後で詳述する制御手段19にて制御されるよう構成されている。   Further, the physiological saline supply line 8 according to the present embodiment is provided with an electromagnetic valve V3 as a switching means. The electromagnetic valve V3 is provided so that the physiological saline supply line 8 can be opened and closed, and the flow path can be closed and opened. By opening and closing the electromagnetic valve V3, the physiological saline supply line 8 flows. It is possible to arbitrarily switch between a closed state in which the path is closed and a flowing state in which a physiological saline solution (substitution solution) can flow. The electromagnetic valve V3 is configured such that the opening / closing operation at the time of returning blood is controlled by the control means 19 described in detail later.

さらに、動脈側血液回路1における動脈側穿刺針の近傍(動脈側血液回路1の先端近傍であって生理食塩液供給ライン8の接続部(T字管Tの位置)と動脈側穿刺針との間)、及び静脈側血液回路2における静脈側穿刺針の近傍(静脈側血液回路2の先端近傍であって静脈側エアトラップチャンバ6と静脈側穿刺針との間)には、動脈側弁手段としての電磁弁V1及び静脈側弁手段としての電磁弁V2がそれぞれ配設されている。これら電磁弁V1及びV2は、開閉動作により、配設された各々の部位における流路を閉塞及び開放し得るものであり、特に返血時の開閉動作が後で詳述する制御手段19にて制御されるよう構成されている。   Further, in the vicinity of the arterial puncture needle in the arterial blood circuit 1 (near the tip of the arterial blood circuit 1 and the connection portion of the physiological saline supply line 8 (position of the T-shaped tube T) and the arterial puncture needle. Between the vein side blood circuit 2 and the vicinity of the vein side puncture needle (near the tip of the vein side blood circuit 2 and between the vein side air trap chamber 6 and the vein side puncture needle). And a solenoid valve V2 as a venous valve means. These solenoid valves V1 and V2 are capable of closing and opening the flow paths in the respective portions provided by opening and closing operations, and the opening and closing operations at the time of returning blood are performed by the control means 19 described in detail later. It is configured to be controlled.

また、動脈側血液回路1の先端近傍(動脈側弁手段としての電磁弁V1近傍)には、動脈側気泡検出手段10が配設されるとともに、静脈側血液回路2の先端近傍(静脈側弁手段としての電磁弁V2近傍)には、静脈側気泡検出手段11が配設されている。これら動脈側気泡検出手段10及び静脈側気泡検出手段11は、流路内を流れる液体中の気泡を検出し得るセンサから成り、制御手段19と電気的に接続されている。なお、図中符号12、13及び符号14、15は、動脈側血液回路1の先端近傍及び静脈側血液回路2の先端近傍に配設された血液判別器(流路内を血液が流通しているか否かを判別するセンサ等)及びチューブ検出器(動脈側血液回路1及び静脈側血液回路2の有無を検出するためのセンサ等)を示している。   In addition, an arterial-side bubble detecting means 10 is disposed in the vicinity of the tip of the arterial blood circuit 1 (near the electromagnetic valve V1 as the arterial-side valve means), and in the vicinity of the tip of the venous-side blood circuit 2 (the venous valve). In the vicinity of the electromagnetic valve V2 as a means), the venous side bubble detecting means 11 is disposed. The arterial-side bubble detection means 10 and the venous-side bubble detection means 11 are composed of sensors that can detect bubbles in the liquid flowing in the flow path, and are electrically connected to the control means 19. In the figure, reference numerals 12 and 13 and reference numerals 14 and 15 denote blood discriminators disposed near the tip of the arterial blood circuit 1 and near the tip of the venous blood circuit 2 (where blood flows in the flow path). And a tube detector (a sensor or the like for detecting the presence or absence of the arterial blood circuit 1 and the venous blood circuit 2).

本実施形態に係る透析装置本体B内には、例えばマイコン等から成る制御手段19が配設されている。かかる制御手段19は、例えば血液ポンプ4や電磁弁V3(切替手段)等のアクチュエータ、動脈側気泡検出手段10及び静脈側気泡検出手段11や血液判別器12、13等のセンサ類と電気的に接続されたものであり、血液浄化治療後、電磁弁V3(切替手段)を流通状態として生理食塩液(置換液)を血液回路に供給させ、当該血液回路内の血液を生理食塩液(置換液)に置換させて返血させ得るものである。   In the dialysis apparatus main body B according to the present embodiment, a control means 19 composed of, for example, a microcomputer is disposed. The control means 19 is electrically connected to sensors such as actuators such as blood pump 4 and electromagnetic valve V3 (switching means), arterial side bubble detection means 10 and venous side bubble detection means 11 and blood discriminators 12 and 13, for example. Connected, and after blood purification treatment, the physiological valve (substitution) is made to flow and the physiological saline (substitution fluid) is supplied to the blood circuit, and the blood in the blood circuit is physiological saline (substitution fluid). ) To return blood.

より具体的には、制御手段19は、返血時、血液ポンプ4を正転駆動させ、血液回路における生理食塩液供給ライン8との接続部(T字管Tの位置)から静脈側血液回路2の先端までの血液を生理食塩液に置換させて返血する静脈側返血工程(図1参照)と、血液ポンプ4を逆転駆動させ、血液回路における生理食塩液供給ライン8との接続部(T字管Tの位置)から動脈側血液回路1の先端までの血液を生理食塩液に置換させて返血する動脈側返血工程(図3参照)とを行わせ得るものとされている。   More specifically, the control means 19 drives the blood pump 4 to rotate forward at the time of returning blood, and from the connection portion (position of the T-shaped tube T) to the physiological saline supply line 8 in the blood circuit, the venous blood circuit 2 is connected to the physiological saline supply line 8 in the blood circuit by reversely driving the blood pump 4 to return the blood up to the tip of the blood 2 by replacing the blood with physiological saline to return the blood. It is supposed that an arterial blood return step (see FIG. 3) for returning blood by replacing the blood from (position of the T-shaped tube T) to the tip of the arterial blood circuit 1 with physiological saline. .

ここで、本実施形態に係る制御手段19は、動脈側返血工程時に動脈側気泡検出手段10が気泡を検出したことを条件として、その検出された気泡を接続部(T字管Tの位置)より血液ポンプ4側に流動させた後、静脈側返血工程に移行させるリカバリ工程(図4参照)を行わせるものとされている。すなわち、動脈側返血工程時において動脈側気泡検出手段10が気泡を検出すると、従来においては直に警報が発せられるのに対し、本実施形態においては、警報の発生に代えて、リカバリ工程を制御手段19にて行わせるものとされているのである。   Here, on the condition that the arterial bubble detection means 10 has detected a bubble during the arterial blood return step, the control means 19 according to the present embodiment transfers the detected bubble to the connecting portion (position of the T-shaped tube T). ), A recovery process (see FIG. 4) for transferring to the blood pump 4 side and then a venous blood return process is performed. That is, when the arterial bubble detection means 10 detects a bubble in the arterial blood return step, an alarm is issued directly in the prior art, whereas in the present embodiment, a recovery step is performed instead of generating an alarm. The control means 19 is supposed to perform this.

しかして、血液浄化治療中において血液ポンプ4より上流側に気泡(被しごきチューブ1aに生じた気泡等)が生じた場合であっても、静脈側返血工程時においては、生じた気泡が静脈側血液回路2側に向かって流れる過程で、動脈側エアトラップチャンバ5又は静脈側エアトラップチャンバ6にて捕捉される一方、動脈側返血工程時においては、生じた気泡が動脈側血液回路1の先端側に向かって流れる過程で動脈側気泡検出手段10にて検出され、リカバリ工程にて、その検出された気泡を接続部(T字管Tの位置)より血液ポンプ4側に流動させた後、静脈側返血工程に移行させることができる。そして、この移行した静脈側返血工程時において、動脈側エアトラップチャンバ5又は静脈側エアトラップチャンバ6にて、動脈側気泡検出手段10にて検出された気泡が捕捉されることとなる。   Even when air bubbles (such as air bubbles generated in the ironing tube 1a) are generated upstream of the blood pump 4 during the blood purification treatment, the generated air bubbles are venous during the venous blood return process. In the process of flowing toward the side blood circuit 2 side, the air bubbles are trapped in the artery side air trap chamber 5 or the vein side air trap chamber 6. Is detected by the arterial bubble detection means 10 in the process of flowing toward the distal end side, and in the recovery process, the detected bubble is caused to flow from the connecting portion (position of the T-shaped tube T) to the blood pump 4 side. Thereafter, the process can be shifted to a venous return process. Then, at the time of the venous blood return process, the air bubbles detected by the arterial air bubble detecting means 10 are captured in the arterial air trap chamber 5 or the venous air trap chamber 6.

