JP5785211B2 - 滅菌装置 - Google Patents
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Description
本発明による好ましい滅菌方法が、図3の流れ図に示されている次の概略的な段階を含む。医療器具のような滅菌されるべき物品が、滅菌チャンバの中に直接的に置かれるが、病院環境で一般的に使用されるような滅菌包装容器、滅菌ラップ又は滅菌パウチ内に密封され、その後で滅菌チャンバ内に入れられることが好ましい。様々な異なるタイプのこうした容器又はパウチが当業者には公知であり、本明細書でさらに説明される必要はない。
サイクル2 − オゾンとの高い適合性を有する表面装置、ヒンジ付き器具、及び、硬質の内視鏡(1mm×50cm)。
サイクル3 − サイクル#1によって滅菌可能な器具、及び、複雑な内視鏡(例えば、胃カメラ、大腸内視鏡)。
現時点では、H2O2計量配分システムの2つの形状構成が想定可能である。制御システムはこの両方のシステムのために使用可能である。図7と図8において本明細書において説明されている第1のシステムが、主として、図8の温度調整リザーバ(240)の中に流入させられるH2O2のボトル(180)である。この第1のシステムは、図7、図8、図9、図2を参照して説明されるだろう。以下で説明される全ての入力及び出力センサは、図9に示されている制御システムの入力及び出力のリストに示されている。滅菌装置が最初に初期化されると、扉12が閉じられ、及び、この閉じ状態がスイッチS7によって検出される。ホルダ内にボトルがないことが(S6)によって検出されると、穿孔針もシリンダPA−01(208)によって上方位置に引っ込められる。S8とS9とがシリンダ(208)の上方位置及び下方位置の検出を可能にする。さらに、アクチュエータPA−02がホルダロック解除位置に引っ込められる。ユーザは、扉(205)を開いてH2O2ボトルをホルダ内に挿入するように、スクリーン(118)上のメッセージによって促される。したがって、ボトルがS6によって検出されると、スクリーン(118)上の別のメッセージが、S7によって検出される扉(205)を閉じるようにユーザに促す。ソフトウェア制御がCPU(108)と状態センサとによって行われる。ボトルは重力によって回転台(209)上に据えられる。CPUはモータM−02がボトル180を回転させることを開始させる。バーコードリーダBS−01(図2)(122)図9が、ボトル上のバーコードを読み取る。CPUはそのボトルの有効期限を確認し、そのボトルがその有効期限を過ぎている場合には、扉205がロック解除されたままであり、スクリーン(118)上のメッセージが、そのボトルを別のボトルに交換するようにユーザに促す。その有効期限が適正である場合には、CPUは、モータM−02を停止させ、PA−02(図2)を作動させることによって扉(205)をロックする。その次に、CPUは、S9が針が下方位置にあることを検出するまで、針209がボトルの密封キャップに穿孔するようにシリンダ(208)を作動させる。その次に、ボトルが、弁(212)を経由した吸引とポンプ(40)からの真空とによって、リザーバ240の中に中身を送り込まれて完全に空にされる。リザーバ内のH2O2全てが使用され終わるまで扉(205)はロックされたままである。液位センサS10、S11が、別のボトルが必要かどうかをCPUが推定するために必要な状態を提供する。そうである場合には、針がボトルから引き戻されて、扉(205)がロック解除され、及び、ユーザがH2O2ボトルを交換するようにスクリーン(118)上のメッセージによって促される。
次に述べる計量配分システムは、冷却されたリザーバ(240)を含まない。その代わりに、H2O2はボトル(180)内に残る。液位検出器S10、S11が取り除かれ、及び、底部の付近においてボトルの側部に対してばねで押し付けられている超音波液位検出器によって置き換えられており、及び、この超音波液位検出器は、CPUに対して空のボトルを示すための低液位検出器として使用される。このセンサがばねで押し付けられているので、このセンサは、モータM−02を使用するには大きすぎる摩擦をボトル上に加える。したがって、ユーザは、バーコードが(BS−01)図2又は(122)図9によって読み取られるまで、ボトルを手動で回転させるように、スクリーン(118)上のメッセージによって促される。ボトルが期限切れではない場合には、ユーザは扉(205)を閉じるように促され、及び、CPUがボトルホルダのコンパートメントをロックし、及び、針を下降させて穿孔させるように作動させる(208)。