JP3138511B2 - 透析液のような薬剤溶液の調製方法および装置 - Google Patents
透析液のような薬剤溶液の調製方法および装置Info
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Description
縮物とから、透析液のような薬剤溶液を調製する方法で
あって、各濃縮物を水源から透析器のような摂収地点に
至る主導管に沿ったいくつかの用量地点に連続的に供給
する方法に関する。本発明はまた、水と、酸を含む複数
の濃縮物から透析液のような薬剤溶液を連続的に調製す
る装置であって、各濃縮物を水源から透析器のような摂
収地点に至る主導管に沿ったいくつかの用量地点に連続
的に供給するように配置した装置に関する。本発明は好
ましくは緩衝液として重炭酸塩を用いる透析装置に適用
することを目的とする。
調製法については、例えばEP−B1−0 022 9
22に記載がある。好ましくは透析を目的とした薬剤溶
液調製のためのより完全な装置については、US−A−
4 784 495に記載がある。米国特許によるこの
発明はヨーロッパ特許による発明を実質的に改良または
発展させたものだと言える。同様に、本発明は初期の発
明の一層の改良または一層の発展であると言える。
では、二つの液体濃縮物を用いる。米国特許による改良
では、要するに、これらの液体の濃縮物を、1つ以上の
粉末の濃縮物で部分的に置き換えることを意味する。し
かしながら、液体濃縮物をある量までは使用していて、
それが欠点となっている。
縮物は全く使用しなくてよい。しかし、本発明もまた、
種々の特別の理由で、濃縮物の一部は液体の形で供給す
る方法や各装置を包含している。
器のような摂収地点に至る主導管に沿ったいくつかの用
量地点に連続的に供給する、水と、酸を含む複数の濃縮
物とから透析液のような薬剤溶液を調製する方法に関す
る。本発明は酸を気体の形で供することを特徴とする。
このことは、もし望むなら他の濃縮物はその場で溶解す
る粉末として供することを可能にする。また、多量の液
体を長距離にわたって輸送する必要もない。従って、絶
対に必要な液体は水だけである。更に、薬剤の観点から
の重要な利点は、粉末濃縮物中では、液体濃縮物中に比
べて、細菌の生長が通常はずっと少ない点にある。他の
利点としては、濃縮物を純粋な酸の形で供給できること
である。それだけで、各濃縮物によって増した金属塩の
ために濃度の変化が起ることはない。以前には、透析に
関し、酸は種々の金属塩と共に濃縮物中に含まれてい
た。
ナトリウムを用い、カルシウムも供給される透析装置に
適用する方法に関して用いることを意図している。この
場合、気体の形での酸の添加はそれら物質を混合する前
に行うべきである。そうすれば、炭酸カルシウムの固体
が沈殿する危険を減らせる。供給された過剰の気体は、
もしあれば、通常の脱気で除去できる。その後、これを
再循環することも可能である。このことは、経済的な観
点から、および気体の最終供給量の調節を容易にするた
めにも望ましいことである。気体の供給量の調節は気体
添加後に調製溶液のpH値を測定し、これをその調節に用
いることによっても容易にできる。もし、気体がその場
で製造できるのであれば、輸送の観点からの重要な利点
が得られる。このことを緩衝液として重炭酸ナトリウム
を用いる透析装置に当てはめれば、気体としてCO2 を
選ぶのがよい。これは炭酸塩、好ましくは重炭酸ナトリ
ウムを酸および水と混合することによりその場で得られ
る。この製造に適した酸はクエン酸である。または、炭
酸塩、好ましくは重炭酸ナトリウムを適当な温度まで、
例えば50℃以上に加熱してもその場で製造できる。衛
生学的な観点からは、製造中に生成した水分は本線への
供給前に分離するのが適当である。
器のような摂収地点に至る主導管に沿ったいくつかの用
量地点に連続的に供給するように配置した、水と、酸を
含む複数の濃縮液から透析液のような薬剤溶液を連続的
に調製する装置に関する。この装置は前記用量地点の1
つが気体の形で前記酸を取り込むための気体導入口を構
成することを特徴とする。本発明は好ましくは緩衝液と
して重炭酸ナトリウムを用いる透析に適し、カルシウム
も供給される装置に適用することを目的としている。こ
の場合、気体の形での酸の用量導入地点はこれらの物質
の用量地点の間に位置すべきである。