次に、本実施形態に係る制御手段19による返血時の制御内容について、図5のフローチャートに基づいて説明する。
血液浄化治療後、返血が開始されると、制御手段19の制御によって、血液回路における生理食塩液供給ライン8との接続部(T字管Tの位置)から静脈側血液回路2の先端までの血液を生理食塩液(置換液)に置換させて返血する静脈側返血工程S1が行われる。かかる静脈側返血工程S1は、図1に示すように、電磁弁V1(動脈側弁手段)が閉状態かつ電磁弁V2(静脈側弁手段)が開状態とされるとともに、電磁弁V3(切替手段)が開状態とされ、血液ポンプ4を正転駆動させることにより行われる。
Next, the control content at the time of blood return by the control means 19 which concerns on this embodiment is demonstrated based on the flowchart of FIG.
When blood return is started after the blood purification treatment, the control means 19 controls the connection from the physiological saline supply line 8 in the blood circuit (position of the T-shaped tube T) to the tip of the venous blood circuit 2. A venous-side blood return step S1 is performed in which the blood is returned to a physiological saline solution (replacement solution) and returned. As shown in FIG. 1, the venous side blood return step S1 includes the electromagnetic valve V1 (arterial side valve means) being closed and the electromagnetic valve V2 (venous side valve means) being opened, as well as the electromagnetic valve V3 ( The switching means) is opened and the blood pump 4 is driven to rotate forward.

この1回目の静脈側返血工程S1により、血液回路における生理食塩液供給ライン8との接続部(T字管Tの位置)から静脈側血液回路2の先端までの血液のうち所定量を生理食塩液(置換液)に置換させて返血することとなる。そして、1回目の静脈側返血工程S1により供給された生理食塩液が所定容量に達したか否かが判定され(S2)、所定容量に達したと判定されると、1回目の静脈側返血工程S1が終了して蓄圧工程S3に移行する。なお、S2における所定量は、例えば血液ポンプ4の駆動時間又は流量を検出することにより把握され得るものである。   By this first venous side blood return step S1, a predetermined amount of the blood from the connection portion (position of the T-shaped tube T) with the physiological saline supply line 8 in the blood circuit to the tip of the venous side blood circuit 2 is physiologic. The blood will be returned to blood after being replaced with a saline solution (substitution solution). Then, it is determined whether or not the physiological saline supplied in the first venous blood return step S1 has reached a predetermined volume (S2), and if it is determined that the predetermined volume has been reached, the first venous side After the blood return step S1 is completed, the process proceeds to the pressure accumulation step S3. The predetermined amount in S2 can be grasped by detecting the driving time or the flow rate of the blood pump 4, for example.

蓄圧工程S3は、動脈側返血工程S4の前に行われる工程であり、図2に示すように、電磁弁V1(動脈側弁手段)及び電磁弁V2(静脈側弁手段)が閉状態とされるとともに、電磁弁V3(切替手段)が開状態とされ、血液ポンプ4を正転駆動させることにより行われる。かかる蓄圧工程S3により、その後に行われる動脈側返血工程S4で使用するための生理食塩液(置換液)を血液ポンプ4の配設部位より下流側の血液回路内に溜め込むことができる。   The pressure accumulation step S3 is a step performed before the arterial blood return step S4. As shown in FIG. 2, the electromagnetic valve V1 (arterial side valve means) and the electromagnetic valve V2 (venous side valve means) are in a closed state. At the same time, the electromagnetic valve V3 (switching means) is opened and the blood pump 4 is driven to rotate forward. With this pressure accumulation step S3, a physiological saline solution (substitution fluid) for use in the subsequent arterial blood return step S4 can be stored in the blood circuit downstream of the site where the blood pump 4 is disposed.

蓄圧工程S3が終了すると動脈側返血工程S4が行われる。かかる動脈側返血工程S4は、血液回路における生理食塩液供給ライン8との接続部(T字管Tの位置)から動脈側血液回路1の先端までの血液を生理食塩液(置換液)に置換させて返血する工程であり、図3に示すように、電磁弁V1(動脈側弁手段)が開状態かつ電磁弁V2(静脈側弁手段)が閉状態とされるとともに、電磁弁V3(切替手段)が閉状態とされ、血液ポンプ4を逆転駆動させることにより行われる。   When the pressure accumulation step S3 is completed, an arterial blood return step S4 is performed. In this arterial blood return step S4, the blood from the connecting portion (position of the T-shaped tube T) with the physiological saline supply line 8 in the blood circuit to the tip of the arterial blood circuit 1 is converted into a physiological saline (substitution fluid). As shown in FIG. 3, the electromagnetic valve V1 (arterial valve means) is opened and the electromagnetic valve V2 (venous valve means) is closed, and the electromagnetic valve V3 is returned. (Switching means) is closed and the blood pump 4 is driven in reverse.

この1回目の動脈側返血工程S4により、血液回路における生理食塩液供給ライン8との接続部(T字管Tの位置)から静脈側血液回路2の先端までの血液のうち所定量を生理食塩液(置換液)に置換させて返血することとなる。ここで、本実施形態においては、動脈側返血工程S4の過程において、動脈側気泡検出手段10が気泡を検出したか否かが判定される(S5)。かかるS5にて動脈側気泡検出手段10が気泡を検出しない場合、1回目の動脈側返血工程S4により供給された生理食塩液が所定容量に達したか否かが判定され(S6)、所定容量に達したと判定されると、1回目の動脈側返血工程S4が終了してS7に移行する。なお、S6における所定量は、例えば血液ポンプ4の駆動時間又は流量を検出することにより把握され得るものである。   In this first arterial blood return step S4, a predetermined amount of the blood from the connection portion (position of the T-shaped tube T) with the physiological saline supply line 8 in the blood circuit to the tip of the venous blood circuit 2 is physiologic. The blood will be returned to blood after being replaced with a saline solution (substitution solution). Here, in the present embodiment, it is determined whether or not the artery-side bubble detection means 10 has detected a bubble in the course of the artery-side blood return step S4 (S5). If the arterial bubble detection means 10 does not detect a bubble in S5, it is determined whether or not the physiological saline solution supplied in the first arterial blood return step S4 has reached a predetermined volume (S6). If it is determined that the capacity has been reached, the first arterial blood return step S4 ends, and the process proceeds to S7. The predetermined amount in S6 can be grasped by detecting the driving time or flow rate of the blood pump 4, for example.

S7は、血液回路(動脈側血液回路1及び静脈側血液回路2)に対する返血が所定量に達したか否か(すなわち、所定量の置換液が送液されたか否か)を判定する工程であり、所定の返血量に達していないと判定されると、S9に進み、静脈側血液回路2に対する返血が所定量に達したか否か(すなわち、所定量の置換液が送液されたか否か)を判定する。そして、S9にて静脈側血液回路2に対する返血量が所定値に達していないと判定されると、S1に戻って静脈側返血工程S1が行われるとともに、S9にて静脈側血液回路2に対する返血量が所定値に達していると判定されると、S3に戻って蓄圧工程S3及び動脈側返血工程S4が行われることとなる。   S7 is a step of determining whether or not the blood return to the blood circuit (the arterial blood circuit 1 and the venous blood circuit 2) has reached a predetermined amount (that is, whether or not a predetermined amount of replacement fluid has been delivered). If it is determined that the predetermined blood return amount has not been reached, the process proceeds to S9, in which whether or not the blood return to the venous blood circuit 2 has reached a predetermined amount (that is, the predetermined amount of replacement liquid is delivered). Or not). If it is determined in S9 that the amount of blood returned to the venous blood circuit 2 has not reached the predetermined value, the process returns to S1 and the venous blood returning step S1 is performed. In S9, the venous blood circuit 2 is returned. When it is determined that the amount of blood returned to the predetermined value has reached a predetermined value, the process returns to S3 to perform the pressure accumulation step S3 and the arterial blood return step S4.