その好ましい実施形態では、H2O2ホルダはペルチェセルユニットによって温度調整されている。ホルダに取り付けられておりかつ温度インタフェース(121)に接続されているRTDが、デバイスネットネットワークによってCPU(108)にデータを送り、及び、CPUは、ペルチェセルユニットに印加される電力の量をPID機能によって制御する。ペルチェユニットは、図2においてSV−15、SV−16、アクチュエータ(PA−02及びPA−01)で構成されている空気圧システムを駆動する空気圧縮機のためにも使用される12VDC(121)電源によって給電される。各サイクルの間には、H2O2ボトル(180)とマイクロバルブモジュール(240)との間に連結されている配管がSV20によってパージされるだろう。モジュール(240)の入口の付近では、H2O2配管上にスナップ留めされている泡光学検出器(foam optical detector)が、その配管内の、空気無しでのその配管の完全な補充を表示するだろう。
12 アクセス扉
22 オゾン発生器
29b バイパス弁
30 過酸化水素配送ユニット
40 真空ポンプ
52 オゾン触媒
60 冷却システム
200 過酸化水素供給ユニット
220 リザーバ
240 計量供給ユニット
260 蒸発器ユニット
Claims (10)
- 過酸化水素注入ユニットを有する滅菌装置のための過酸化水素配送システムであって、
前記過酸化水素配送システムは、
シールされた過酸化水素溶液容器を直立状態に支持するためのクレードルと、
前記容器から過酸化水素溶液を吸引するための、前記クレードルに連結されている排液装置であって、前記滅菌装置の過酸化水素注入ユニットに連結されうる、排液装置と、を備え、
前記排液装置は、前記容器上のシールに穿孔するための、かつ、前記容器内の前記過酸化水素溶液の中に延びるための排液針と、
前記クレードルの中への新しい過酸化水素容器の挿入を可能にするために前記針が引っ込められている休止位置から、前記容器の前記シールを穿孔しかつ前記容器内の過酸化水素溶液の中に延びる穿孔位置へ、前記排液針を移動させるための往復式の針駆動装置とを含み、及び、前記針は前記穿孔位置において前記容器の底部に突き当たるまで延び、
前記針が前記容器の底部を穿孔するのを防止しつつ前記針が前記容器の底部との接触を保証するための制御構造をさらに備える、過酸化水素配送システム。 - 過酸化水素溶液を前記滅菌装置の前記過酸化水素注入ユニットに供給するために前記排液装置に連結されているリザーバをさらに備える請求項1に記載の配送システム。
- 前記針駆動装置は、前記容器の底部との前記針の係合を検出するための、及び、前記針による前記容器の底部の穿孔を防止するように前記針の前進を終了させるための、力覚センサを含む請求項1又は2に記載の配送システム。
- 前記力覚センサは前記針駆動装置内に組み込まれている請求項3に記載の配送システム。
- 前記容器内の前記過酸化水素溶液が予め決められた液位よりも低下する時を検出するための超音波センサを含む請求項4に記載の配送システム。
- 前記容器がスタンド上に支持されており、前記容器が前記スタンド上に支持されている時に、前記超音波センサは前記容器に対してばね偏倚されている請求項5に記載の配送システム。
- 前記シールされた過酸化水素溶液容器は、シールされた補充及び排液開口部を含む上部端部と側壁と円錐形底部とを有する中空の本体と、平面の水平表面上にその容器を直立位置に維持するためのスタンドと、前記スタンドを前記中空の本体に連結するための連結装置とを備え、前記連結装置は、前記中空の本体の側壁内に外側凹みを有し、前記スタンドは、カップ形状であり、かつ、前記スタンドの前記中空の本体に対するスナップ嵌め連結を実現するために前記外側凹みとの係合のための半径方向に内向きに延びるタブを有する、請求項1の過酸化水素配送システムで使用するためのシールされた過酸化水素溶液容器。
- 前記外側凹みは、外側で円周方向に延びる連続溝を含み、及び、前記スタンドは、前記本体に対する前記スタンドの前記スナップ嵌め連結を実現するための、前記連続溝との係合のための半径方向に内向きに延びる少なくとも一対のタブを有する請求項7に記載の容器。
- 各タブは、前記連続溝とのスナップ嵌め係合のための、前記スタンドの頂部端部における円周方向に延びるフランジである請求項8に記載の容器。
- 前記本体は少なくとも2つの外側溝を含み、及び、前記スタンドは、前記少なくとも2つの外側溝の1つとのそれぞれのスナップ嵌め係合のための、前記スタンド上に配置されている対応する数のタブを含む請求項9に記載の容器。
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