定のための手段を備えるのがよい。伝導率計のような他
の測定装置も使用できる。もし、装置がCO2 製造装置
のようなその場で気体の形で酸を製造する手段を含むな
ら、かなりの利点が得られる。他の気体としては、塩化
水素酸の気体なども使用できる。
示す。図1中、水は水源1、例えば逆浸透装置から供給
する。あるいは、水源1は水が一定濃度にある1つ以上
の濃縮物と共に供給される病院の中央システムを構成す
ることもできる。以下、水源という語は、純水の供給源
を意味するだけでなく、既に1つ以上の物質を添加して
ある水の供給源をも意味する。水はバルブ3のついた主
導管2を通って加熱容器4まで送られ、ここで、ある温
度、例えば約37℃まで加熱される。主導管2はフィル
ター5を通って混合地点Aまで続く。液体ベースの濃縮
物が貯槽34から、フィルター7のついた主導管6を通
って送られる。または、この濃縮物は、例えば前記米国
特許4 784 495またはスェーデン特許出願9
0.00586−9に記載のように、粉末の形で供し、
水源1から供された水でその場で溶解することも可能で
ある。源34からの濃縮物、または上記のようにして調
製した濃縮物はポンプ8によって主導管2まで送る。混
合を充分にするために、水と濃縮物を混合容器9に送
り、ここから、伝導率計11に送る。処理を行った後、
混合容器9を空にするために、底部に分離排水管12を
取り付けてある。伝導率計11は水と濃縮物が正しい混
合比で混合されるようにポンプ8を調節するために配置
してある。
で主導管2に送る。そのために、この酸は貯槽13から
導入する。この貯槽13は例えば気体状の二酸化炭素ま
たはHClのような適当な気体の入った気体ボトルか、
または、その場で気体を調製できる装置からなる。例え
ば、CO2 は、炭酸塩、好ましくは重炭酸ナトリウムを
酸および水と混合してその場で調製できる。この目的の
ためには、クエン酸が適当な酸の例である。あるいは、
CO2 は炭酸塩、好ましくは重炭酸ナトリウムを50℃
以上のような適当な温度まで温めて調製することもでき
る。貯蔵13からの気体は導管14、バルブ15、流量
調節バルブ16および不可逆バルブ17を通って、主導
管2中の混合地点Bに至る。
貯槽20から、導管19を通ってポンプ18により主導
管中の地点Cまで送る。次に粉末を加熱容器から管21
とフィルター23のついた導管22を通って導入された
水で貯槽中で連続的に溶解する。導管19にもフィルタ
ー24がついている。カートリッジ20における粉末の
溶解は上記米国特許4 784 495に記載の方法と
同じである。
によってスロットル25およびバブルチャンバー26を
通ってバブルトラップ28まで送る。この配列により、
気泡が主として液体中に溶けている空気および貯槽13
からの余剰気体から生成する。これらの気泡はバブルチ
ャンバー26で大きくなり、バブルトラップ28中で方
法は示してないが除去される。少量の液体と共に、これ
らの気泡は直接、排水管に送られるか、または過剰の気
体を溶解できるように再循環させることもできる。混合
容器9のように、バブルチャンバー26も底に排水管2
9を備えている。従って、実施例の装置を清掃したい時
には、これも完全に空にできる。主導管2はバブルトラ
ップ28からpHメーター30、伝導率計31、スロット
ル32およびポンプ32を通って、ここには示してない
透析器まで伸びている。ここでpHメーター30は導管1
4中の流量調節計16を調節するために配置してある。
伝導率計31も同様に導管19中のポンプ18を調節す
るために配置してある。あるいはこれらのポンプを主導
管2を通る液体の流量を適量にするためにある種の用量
調節ポンプにすることもできる。
762 618に詳しい記載のある定流量装置の一部で
ある。この場合、圧力計はこれらの中間に備えてあって
ポンプ33を制御するので、スロットル32から一定の
圧力低下を維持することができ、透析器まで一定の流量
が保たれる。
合する。透析処置に適当な量は約37gのクエン酸と4
5gの重炭酸塩である。水を加えるとCO2の生成が始
まる。気体の供給を加減するには、粉末混合物への水の
供給を調節して、気体の生成を調節するか、または気体
を加圧下で貯槽に集めて主導管への気体の供給を流量調
節装置で調節するのがよい。
トリウムを50℃以上の温度まで加熱する。気体の生成
はこのエネルギー供給に直接的に比例する。これによ