一方、S9にて動脈側血液回路1及び静脈側血液回路2に対する返血量が共に所定値に達していると判定されると、返血のための一連の制御が終了することとなる。すなわち、本実施形態においては、制御手段19にて静脈側返血工程S1と動脈側返血工程S4とを交互に複数回行わせるものとされており、静脈側返血工程S1及び動脈側返血工程S4をそれぞれ所定回数行うことにより、血液回路中の全ての血液が生理食塩液(置換液)に置換されるよう設定されている。   On the other hand, when it is determined in S9 that both the blood return amounts for the arterial blood circuit 1 and the venous blood circuit 2 have reached a predetermined value, a series of control for blood return ends. In other words, in the present embodiment, the control means 19 causes the venous blood return step S1 and the arterial blood return step S4 to be alternately performed a plurality of times. By performing the blood process S4 a predetermined number of times, all blood in the blood circuit is set to be replaced with physiological saline (substitution liquid).

ところで、本実施形態においては、S5において動脈側気泡検出手段10が気泡を検出した場合、リカバリ工程S8に移行するよう制御される。かかるリカバリ工程S8は、動脈側返血工程S4時に動脈側気泡検出手段10が気泡を検出したことを条件として、その検出された気泡を接続部(T字管Tの位置)より血液ポンプ4側に流動させた後、静脈側返血工程S1に移行させる工程である。なお、動脈側気泡検出手段10が気泡を検出した後、リカバリ工程S8に移行する前において、血液ポンプ4を一旦停止させるとともに、電磁弁V1を閉状態とし、生理食塩液(置換液)及び気泡の流れを止めるよう制御するのが好ましい。   By the way, in this embodiment, when the artery side bubble detection means 10 detects a bubble in S5, it controls to transfer to recovery process S8. The recovery step S8 is performed on the condition that the arterial bubble detection means 10 detects a bubble at the time of the arterial blood return step S4, and the detected bubble is transferred to the blood pump 4 side from the connecting portion (position of the T-shaped tube T). This is a step of shifting to the venous blood return step S1. Note that the blood pump 4 is temporarily stopped and the solenoid valve V1 is closed after the artery side bubble detection means 10 detects the bubble and before the recovery process S8 is started, and the physiological saline (substitution fluid) and the bubble are closed. It is preferable to control the flow of the air to stop.

リカバリ工程S8は、図4に示すように、電磁弁V1(動脈側弁手段)及び電磁弁V2(静脈側弁手段)が開状態とされるとともに、電磁弁V3(切替手段)が閉状態とされ、血液ポンプ4を僅かに正転駆動させることにより行われる。このときの血液ポンプ4の正転駆動は、動脈側気泡検出手段10で検出された気泡を当該動脈側気泡検出手段10の配設位置から生理食塩液供給ライン8との接続部(T字管Tの位置)より血液ポンプ4側まで流動させる程度に設定されている。なお、血液回路における動脈側気泡検出手段10の配設位置から生理食塩液供給ライン8との接続部(T字管Tの位置)までの寸法は既知であることから、リカバリ工程S8時の血液ポンプ4の駆動量は、予め把握可能とされている。   In the recovery step S8, as shown in FIG. 4, the electromagnetic valve V1 (arterial valve means) and the electromagnetic valve V2 (venous valve means) are opened, and the electromagnetic valve V3 (switching means) is closed. Then, the blood pump 4 is slightly forward driven. The forward rotation of the blood pump 4 at this time is such that the bubbles detected by the arterial-side bubble detection means 10 are connected from the position where the arterial-side bubble detection means 10 is connected to the physiological saline supply line 8 (T-shaped tube). It is set to such an extent that it flows from the T position) to the blood pump 4 side. Since the dimension from the position where the arterial bubble detection means 10 is arranged in the blood circuit to the connection portion (position of the T-tube T) with the physiological saline supply line 8 is known, the blood at the time of the recovery step S8 The driving amount of the pump 4 can be grasped in advance.

上記リカバリ工程S8が終了すると、静脈側返血工程S1に移行することとなり、移行した静脈側返血工程S1時において、動脈側エアトラップチャンバ5又は静脈側エアトラップチャンバ6にて動脈側気泡検出手段10にて検出された気泡が捕捉されることとなる。このように、動脈側返血工程S4時に動脈側気泡検出手段10が気泡を検出したとしても警報を発することなく、リカバリ工程S8にて自動的に対処可能とされている。なお、動脈側気泡検出手段10が気泡を検出した時点で、既に動脈側返血工程S1が所定回数終了している場合は、リカバリ工程S8に移行せず、警報を発して装置を停止させるように制御される。   When the recovery process S8 is completed, the process proceeds to the venous return process S1, and at the time of the transferred venous return process S1, the arterial air bubbles are detected in the arterial air trap chamber 5 or the venous air trap chamber 6. The bubbles detected by the means 10 are captured. Thus, even if the arterial bubble detection means 10 detects a bubble during the arterial blood return step S4, the recovery step S8 can automatically cope with it without issuing an alarm. If the arterial blood return step S1 has already been completed a predetermined number of times when the arterial air bubble detection means 10 detects the air bubble, the apparatus does not proceed to the recovery step S8 but issues an alarm to stop the apparatus. Controlled.

なお、上記制御に代えて、図6に示すように、リカバリ工程S8の後、S10にて静脈側血液回路2に対する返血が所定量に達したか否か(すなわち、所定量の置換液が送液されたか否か)を判定するよう制御するものとし、静脈側血液回路2に対する返血量が所定値に達していないと判定されると、S1に戻って静脈側返血工程S1が行われるとともに、静脈側血液回路2に対する返血量が所定値に達していると判定されると、S4に戻って動脈側返血工程S4を行わせるようにしてもよい。これにより、動脈側気泡検出手段10が気泡を検出した時点で、既に静脈側返血工程S1が終了している場合であっても、警報を発して装置を停止させることなく動脈側返血工程S4を行わせることができる。   Instead of the above control, as shown in FIG. 6, after the recovery step S8, whether or not the blood return to the venous blood circuit 2 has reached a predetermined amount in S10 (that is, a predetermined amount of replacement liquid is If it is determined that the amount of blood returned to the venous blood circuit 2 has not reached the predetermined value, the process returns to S1 and the venous blood returning step S1 is performed. In addition, if it is determined that the amount of blood returned to the venous blood circuit 2 has reached a predetermined value, the flow may return to S4 to perform the arterial blood return step S4. Thus, even when the venous blood return step S1 has already been completed when the arterial air bubble detection means 10 detects the air bubbles, the arterial blood return step without issuing an alarm and stopping the device. S4 can be performed.

また、返血の終盤(静脈側返血工程S1が複数回行われた後)のリカバリ工程S8時及び静脈側返血工程S1時(何れか一方の工程時であってもよい)において、静脈側返血工程S1にて血液ポンプ4を正転駆動させると、既に血液と置換された生理食塩液(置換液)が患者の体内に導入されることとなって不具合が生じてしまう。かかる不具合を避けるべく、例えば静脈側返血工程S1時においては、図7に示すように、電磁弁V1、V2を閉状態(ただし、電磁弁V2は開状態であってもよい。)としつつ電磁弁V3を開状態とし、血液ポンプ4を正転駆動させるとともに、透析液導入ラインLaの電磁弁を閉状態、かつ、透析液排出ラインLbの電磁弁を開状態とし、除水ポンプ18を等速度で駆動させるようにしてもよい。なお、返血の終盤(静脈側返血工程S1が複数回行われた後)のリカバリ工程S8時においては、電磁弁V1を開状態としつつ電磁弁V2、V3を閉状態とし、血液ポンプ4を正転駆動させるとともに、透析液導入ラインLaの電磁弁を閉状態、かつ、透析液排出ラインLbの電磁弁を開状態とし、除水ポンプ18を等速度で駆動させることとなる。これにより、動脈側気泡検出手段10が気泡を検出した時点で、既に静脈側返血工程S1が終了している場合であっても、警報を発して装置を停止させることなく当該静脈側返血工程S1を行わせることができる。   Further, in the final stage of blood return (after the venous return process S1 is performed a plurality of times), the recovery process S8 and the venous return process S1 (which may be either process) When the blood pump 4 is driven to rotate forward in the side blood return step S1, a physiological saline solution (replacement solution) that has already been replaced with blood is introduced into the patient's body, causing a problem. In order to avoid such a problem, for example, at the time of the venous blood return step S1, as shown in FIG. 7, the electromagnetic valves V1 and V2 are closed (however, the electromagnetic valve V2 may be open). The electromagnetic valve V3 is opened, the blood pump 4 is driven to rotate forward, the electromagnetic valve of the dialysate introduction line La is closed, the electromagnetic valve of the dialysate discharge line Lb is opened, and the water removal pump 18 is turned on. You may make it drive at equal speed. In the recovery step S8 at the end of blood return (after the venous side blood return step S1 is performed a plurality of times), the electromagnetic valves V2 and V3 are closed while the electromagnetic valve V1 is open, and the blood pump 4 , The electromagnetic valve of the dialysate introduction line La is closed, and the electromagnetic valve of the dialysate discharge line Lb is opened, so that the water removal pump 18 is driven at a constant speed. As a result, even when the venous blood return step S1 has already been completed when the arterial air bubble detection means 10 detects the air bubbles, the venous blood return without issuing an alarm and stopping the device. Step S1 can be performed.

