JPH06343664A - 流動化患者支持システム - Google Patents

流動化患者支持システム

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JPH06343664A
JPH06343664A JP6083130A JP8313094A JPH06343664A JP H06343664 A JPH06343664 A JP H06343664A JP 6083130 A JP6083130 A JP 6083130A JP 8313094 A JP8313094 A JP 8313094A JP H06343664 A JPH06343664 A JP H06343664A
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heat exchanger
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cooling
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 支持面の温度を調節する改良された装置を有
する流動化患者支持システムの提供を目的とする。 【構成】 流動化ベッドは、空気送風機とヒータと補助
的なファンを有する空気/空気熱交換器と空気/冷水熱
交換器と冷水を提供する水冷却器を含む。水冷却器は水
冷凍ユニット及び水ポンプを含む。可撓性チューブは、
水冷却器と空気/冷水熱交換器の間で冷却水及び温かい
水を運ぶ。チューブ、水冷却器及び空気/冷水熱交換器
の自由端部の各々は、接続及び取り外しできるような雄
コネクタ及び雌コネクタを提供される。プログラムでき
るEPROMは、ヒータ、ファン及び水冷却器の作動を
制御するために、温度センサからの温度情報と、ヒー
タ、空気/空気熱交換器、ファン、空気/水熱交換器、
及び水冷却器の作動特性とを使用する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は粒状材料を通る加圧空気
で流動化された粒状材料によって形成された支持面の患
者を支持するシステムに関するものであり、特徴的に
は、患者支持面の温度に渡って改良された制御を有する
システムに関するものである。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】典型的
には、米国特許第4,564,965号(本明細書にも
包含される)で示されるような流動化患者支持システム
の粒状材料を流動化するために使用される空気は、空気
送風機によって加圧される。周囲空気が送風機を通った
時、空気の温度は約20°かそれ以上に上昇される。こ
の空気が流動化支持面で支持された患者に当たると、こ
の空気の温度は患者の保護及び快適さにとって問題にな
る。
【0003】本明細書にも包含される米国特許第4,6
37,083号においては、流動化患者支持装置は、流
体圧力ジェネレータ手段50とタンク15に保持される
粒状材料40を流動化する空気を運ぶ共通圧力マニホル
ド29との間に熱交換器54を配置する。
【0004】本明細書にも包含される米国特許第5,0
16,304号においては、空気乾燥ユニット8が送風
機と流動化ベッドのビードのすぐ下のプレナム室との間
の空気の通り道に配置される。流動化用空気の冷却は、
空気処理室8で起こり、これは、乾燥空気はダクト4及
び分配空間3を通して流動化室2に到達し、横たわり面
1aを通して周囲大気へ戻ることができるように、空気
処理室8の空気からの水分を凝縮する。空気処理室8に
位置された気化手段7は、コンプレッサ12とコンデン
サ13とからなる冷却回路の一部である。コンプレッサ
12は、前記の気化手段7に沿って矢印P2 の方向へ接
続線を通りフレオンのような冷却剤の輸送を調節する。
しかしながら、病院のような環境でのフレオンガスの使
用は、思いがけない漏れたフレオンが流動化用空気と混
ざらないように、概して、特に流動化ベッドにおいては
避けられるべきである。
【0005】本明細書にも包含される米国特許第4,6
09,854号においては、流動化ベッドには、流動化
ベッドのビードを含むタンク2に供給される空気を冷却
するための冷却器7が設けられる。センサS1はビード
の温度を感知するためにタンク2に設けられる。ファン
モータFMは、冷却加圧空気がビードをタンク2で動く
ように冷却器7の冷却フィンの周りで空気を循環する。
【0006】本明細書にも包含される米国特許第4,7
23,328号においては、流動化ベッドは管路10に
ラジエータ11を含み、該管路10は送風機がプレナム
室に加圧空気を供給できるようにプレナム室に空気送風
機を連結する。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の主要な目的は、
支持面の温度を調節するための改良された装置を有する
流動化患者支持システムを提供することである。
【0008】本発明の他の目的は、効率的な方法で患者
支持システムの支持面の望まれた温度を得て且つ維持す
るために、周囲温度状況と患者支持面のビードのオペレ
ータによって望まれた温度とに対する流動化患者支持シ
ステムの加熱及び冷却装置の性能を調和させる改良され
た装置を提供することである。