り、気体の生成は必要に応じて調節できる。供給するエ
ネルギー量を調節するには、用意した透析液の気体流量
又はpH値を測定すればよい。
置内で再循環させることができる。供給する酸の量に影
響するパラメーターは、とりわけ、用量取込み地点での
圧力、液体の温度、気体の暴露時間(接触距離/流量速
度)および接触表面(全気泡表面)である。本発明は当
然、上述の例のみに限定されず、添付のクレイムの範囲
内で変更できる。例えば、気体状の塩化水素酸のような
他の気体も使用できる。塩化水素酸は最初から気体であ
る必要はない。代りに、例えば塩化ナトリウムを硫酸の
ような適当な酸と加熱しながら混合して、その場で生成
させることができる。しかし、CO2 を用いる方が望ま
しい。更に、伝導率計31は調製の調節のためにだけ配
置されていることに注意しなければならない。この場
合、流量調節バルブ16は導管14中の気体流量を完全
に調節できる。調節手段の外に、このような場合、流量
を測定する装置も備えられる。更に、上述の装置中に含
まれる各部は形と機能の両方とも、広範囲の変更が可能
である。
設備一式を示す簡単なブロック図。明瞭にするために、
本発明のあまり重要でない細部は省略した。
Claims (15)
- 【請求項1】 水と、酸を含む複数の濃縮物とから、透
析液のような薬剤溶液を調製する方法であって、各濃縮
物を水源(1)から透析器のような摂取地点に至る主導
管(2)に沿ったいくつかの用量地点(A,B,C)に
連続的に供給する方法において、 酸は気体の形で、用量地点(AおよびC)の間の用量地
点(B)から供給される方法。 - 【請求項2】 緩衝液として重炭酸塩を用い、カルシウ
ムも供給される透析装置に用いるための方法であって、
気体の形での酸の添加はこれらの物質を混合する前に行
うことを特徴とする請求項1記載の方法。 - 【請求項3】 過剰の気体は通常の脱気で除くことを特
徴とする請求項1または2のいずれかに記載の方法。 - 【請求項4】 過剰の気体はもしあれば、分離し、再循
環することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載
の方法。 - 【請求項5】 調製された溶液のpHを気体添加後に測
定し、それを調整するのに用いることを特徴とする請求
項1〜4のいずれかに記載の方法。 - 【請求項6】 気体はその場で調製することを特徴とす
る請求項1〜5のいずれかに記載の方法。 - 【請求項7】 緩衝液として重炭酸塩を用いる透析装置
のための方法であって、気体としてCO2を選択するこ
とを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の方法。 - 【請求項8】 CO2は炭酸塩、好ましくは重炭酸ナト
リウムを酸および水と混合してその場で調製することを
特徴とする請求項7に記載の方法。 - 【請求項9】 CO2の調製にクエン酸を用いることを
特徴とする請求項8に記載の方法。 - 【請求項10】 CO2は炭酸塩、好ましくは重炭酸ナ
トリウムを適当な温度、例えば50℃以上に温めてその
場で調製することを特徴とする請求項7に記載の方法。 - 【請求項11】 調製中に生成した水は主導管への供給
前に分離することを特徴とする請求項10に記載の方
法。 - 【請求項12】 水と、酸を含む複数の濃縮物から透析
液のような薬剤溶液を連続的に調製する装置であって、
各濃縮物を水源(1)から透析器のような摂取地点に至
る主導管(2)に沿ったいくつかの用量地点(A,B,
C)に連続的に供給するように配置した装置であって、
前記用量地点(B)は、用量地点(AおよびC)の間に
配置され、気体の形で前記酸を取り込むための気体導入
口(B)を備えていることを特徴とする装置。 - 【請求項13】 緩衝液として重炭酸塩を用いる透析に
適し、カルシウムも供給されることを特徴とする請求項
12に記載の装置。 - 【請求項14】 気体添加後のpH測定のための手段
(30)を有することを特徴とする請求項12及び13
のいずれかに記載の装置。 - 【請求項15】 CO2製造装置(13)のように、そ
の場で気体の形での酸を調製するための手段を有するこ
とを特徴とする請求項12〜14のいずれか1項に記載
の装置。
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