本実施形態によれば、制御手段19は、返血時、動脈側気泡検出手段10が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプ4を正転駆動させるリカバリ工程S8を行わせ得るので、返血時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる。なお、本実施形態においては、リカバリ工程S8時、血液ポンプ4を正転駆動させ、検出された気泡を少なくとも接続部(T字管T)より血液ポンプ4側に流動させた後、静脈側返血工程S1に移行させているが、返血時、動脈側気泡検出手段10が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプ4を正転駆動させるリカバリ工程であれば足りる。   According to this embodiment, the control means 19 can perform the recovery step S8 for driving the blood pump 4 to rotate forward on the condition that the arterial bubble detection means 10 has detected a bubble when returning blood. When air bubbles are detected during blood, the movement direction of the air bubbles can be automatically changed, and the burden on the medical staff can be reduced. In the present embodiment, at the recovery step S8, the blood pump 4 is driven to rotate forward so that the detected bubbles flow at least from the connecting portion (T-shaped tube T) to the blood pump 4 side, and then returned to the venous side. The process is shifted to the blood process S1, but a recovery process that drives the blood pump 4 to rotate forward is sufficient as long as the arterial bubble detection means 10 detects a bubble when returning blood.

特に本実施形態においては、動脈側返血工程S4時に動脈側気泡検出手段10が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプ4を正転駆動させ、検出された気泡を少なくとも接続部(T字管Tの位置)より血液ポンプ4側に流動させた後、静脈側返血工程S1に移行させるリカバリ工程S8を行わせるので、動脈側返血工程S4時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、気泡検出による警報を発することが抑制されることから、医療従事者の負担を軽減することができる。なお、特に本実施形態においては、リカバリ工程S8において、検出された気泡を血液ポンプ4の配設位置より下流側(ダイアライザ3側)まで流動させるのが好ましく、それにより、その後に血液ポンプ4を逆転駆動させた場合であっても、気泡が被しごきチューブ1aの出口側(下流側)に滞留し易くなり、当該被しごきチューブ1aより上流側(動脈側血液回路1の先端側)に流動するのを抑制することができる。   In particular, in the present embodiment, the blood pump 4 is driven to rotate forward on the condition that the arterial bubble detection means 10 has detected a bubble during the arterial blood return step S4, and the detected bubble is at least connected (T-shaped). Since the recovery step S8 is performed to move to the venous blood return step S1 after flowing from the position of the tube T to the blood pump 4 side, automatically when bubbles are detected during the arterial blood return step S4 It is possible to change the moving direction of the air bubbles and to suppress the warning due to the air bubble detection, thereby reducing the burden on the medical staff. In particular, in the present embodiment, in the recovery step S8, it is preferable to cause the detected bubbles to flow downstream (dialyzer 3 side) from the position where the blood pump 4 is arranged. Even in the case of reverse driving, the bubbles are likely to stay on the outlet side (downstream side) of the ironing tube 1a and flow upstream from the ironing tube 1a (tip side of the arterial blood circuit 1). Can be suppressed.

また、血液ポンプ4は、正転駆動及び逆転駆動可能とされるとともに、制御手段19は、静脈側返血工程S1において血液ポンプ4を正転駆動させ、動脈側返血工程S4において血液ポンプ4を逆転駆動させるので、静脈側返血工程S1及び動脈側返血工程S4による返血を良好かつ確実に行わせることができる。さらに、本実施形態に係る制御手段19は、リカバリ工程S8において、電磁弁V1(動脈側弁手段)及び電磁弁V2(静脈側弁手段)を開状態、かつ、電磁弁V3(切替手段)を閉塞状態とするので、動脈側返血工程S4時において気泡が検出された際、円滑かつ確実に、気泡の移動方向を自動的に変更させることができる。   In addition, the blood pump 4 can be driven forward and backward, and the control means 19 drives the blood pump 4 to rotate forward in the venous blood return step S1, and the blood pump 4 in the arterial blood return step S4. Therefore, the blood return by the venous blood return step S1 and the arterial blood return step S4 can be performed satisfactorily and reliably. Further, in the recovery step S8, the control means 19 according to the present embodiment opens the electromagnetic valve V1 (arterial side valve means) and the electromagnetic valve V2 (venous side valve means) and opens the electromagnetic valve V3 (switching means). Since it is in the closed state, when a bubble is detected in the arterial blood return step S4, the moving direction of the bubble can be automatically and smoothly changed.

またさらに、本実施形態に係る制御手段19は、静脈側返血工程S1と動脈側返血工程S4とを交互に複数回行わせるものとされるとともに、当該動脈側返血工程S4時に動脈側気泡検出手段10が気泡を検出したことを条件として、リカバリ工程S8が行われるので、返血過程において、血液回路における生理食塩液供給ライン8との接続部から静脈側血液回路2の先端までの血液、及び血液回路における生理食塩液供給ライン8との接続部から動脈側血液回路1の先端までの血液が凝固してしまうのを抑制することができるとともに、動脈側返血工程S4時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる。   Furthermore, the control means 19 according to the present embodiment is configured to cause the venous side blood return step S1 and the arterial side blood return step S4 to be alternately performed a plurality of times and at the time of the arterial side blood return step S4. Since the recovery step S8 is performed on the condition that the bubble detection means 10 detects the bubble, in the blood return process, the connection from the physiological saline supply line 8 in the blood circuit to the tip of the venous blood circuit 2 is performed. Blood and blood from the connection with the physiological saline supply line 8 in the blood circuit to the tip of the arterial blood circuit 1 can be prevented from coagulating, and bubbles can be generated during the arterial blood return step S4. When the air bubble is detected, the moving direction of the bubbles can be automatically changed, and the burden on the medical staff can be reduced.

また、静脈側血液回路2及び血液ポンプ4より下流側(ダイアライザ3側)の動脈側血液回路1には、除泡のためのエアトラップチャンバ(本実施形態においては、動脈側エアトラップチャンバ5及び静脈側エアトラップチャンバ6)が接続されたので、静脈側返血工程S1において、当該エアトラップチャンバ(動脈側エアトラップチャンバ5及び静脈側エアトラップチャンバ6)によって気泡を確実に捕捉させることができる。なお、動脈側エアトラップチャンバ5又は静脈側エアトラップチャンバ6の何れか一方のみ接続されたものであってもよい。   In addition, an arterial blood circuit 1 downstream from the venous blood circuit 2 and blood pump 4 (dialyzer 3 side) includes an air trap chamber for defoaming (in this embodiment, the arterial air trap chamber 5 and Since the venous air trap chamber 6) is connected, air bubbles can be reliably captured by the air trap chamber (arterial air trap chamber 5 and venous air trap chamber 6) in the venous blood return step S1. . Note that only one of the arterial air trap chamber 5 and the venous air trap chamber 6 may be connected.