【0009】又、本発明の他の主要な目的は、患者支持
面の環境における監視された温度状況に従って改良され
た作動効率のために選択的に作動されることができる継
続的な段階における流動化患者支持システムの支持面の
望まれる温度を調節する改良された装置を提供すること
である。
【0010】又、本発明の他の主要な目的は、流動化患
者支持システムを含む部屋で生じた熱を最小限にする冷
却手段を使用する流動化患者支持システムの支持面の温
度を調節することである。
【0011】本発明の更なる目的は、患者支持面にフレ
オンガスを導く危険性を排除する一方で、流動化患者支
持システムの支持面の温度を調節する改良された装置を
提供することである。
【0012】本発明の付加的な目的及び利点は、後に続
く記述で部分的に記述され、その記述から部分的に明ら
かであり、又は本発明の実施によって理解されうる。本
発明の目的及び利点は、添付の請求項で特徴的に指摘さ
れた手段及び組み合わせによって理解され且つ達成され
うる。
【0013】目的を達成し、本発明の目的に従い、そし
て具体化され且つここで広く記述されるように、流動化
ベッドは、ビードを流動化するための加圧空気を提供す
るための空気送風機と、補助的なファンを有する空気/
空気熱交換器と、空気/冷水熱交換器とを含む。補助的
なファンを有する空気/空気熱交換器は送風機を出た空
気の流れに対抗するように形成され且つ配置され、送風
機の出口と空気/冷水熱交換器との間に配置される。
【0014】更に、本発明の流動化ベッドは、ヒータ
と、空気/冷水熱交換器で循環する冷水を提供する離れ
て配置される携帯できる水冷却器とを含む。その水冷却
器は水冷凍ユニットと水ポンプとを含む。水圧減圧器
は、空気/冷水熱交換器へ導かれる水漏れを防ぐため
に、空気/冷水熱交換器に関して形成され且つ配置され
る。空気/冷水熱交換器のための冷水は又、冷水タップ
から供給されえる。ヒータは、空気/冷水熱交換器の後
で且つ加圧空気が流動化ベッドのプレナムに入る前に配
置される。可撓性チューブは、水冷却器から空気/冷水
熱交換器まで冷却水を運び、空気/冷水熱交換器から水
冷却器まで比較的温かい水を運ぶために提供される。チ
ューブの自由端部、水冷却器及び空気/冷水熱交換器の
各々には、チューブが水冷却器と空気/水熱交換器との
間で選択的に接続され及び取り外されることができるよ
うにするための適合する雄コネクタ及び雌コネクタが設
けられる。
【0015】本発明に従って、コントローラが、ヒー
タ、空気/冷水熱交換器のファン、及び冷却器から空気
/冷水熱交換器までの冷却水の流れの作動を制御するた
めにプログラムできるEPROM(消去可能なプログラ
ム可能読取り専用記憶装置)の形態で提供される。ソレ
ノイドバルブは、冷却器からの水が空気/冷水熱交換器
に入るのを許容されるかどうか調節し、このソレノイド
バルブはコントローラによって作動される。
【0016】本発明に従って、一対の温度センサは、ビ
ードの温度を監視し且つコントローラにこの温度情報を
提供するためにビードの塊に配置される。1つの温度セ
ンサは、送風機の出口を出た加圧空気の温度を測定する
ために配置される。コントローラは、流動化ベッドの環
境における現存する温度状況の下で、患者支持面の望ま
れる温度を維持するのに最大効率のために、ヒータ、フ
ァン、及び水冷却器の作動を制御するように、温度セン
サからの温度情報、ヒータの作動特性、空気/空気熱交
換器、ファン、空気/水熱交換器、及び水冷却器を使用
するようにプログラムされる。コントローラは、出来る
だけ早くオペレータによって選択されたビード温度を得
る上での第1優先目的を据えるソフトウエアで望ましく
はプログラムされる。コントローラは望ましくは、一度
選択されたビード温度が達成されると、最小限の電気エ
ネルギの消費で得られたビード温度を維持することに優
先目的が据えられるように、プログラムされる。コント
ローラは更に望ましくは、一度選択されたビード温度が
達成されると、流動化ベッドの環境に導かれる熱を最小
限にしながら得られたビード温度を維持することに優先
目的が据えられるようにプログラムされる。
【0017】本明細書に含まれ且つ一部を構成する一致
する図面は本発明の1つの実施例を示し、記述ととも
に、本発明の原理を説明するのに役立つ。
【0018】
【実施例】本発明の好ましい実施例に対して詳細に言及
し、その1つ以上の例を添付の図面に示す。各々の例は
本発明の説明として提供され、本発明を限定するもので
はない。事実、当業者にとって、本発明の範囲又は精神
から逸脱することなく、様々な変更や変化が本発明にお
いてなされえることは明らかであろう。例えば、1つの
実施例の一部として示され又は記述された特徴は、更な
る実施例を生み出すために他の実施例で使用されえる。
従って、本発明が添付の請求項及びその同等物の範囲な
いで生じるこのような変更及び変化を含んでいることを
意図する。首尾一貫した参照番号体系が図面全体に渡っ
て維持される。
【0019】図1において参照番号10、図2において
参照番号11で全体的に示された本発明に従うと、流動
化患者支持システムが提供されており、ビード14とし
ても参照されるガラスの微球体14のような流動化でき
る粒状材料を覆うために配置された濾過シート12で形
成された患者支持面を含む。図1及び図2で、ビードは