さらに、本実施形態においては、生理食塩液供給ライン8(置換液供給ライン)の流路を閉塞させる閉塞状態と生理食塩液(置換液)を流通させ得る流通状態とを任意に切り替え得る切替手段が、生理食塩液供給ライン8に配設された電磁弁V3から成るとともに、当該電磁弁V3を開閉させることにより閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたので、生理食塩液を収容させた収容手段9を当該生理食塩液供給ライン8の基端に接続させ、置換液としての生理食塩液を自重にて血液回路に供給させる形態のものに容易に適用できる。   Furthermore, in the present embodiment, switching means that can arbitrarily switch between a closed state in which the flow path of the physiological saline solution supply line 8 (substitution fluid supply line) is closed and a distribution state in which the physiological saline solution (substitution fluid) can be circulated. Is composed of an electromagnetic valve V3 disposed in the physiological saline supply line 8, and can be switched between a closed state and a flow state by opening and closing the electromagnetic valve V3, so that the physiological saline is accommodated. It can be easily applied to a configuration in which the housing means 9 is connected to the base end of the physiological saline supply line 8 and the physiological saline as a replacement liquid is supplied to the blood circuit by its own weight.

しかるに、本実施形態に係る切替手段は、生理食塩液供給ライン8に配設された電磁弁V3から成るものとされているが、これに代えて、図8に示すようなものとしてもよい。すなわち、同図に示すように、生理食塩液供給ライン8に代えて、先端がT字管Tに接続されるとともに基端が透析装置本体B内の透析液導入ラインLaに接続された補液ライン22(置換液供給ライン)とするとともに、その途中にしごき型ポンプ23(切替手段)を配設するものとしてもよい。   However, although the switching means according to the present embodiment is composed of the electromagnetic valve V3 disposed in the physiological saline supply line 8, it may be replaced with that shown in FIG. That is, as shown in the figure, instead of the physiological saline supply line 8, a replacement fluid line having a distal end connected to the T-shaped tube T and a proximal end connected to the dialysate introduction line La in the dialyzer body B 22 (substitution liquid supply line), and an iron pump 23 (switching means) may be disposed in the middle of the line.

この場合、補液ライン22(置換液供給ライン)の流路を閉塞させる閉塞状態と生理食塩液(置換液)を流通させ得る流通状態とを任意に切り替え得る切替手段が、補液ライン22(置換液供給ライン)に配設されたしごき型ポンプ23から成るとともに、当該しごき型ポンプ23を停止又は駆動させることにより閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたので、透析液をダイアライザ3(血液浄化手段)に供給するための透析液導入ラインLaに置換液供給ライン22の基端を接続させ、しごき型ポンプ23(補液ポンプ等)を駆動させることにより、置換液としての透析液を血液回路に供給させる形態のものに容易に適用できる。   In this case, the switching means that can arbitrarily switch between a closed state in which the flow path of the replacement fluid line 22 (substitution fluid supply line) is closed and a distribution state in which the physiological saline solution (substitution fluid) can be circulated is the replacement fluid line 22 (substitution fluid). The dialysis fluid can be switched between the closed state and the flow state by stopping or driving the squeezing pump 23, so that the dialysate is supplied to the dialyzer 3 (blood purification). By connecting the proximal end of the replacement liquid supply line 22 to the dialysate introduction line La for supplying to the means) and driving the squeezing type pump 23 (such as a replacement fluid pump), the dialysate as the replacement liquid is supplied to the blood circuit. It can be easily applied to the form of supply.

さらに、図9に示すように、上記実施形態の如き置換液供給ライン(生理食塩液供給ライン8)及び切替手段(電磁弁V3又はしごき型ポンプ23)を具備しないものに適用することもできる。この場合、返血を行う際、同図に示すように、電磁弁V1、V2を開状態とし、かつ、透析液導入ラインLaの電磁弁V6を開状態、透析液排出ラインLbの電磁弁V5を閉状態とするとともに、複式ポンプ17を駆動させつつ血液ポンプ4を逆転駆動させることにより、透析液導入ラインLaからの透析液を血液回路側に逆濾過させ、その逆濾過した透析液(置換液)を血液と置換させることができる。   Furthermore, as shown in FIG. 9, the present invention can be applied to a device that does not include a replacement liquid supply line (physiological saline supply line 8) and switching means (electromagnetic valve V3 or ironing pump 23) as in the above embodiment. In this case, when blood is returned, as shown in the figure, the solenoid valves V1 and V2 are opened, the solenoid valve V6 of the dialysate introduction line La is opened, and the solenoid valve V5 of the dialysate discharge line Lb is opened. Is closed, and the blood pump 4 is driven reversely while the dual pump 17 is driven, so that the dialysate from the dialysate introduction line La is reversely filtered to the blood circuit side, and the dialyzed solution (substitution) Fluid) can be replaced with blood.

かかる返血時において、血液ポンプ4の駆動量(流量)は、複式ポンプ17の駆動量(流量)の半分程度に設定するのが好ましく、これにより、逆濾過された置換液としての透析液が動脈側血液回路1と静脈側血液回路2との両方に流動することとなり、動脈側返血工程と静脈側返血工程とを同時に行わせることができる。なお、血液ポンプ4の駆動量(流量)を複式ポンプ17の駆動量(流量)と略同等に設定して動脈側返血工程を行うものとし、血液ポンプ4を停止させて静脈側返血工程を別個に行わせるものとしてもよい。   At the time of returning the blood, the driving amount (flow rate) of the blood pump 4 is preferably set to about half of the driving amount (flow rate) of the dual pump 17, so that the dialyzed solution as the back-filtered replacement solution can be obtained. It flows to both the arterial blood circuit 1 and the venous blood circuit 2, and the arterial blood return process and the venous blood return process can be performed simultaneously. In addition, the driving amount (flow rate) of the blood pump 4 is set substantially equal to the driving amount (flow rate) of the compound pump 17, and the arterial blood return step is performed, and the blood pump 4 is stopped and the venous blood return step. May be performed separately.

上記の如き逆濾過により返血させるものにおいて、動脈側気泡検出手段10が気泡を検出した場合、図10に示すように、血液ポンプ4を正転駆動させてリカバリ工程を行わせるようにすることができる。かかるリカバリ工程においては、動脈側気泡検出手段10にて検出された気泡が血液ポンプ4より下流側(ダイアライザ3側)まで移動させるのが好ましい。この場合のリカバリ工程によっても、返血時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる。   In the case of returning blood by reverse filtration as described above, when the arterial bubble detection means 10 detects a bubble, as shown in FIG. 10, the blood pump 4 is driven forward to perform the recovery process. Can do. In such a recovery step, it is preferable that the air bubbles detected by the arterial air bubble detection means 10 are moved downstream from the blood pump 4 (dialyzer 3 side). Even in the recovery step in this case, when bubbles are detected during blood return, the movement direction of the bubbles can be automatically changed, and the burden on the medical staff can be reduced.

以上、本実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば置換液供給ラインの途中にしごき型ポンプ等の駆動源を配設させることにより、蓄圧工程S3を不要とするようにしてもよい。また、本実施形態においては、動脈側返血工程S4時、血液ポンプ4を逆転駆動させているが、これに代えて、例えば置換液供給ラインの途中にしごき型ポンプ等の駆動源を配設させ、当該しごき型ポンプで上記と同様の動作を行わせるようにしたもの、或いは収容手段9の設置高さに基づいて生じる位置エネルギを利用して当該収容手段9内の生理食塩液(置換液)を血液回路内に供給するよう構成してもよい。なお、本実施形態においては、透析治療時に用いられる透析装置に適用しているが、患者の血液を体外循環させつつ浄化し得る他の装置(例えば血液濾過透析法、血液濾過法、AFBFで使用される血液浄化装置、血漿吸着装置等)に適用してもよい。   As mentioned above, although this embodiment was described, this invention is not limited to this, For example, the pressure accumulation process S3 is made unnecessary by arrange | positioning drive sources, such as an iron pump, in the middle of a substitution liquid supply line. You may make it do. In the present embodiment, the blood pump 4 is driven in reverse during the arterial blood return step S4. Instead, for example, a driving source such as an iron pump is provided in the middle of the replacement fluid supply line. In addition, the above-described iron pump performs the same operation as described above, or the physiological saline (replacement liquid) in the storage means 9 using the potential energy generated based on the installation height of the storage means 9. ) May be supplied into the blood circuit. In this embodiment, the present invention is applied to a dialysis apparatus used at the time of dialysis treatment, but is used in another apparatus that can purify the patient's blood while circulating it outside the body (for example, blood filtration dialysis, blood filtration, AFBF). The present invention may be applied to blood purification devices, plasma adsorption devices, and the like.

返血時、動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプを正転駆動させるリカバリ工程を行わせ得る制御手段を具備した血液浄化装置であれば、他の機能が付加されたもの等にも適用することができる。   Other functions are added as long as the blood purification device is equipped with a control unit that can perform a recovery step of driving the blood pump in a forward direction on condition that the arterial bubble detection unit detects a bubble when returning blood. The present invention can also be applied.

1 動脈側血液回路
2 静脈側血液回路
3 ダイアライザ(血液浄化手段)
4 血液ポンプ
5 動脈側エアトラップチャンバ
6 静脈側エアトラップチャンバ
7 エアトラップチャンバ
8 生理食塩液供給ライン(置換液供給ライン)
9 収容手段
10 動脈側気泡検出手段
11 静脈側気泡検出手段
12、13 血液判別器
14、15、16 チューブ検出器
17 複式ポンプ
18 除水ポンプ
19 制御手段
20 オーバーフローライン
21 圧力センサ
22 補液ライン(置換液供給ライン)
23 しごき型ポンプ(切替手段)
V1 動脈側弁手段
V2 静脈側弁手段
V3 電磁弁(切替手段)
1 Arterial blood circuit 2 Venous blood circuit 3 Dialyzer (blood purification means)
4 Blood Pump 5 Arterial Air Trap Chamber 6 Vein Side Air Trap Chamber 7 Air Trap Chamber 8 Saline Solution Supply Line (Substitution Solution Supply Line)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 9 Storage means 10 Arterial side bubble detection means 11 Vein side bubble detection means 12, 13 Blood discriminator 14, 15, 16 Tube detector 17 Duplex pump 18 Dewatering pump 19 Control means 20 Overflow line 21 Pressure sensor 22 Replenishment line (replacement) Liquid supply line)
23 Ironing type pump (switching means)
V1 Arterial valve means V2 Venous valve means V3 Solenoid valve (switching means)

請求項1記載の発明は、動脈側血液回路及び静脈側血液回路から成るとともに、当該動脈側血液回路の先端から静脈側血液回路の先端まで患者の血液を体外循環させ得る血液回路と、該血液回路の動脈側血液回路及び静脈側血液回路の間に介装されて当該血液回路を流れる血液を浄化する血液浄化手段と、前記動脈側血液回路に配設され、前記血液回路内の液体を駆動方向に流動させ得る血液ポンプと、前記動脈側血液回路の先端近傍に配設され、流路内を流れる液体中の気泡を検出し得る動脈側気泡検出手段と、治療後、置換液を前記血液回路に供給させ、当該血液回路内の血液を前記置換液に置換させて返血させ得る制御手段と、前記動脈側血液回路における前記血液ポンプの配設位置と当該動脈側血液回路の先端との間に接続され、血液回路内の血液と置換させるための置換液を当該動脈側血液回路に供給可能な置換液供給ラインと、該置換液供給ラインの流路を閉塞させる閉塞状態と置換液を流通させ得る流通状態とを任意に切り替え得る切替手段とを具備した血液浄化装置において、前記制御手段は、返血時、前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記血液ポンプを正転駆動させるリカバリ工程を行わせ得るものとされ、かつ、当該制御手段は、返血時、前記血液回路における前記置換液供給ラインとの接続部から前記静脈側血液回路の先端までの血液を前記置換液に置換させて返血する静脈側返血工程と、前記血液回路における前記置換液供給ラインとの接続部から前記動脈側血液回路の先端までの血液を前記置換液に置換させて返血する動脈側返血工程とを行わせ得るとともに、前記リカバリ工程は、当該動脈側返血工程時に前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記血液ポンプを正転駆動させ、検出された気泡を少なくとも前記接続部より前記血液ポンプ側に流動させた後、前記静脈側返血工程に移行させる工程であることを特徴とする。 The invention according to claim 1 is composed of an arterial blood circuit and a venous blood circuit, a blood circuit capable of extracorporeally circulating a patient's blood from the tip of the arterial blood circuit to the tip of the venous blood circuit, and the blood A blood purification means for purifying blood flowing between the arterial blood circuit and the venous blood circuit of the circuit, and disposed in the arterial blood circuit to drive the liquid in the blood circuit A blood pump that can flow in a direction, an artery-side bubble detecting means that is disposed in the vicinity of the tip of the artery-side blood circuit, and that can detect bubbles in the liquid flowing in the flow path, and after treatment, the replacement fluid is the blood A control means capable of supplying the circuit and replacing the blood in the blood circuit with the replacement liquid to return the blood; an arrangement position of the blood pump in the arterial blood circuit and a tip of the arterial blood circuit Connected between and blood A replacement liquid supply line capable of supplying a replacement liquid for replacing the blood in the circuit to the blood circuit on the artery side, a closed state for closing the flow path of the replacement liquid supply line, and a flow state for allowing the replacement liquid to flow In the blood purification apparatus comprising the switching means that can arbitrarily switch between , the control means is a recovery that drives the blood pump to perform normal rotation on the condition that, when returning blood, the arterial bubble detection means detects a bubble. The control means replaces the blood from the connection with the replacement liquid supply line in the blood circuit to the tip of the venous blood circuit with the replacement liquid when returning blood. An arterial that returns blood by substituting blood from the connecting portion of the blood circuit to the tip of the arterial blood circuit with the replacement fluid. And the recovery step was detected by driving the blood pump in a forward direction on the condition that the arterial bubble detection means detected a bubble during the arterial return step. It is a step of causing the air bubbles to flow at least from the connecting portion to the blood pump side and then shifting to the venous side blood return step .

請求項記載の発明は、請求項記載の血液浄化装置において、前記血液ポンプは、正転駆動及び逆転駆動可能とされるとともに、前記制御手段は、前記静脈側返血工程において前記血液ポンプを正転駆動させ、前記動脈側返血工程において前記血液ポンプを逆転駆動させることを特徴とする。 According to a second aspect of the invention, the blood purification apparatus according to claim 1, wherein the blood pump, while being a normal rotation and reverse rotation can, said control means, said blood pump in the venous blood return step , And the blood pump is reversely driven in the arterial blood return step.

請求項記載の発明は、請求項又は請求項記載の血液浄化装置において、前記動脈側血液回路の先端近傍を開閉可能として設けられ、流路の閉塞及び開放を行わせ得る動脈側弁手段と、前記静脈側血液回路の先端近傍を開閉可能として設けられ、流路の閉塞及び開放を行わせ得る静脈側弁手段とを具備するとともに、前記制御手段は、前記リカバリ工程において、前記動脈側弁手段及び静脈側弁手段を開状態、かつ、前記切替手段を閉塞状態とすることを特徴とする。 According to a third aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to the first or second aspect , the arterial valve is provided so that the vicinity of the tip of the arterial blood circuit can be opened and closed, and the flow path can be closed and opened. And a venous valve means that is provided so as to be capable of opening and closing the vicinity of the distal end of the venous blood circuit and capable of closing and opening the flow path, and the control means includes the artery in the recovery step. The side valve means and the vein side valve means are opened, and the switching means is closed.

請求項記載の発明は、請求項の何れか1つに記載の血液浄化装置において、前記制御手段は、前記静脈側返血工程と動脈側返血工程とを交互に複数回行わせるものとされるとともに、当該動脈側返血工程時に前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記リカバリ工程が行われることを特徴とする。 According to a fourth aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to any one of the first to third aspects, the control means alternately performs the venous return step and the arterial return step multiple times. And the recovery step is performed on the condition that the arterial bubble detection means detects a bubble during the arterial blood return step.

請求項記載の発明は、請求項1〜の何れか1つに記載の血液浄化装置において、前記静脈側血液回路又は前記血液ポンプより下流側の前記動脈側血液回路には、除泡のためのエアトラップチャンバが接続されたことを特徴とする。 According to a fifth aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to any one of the first to fourth aspects, the arterial blood circuit downstream of the venous blood circuit or the blood pump is defoamed. An air trap chamber is connected.

請求項記載の発明は、請求項の何れか1つに記載の血液浄化装置において、前記切替手段は、前記置換液供給ラインに配設された電磁弁から成るとともに、当該電磁弁を開閉させることにより前記閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたことを特徴とする。 According to a sixth aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to any one of the first to fifth aspects, the switching means comprises an electromagnetic valve disposed in the replacement liquid supply line, and the electromagnetic valve It is possible to switch between the closed state and the distribution state by opening and closing.

請求項記載の発明は、請求項の何れか1つに記載の血液浄化装置において、前記切替手段は、前記置換液供給ラインに配設されたしごき型ポンプから成るとともに、当該しごき型ポンプを停止又は駆動させることにより前記閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたことを特徴とする。 According to a seventh aspect of the present invention, in the blood purification apparatus according to any one of the first to fifth aspects, the switching means comprises a squeezing type pump disposed in the replacement liquid supply line, and The closed state and the flow state can be switched by stopping or driving the mold pump.

さらに、動脈側返血工程時に動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプを正転駆動させ、検出された気泡を少なくとも接続部より血液ポンプ側に流動させた後、静脈側返血工程に移行させるリカバリ工程を行わせるので、動脈側返血工程時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる。 Further , on the condition that the arterial bubble detection means has detected the bubble during the arterial blood return step, the blood pump is driven to rotate forward, and after the detected bubble flows at least from the connecting portion to the blood pump side, the vein Since the recovery process is transferred to the side blood return process, when air bubbles are detected during the arterial blood return process, the movement direction of the air bubbles can be automatically changed, reducing the burden on medical personnel. be able to.

請求項の発明によれば、血液ポンプは、正転駆動及び逆転駆動可能とされるとともに、制御手段は、静脈側返血工程において血液ポンプを正転駆動させ、動脈側返血工程において血液ポンプを逆転駆動させるので、静脈側返血工程及び動脈側返血工程による返血を良好かつ確実に行わせることができる。 According to the invention of claim 2 , the blood pump can be driven forward and backward, and the control means drives the blood pump forward in the venous side blood return step, and blood in the arterial side blood return step. Since the pump is driven in reverse, the blood return by the venous side blood return step and the arterial side blood return step can be performed satisfactorily and reliably.

請求項の発明によれば、制御手段は、リカバリ工程において、動脈側弁手段及び静脈側弁手段を開状態、かつ、切替手段を閉塞状態とするので、動脈側返血工程時において気泡が検出された際、円滑かつ確実に、気泡の移動方向を自動的に変更させることができる。 According to the invention of claim 3 , since the control means opens the arterial valve means and the venous valve means and closes the switching means in the recovery process, air bubbles are generated during the arterial blood return process. When detected, the moving direction of the bubbles can be changed automatically and smoothly.

請求項の発明によれば、制御手段は、静脈側返血工程と動脈側返血工程とを交互に複数回行わせるものとされるとともに、当該動脈側返血工程時に動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、リカバリ工程が行われるので、返血過程において、血液回路における置換液供給ラインとの接続部から静脈側血液回路の先端までの血液、及び血液回路における置換液供給ラインとの接続部から動脈側血液回路の先端までの血液が凝固してしまうのを抑制することができるとともに、動脈側返血工程時において気泡が検出された際、自動的に気泡の移動方向を変更させることができ、医療従事者の負担を軽減することができる。 According to the invention of claim 4 , the control means causes the venous side blood return step and the arterial side blood return step to be alternately performed a plurality of times, and the arterial side bubble detection means during the arterial side blood return step. Since the recovery process is performed on the condition that air bubbles have been detected, the blood from the connection with the replacement liquid supply line in the blood circuit to the tip of the venous blood circuit in the blood return process, and the replacement liquid in the blood circuit It is possible to prevent blood from coagulating from the connection with the supply line to the tip of the arterial blood circuit, and automatically move the air bubbles when air bubbles are detected during the arterial blood return process The direction can be changed, and the burden on the medical staff can be reduced.

請求項の発明によれば、静脈側血液回路又は血液ポンプより下流側の動脈側血液回路には、除泡のためのエアトラップチャンバが接続されたので、静脈側返血工程において、当該エアトラップチャンバによって気泡を確実に捕捉させることができる。 According to the invention of claim 5 , since the air trap chamber for defoaming is connected to the venous blood circuit or the arterial blood circuit downstream from the blood pump, in the venous blood return step, the air Air bubbles can be reliably captured by the trap chamber.

請求項の発明によれば、切替手段は、置換液供給ラインに配設された電磁弁から成るとともに、当該電磁弁を開閉させることにより閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたので、生理食塩液を収容させた収容手段を当該置換液供給ラインの基端に接続させ、置換液としての生理食塩液を自重にて血液回路に供給させる形態のものに容易に適用できる。 According to the invention of claim 6 , the switching means is composed of an electromagnetic valve disposed in the replacement liquid supply line, and can be switched between a closed state and a flow state by opening and closing the electromagnetic valve. It can be easily applied to a configuration in which a storage means storing physiological saline is connected to the proximal end of the replacement liquid supply line, and physiological saline as a replacement liquid is supplied to the blood circuit by its own weight.

請求項の発明によれば、切替手段は、置換液供給ラインに配設されたしごき型ポンプから成るとともに、当該しごき型ポンプを停止又は駆動させることにより閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたので、透析液を血液浄化手段に供給するための透析液導入ラインに置換液供給ラインの基端を接続させ、しごき型ポンプを駆動させることにより、置換液としての透析液を血液回路に供給させる形態のものに容易に適用できる。 According to the seventh aspect of the present invention, the switching means includes the ironing type pump disposed in the replacement liquid supply line, and can switch between the closed state and the flow state by stopping or driving the ironing type pump. Therefore, the base of the replacement fluid supply line is connected to the dialysate introduction line for supplying dialysate to the blood purification means, and the peristaltic pump is driven so that the dialysate as the replacement fluid is supplied to the blood circuit. It can be easily applied to the form of supply.

本発明の実施形態に係る血液浄化装置(静脈側返血工程時)を示す模式図The schematic diagram which shows the blood purification apparatus (at the time of a venous side blood return process) which concerns on embodiment of this invention. 同血液浄化装置(動脈側返血工程の蓄圧工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (at the time of pressure accumulation in the arterial blood return process) 同血液浄化装置(動脈側返血工程の返血工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (at the time of blood return in the arterial blood return process) 同血液浄化装置(リカバリ工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (during the recovery process) 同血液浄化装置における返血時の制御内容を示すフローチャートFlow chart showing control contents at the time of blood return in the blood purification apparatus 同血液浄化装置における返血時の他の制御内容を示すフローチャートThe flowchart which shows the other control content at the time of blood return in the blood purification apparatus 同血液浄化装置(他のリカバリ工程及び静脈側返血工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (during other recovery process and venous return process) 本発明の他の実施形態に係る血液浄化装置を示す模式図The schematic diagram which shows the blood purification apparatus which concerns on other embodiment of this invention. 参考例に係る血液浄化装置を示す模式図Schematic diagram showing a blood purification apparatus according to a reference example 参考例に係る血液浄化装置(リカバリ工程時)を示す模式図Schematic showing the blood purification device (during the recovery process) according to the reference example

さらに、図9に示すように、上記実施形態の如き置換液供給ライン(生理食塩液供給ライン8)及び切替手段(電磁弁V3又はしごき型ポンプ23)を具備しない参考例について説明する。この場合、返血を行う際、同図に示すように、電磁弁V1、V2を開状態とし、かつ、透析液導入ラインLaの電磁弁V6を開状態、透析液排出ラインLbの電磁弁V5を閉状態とするとともに、複式ポンプ17を駆動させつつ血液ポンプ4を逆転駆動させることにより、透析液導入ラインLaからの透析液を血液回路側に逆濾過させ、その逆濾過した透析液(置換液)を血液と置換させることができる。 Furthermore, as shown in FIG. 9, a reference example that does not include the replacement liquid supply line (physiological saline supply line 8) and switching means (electromagnetic valve V3 or ironing pump 23) as in the above embodiment will be described . In this case, when blood is returned, as shown in the figure, the solenoid valves V1 and V2 are opened, the solenoid valve V6 of the dialysate introduction line La is opened, and the solenoid valve V5 of the dialysate discharge line Lb is opened. Is closed, and the blood pump 4 is driven reversely while the dual pump 17 is driven, so that the dialysate from the dialysate introduction line La is reversely filtered to the blood circuit side, and the dialyzed solution (substitution) Fluid) can be replaced with blood.

制御手段が、返血時、動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプを正転駆動させるリカバリ工程を行わせ得るものとされ、かつ、当該制御手段は、返血時、血液回路における置換液供給ラインとの接続部から静脈側血液回路の先端までの血液を置換液に置換させて返血する静脈側返血工程と、血液回路における置換液供給ラインとの接続部から動脈側血液回路の先端までの血液を置換液に置換させて返血する動脈側返血工程とを行わせ得るとともに、リカバリ工程は、当該動脈側返血工程時に動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、血液ポンプを正転駆動させ、検出された気泡を少なくとも接続部より血液ポンプ側に流動させた後、静脈側返血工程に移行させる工程である血液浄化装置であれば、他の機能が付加されたもの等にも適用することができる。 The control means is capable of performing a recovery step of driving the blood pump in the forward direction on condition that the arterial bubble detection means has detected a bubble when returning blood , and the control means A venous return process for replacing the blood from the connection with the replacement fluid supply line in the blood circuit to the tip of the venous blood circuit with the replacement fluid and the connection with the replacement fluid supply line in the blood circuit And the arterial blood return step of returning the blood from the tip to the tip of the arterial blood circuit with a replacement liquid, and the recovery step is performed when the arterial air bubble detection means is a bubble in the arterial blood return step. If the blood purification device is a step of causing the blood pump to normally rotate on the condition that the detected air bubbles are detected, causing the detected bubbles to flow at least from the connection portion to the blood pump side, and then shifting to the venous side blood return step. If It can be functions of the are applied to like those added.

Claims (8)

動脈側血液回路及び静脈側血液回路から成るとともに、当該動脈側血液回路の先端から静脈側血液回路の先端まで患者の血液を体外循環させ得る血液回路と、
該血液回路の動脈側血液回路及び静脈側血液回路の間に介装されて当該血液回路を流れる血液を浄化する血液浄化手段と、
前記動脈側血液回路に配設され、前記血液回路内の液体を駆動方向に流動させ得る血液ポンプと、
前記動脈側血液回路の先端近傍に配設され、流路内を流れる液体中の気泡を検出し得る動脈側気泡検出手段と、
治療後、置換液を前記血液回路に供給させ、当該血液回路内の血液を前記置換液に置換させて返血させ得る制御手段と、
を具備した血液浄化装置において、
前記制御手段は、返血時、前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記血液ポンプを正転駆動させるリカバリ工程を行わせ得ることを特徴とする血液浄化装置。
A blood circuit comprising an arterial blood circuit and a venous blood circuit, and capable of extracorporeally circulating the patient's blood from the distal end of the arterial blood circuit to the distal end of the venous blood circuit;
A blood purification means for purifying blood flowing between the arterial blood circuit and the venous blood circuit of the blood circuit and flowing through the blood circuit;
A blood pump disposed in the arterial blood circuit and capable of flowing the fluid in the blood circuit in a driving direction;
An artery-side bubble detection means that is disposed near the tip of the artery-side blood circuit and can detect bubbles in the liquid flowing in the flow path;
Control means for supplying a replacement fluid to the blood circuit after treatment, and replacing the blood in the blood circuit with the replacement fluid to return blood;
In the blood purification apparatus comprising
The blood purification apparatus, wherein the control means can perform a recovery step of driving the blood pump in a forward direction on condition that the arterial bubble detection means detects a bubble when returning blood.
前記動脈側血液回路における前記血液ポンプの配設位置と当該動脈側血液回路の先端との間に接続され、血液回路内の血液と置換させるための置換液を当該動脈側血液回路に供給可能な置換液供給ラインと、
該置換液供給ラインの流路を閉塞させる閉塞状態と置換液を流通させ得る流通状態とを任意に切り替え得る切替手段と、
を具備するとともに、
前記制御手段は、返血時、前記血液回路における前記置換液供給ラインとの接続部から前記静脈側血液回路の先端までの血液を前記置換液に置換させて返血する静脈側返血工程と、前記血液回路における前記置換液供給ラインとの接続部から前記動脈側血液回路の先端までの血液を前記置換液に置換させて返血する動脈側返血工程とを行わせ得るとともに、前記リカバリ工程は、当該動脈側返血工程時に前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記血液ポンプを正転駆動させ、検出された気泡を少なくとも前記接続部より前記血液ポンプ側に流動させた後、前記静脈側返血工程に移行させる工程であることを特徴とする請求項1記載の血液浄化装置。
Connected between the position of the blood pump in the arterial blood circuit and the tip of the arterial blood circuit, and can supply a replacement fluid for replacing the blood in the blood circuit to the arterial blood circuit A replacement liquid supply line;
Switching means capable of arbitrarily switching between a closed state in which the flow path of the replacement liquid supply line is closed and a flow state in which the replacement liquid can flow;
And having
The control means is a venous-side blood return step for returning blood by replacing the blood from the connection portion with the replacement fluid supply line in the blood circuit to the tip of the venous blood circuit when returning blood. And the arterial blood return step of returning blood by replacing the blood from the connection with the replacement fluid supply line in the blood circuit to the tip of the arterial blood circuit with the replacement fluid, and the recovery The step is to rotate the blood pump forward on the condition that the arterial bubble detection means has detected a bubble during the arterial blood return step, and at least the detected bubble is moved to the blood pump side from the connection portion. 2. The blood purification apparatus according to claim 1, wherein the blood purification apparatus is a step of shifting to the venous blood return step after flowing.
前記血液ポンプは、正転駆動及び逆転駆動可能とされるとともに、前記制御手段は、前記静脈側返血工程において前記血液ポンプを正転駆動させ、前記動脈側返血工程において前記血液ポンプを逆転駆動させることを特徴とする請求項2記載の血液浄化装置。   The blood pump can be driven in forward rotation and reverse rotation, and the control means drives the blood pump in forward rotation in the venous blood return step and reverses the blood pump in the arterial blood return step. The blood purification apparatus according to claim 2, wherein the blood purification apparatus is driven. 前記動脈側血液回路の先端近傍を開閉可能として設けられ、流路の閉塞及び開放を行わせ得る動脈側弁手段と、
前記静脈側血液回路の先端近傍を開閉可能として設けられ、流路の閉塞及び開放を行わせ得る静脈側弁手段と、
を具備するとともに、前記制御手段は、前記リカバリ工程において、前記動脈側弁手段及び静脈側弁手段を開状態、かつ、前記切替手段を閉塞状態とすることを特徴とする請求項2又は請求項3記載の血液浄化装置。
An arterial valve means provided near the distal end of the arterial blood circuit as being openable and closable and capable of closing and opening the flow path;
A venous valve means provided near the distal end of the venous blood circuit as being openable and closable and capable of closing and opening the flow path;
The control means, in the recovery step, opens the arterial valve means and the venous valve means and closes the switching means. 3. The blood purification apparatus according to 3.
前記制御手段は、前記静脈側返血工程と動脈側返血工程とを交互に複数回行わせるものとされるとともに、当該動脈側返血工程時に前記動脈側気泡検出手段が気泡を検出したことを条件として、前記リカバリ工程が行われることを特徴とする請求項2〜4の何れか1つに記載の血液浄化装置。   The control means is configured to cause the venous side blood return step and the arterial side blood return step to be alternately performed a plurality of times, and the arterial side bubble detection means detects air bubbles during the arterial side blood return step. The blood purification apparatus according to any one of claims 2 to 4, wherein the recovery step is performed on the condition of 前記静脈側血液回路又は前記血液ポンプより下流側の前記動脈側血液回路には、除泡のためのエアトラップチャンバが接続されたことを特徴とする請求項1〜5の何れか1つに記載の血液浄化装置。   The air trap chamber for defoaming is connected to the venous blood circuit or the arterial blood circuit downstream from the blood pump. Blood purification device. 前記切替手段は、前記置換液供給ラインに配設された電磁弁から成るとともに、当該電磁弁を開閉させることにより前記閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたことを特徴とする請求項2〜6の何れか1つに記載の血液浄化装置。   3. The switching means comprises an electromagnetic valve disposed in the replacement liquid supply line, and can be switched between the closed state and the flow state by opening and closing the electromagnetic valve. The blood purification apparatus as described in any one of -6. 前記切替手段は、前記置換液供給ラインに配設されたしごき型ポンプから成るとともに、当該しごき型ポンプを停止又は駆動させることにより前記閉塞状態と流通状態とを切替可能とされたことを特徴とする請求項2〜6の何れか1つに記載の血液浄化装置。   The switching means comprises an ironing type pump disposed in the replacement liquid supply line, and is capable of switching between the closed state and the flow state by stopping or driving the ironing type pump. The blood purification apparatus according to any one of claims 2 to 6.
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