参照番号14で示された特大の円で略図的に示されてい
る。典型的に、そのビード14はソーダ石灰ガラスから
なり、50ミクロンと150ミクロンとの間の範囲の直
径を有する。そのビード14は大きい熱慣性(thermal
inertia )を提供するのでビード14の塊内の温度変化
はむしろゆっくり起こる。例えば、ビード14の典型的
な深さ25cmにおいては1°Cだけビード14の塊の
温度を下げるのに30分から45分の間の時間がかか
る。
【0020】流動化患者支持システムは患者用の流動化
ベッドを提供し、流動化できる粒状材料の塊を含包する
ための手段を含むフレーム16を含んでいる。図1及び
図2で略図的に示されるように、含包手段は流動化でき
る粒状材料の塊を形成するビード14を保持するための
タンク18を含む。そのタンク18は底壁20及びその
底壁20を通って形成された開口部22を有する。ビー
ド14は、タンク18の底壁20の近くに空気分配プレ
ナムを形成するためにタンク18内に形成され且つ配置
された拡散ボード24によって、タンク18の底壁20
の上方に支持される。空気送風機28は、開口部22を
通りプレナム26に入り且つビード14を流動化するた
めに拡散ボード24を通って拡散する加圧空気を提供す
るためにタンク18のすぐ下に配置された囲い内に配置
される。図1及び図2で示されるように、矢印29で示
された周囲の空気は空気フィルタ27を通って送風機2
8に入る。
【0021】本発明に従うと、ある手段が流動化できる
粒状材料の温度を調節するのに提供される。温度調節手
段は望ましくは、粒状材料の塊を流動化するのに使用さ
れる空気を加熱する手段と、少なくとも2つの温度セン
サと、プログラムが組めるコントローラ74と、流動化
できる粒状材料を流動化用空気を冷却する手段とを含
む。その冷却手段及び加熱手段は望ましくは、送風機2
8を出た後で且つ加圧空気がビード14を流動化する前
に、加圧空気の通り道に配置される。ここで具体化され
且つ例えとして図1及び図2で略図的に示されるよう
に、加熱手段は電気抵抗ヒータ30を含む。ここで具体
化され且つ例えとして図1及び図2で略図的に示される
ように、冷却手段は空気/空気熱交換器32と、空気/
水熱交換器34と、空気を空気/空気熱交換器32に通
すために配置された少なくとも1つのファン36とを含
む。
【0022】図1及び図2に示されるように、空気/空
気熱交換器32は、空気/水熱交換器34の途中に、送
風機28を出た加圧空気の通り道に介在するように形成
され且つ配置される。図1で略図的に示されるように、
空気/空気熱交換器32は望ましくは、加圧空気(矢印
33で示される)が空気/空気熱交換器32のチューブ
35を通って送られるように、フィン及びチューブ熱交
換器として形成される。図1及び図2に示されるよう
に、空気/空気熱交換器32には少なくとも1つの電気
的な動力で作動するミニ冷却ファン36が設けられ、そ
して望ましくは複数のファン36が形成される。使用で
きるタイプの電気的な動力に依存して、冷却ファン36
の適切な実施例は220ボルト50/60ヘルツのミニ
冷却ファンによって提供される。6つの冷却ファン36
が図2で示されているが、8つのファンが望ましい。図
1に略図的に示されるように、各々のファン36は空気
/空気熱交換器32のフィン37に空気を通すように形
成され且つ配置される。
【0023】例として図1及び図2に略図的に示される
ように、空気/空気熱交換器32は望ましくは送風機2
8のすぐ下流に配置される。空気/空気熱交換器32を
ビード14の流動化に使用される加圧空気の通り道に送
風機28のすぐ後に配置することが、冷却効率を最大限
にするのに重要である。空気/空気熱交換器32(ファ
ン36が作動していない)が熱伝達のために外部から与
えられたエネルギを使用しないからである。空気/空気
熱交換器32の熱の伝達は、交換器の入力部及び出力部
の間の温度差によって起こる。空気/空気熱交換器32
に入った空気と周囲空気との間の温度勾配が大きければ
大きいほど、空気/空気熱交換器32はより効率的であ
る。この適用に適切な典型的な送風機が周囲空気の温度
を約21°Cほど増加するので、送風機の出力部は温度
勾配が最も大きいところに加圧空気の通り道に沿って位
置される。従って、最も効率的な熱伝達作動を提供する
には、空気/空気熱交換器32は送風機のすぐ後に位置
される。
【0024】空気/水熱交換器34は望ましくは、タン
ク18の底壁20を通る開口部22の途中に、空気/空
気熱交換器32を出た加圧空気の通り道に介在するよう
に形成され且つ配置される。図1及び図2に略図的に示
されるように、送風機28からビード14までの加圧空
気の流れの方向に従って、空気/水熱交換器34は、空
気/空気熱交換器32の下流且つヒータ30の上流に配
置される。図2に略図的に示されるように、空気/水熱
交換器34は望ましくは、入口42及び出口44を有す
るプレナム室40で形成される。流動化用空気は、矢印
46で示されるように、空気が入口42を通りプレナム
室40に入り且つ出口44を通りプレナム室40を出
る。図2に略図的に示されるように、プレナム室40内
に配置された複数のフィン39を通って進むジグザグに
長いチューブ38で略図的に示された他のフィン及びチ
ューブ熱交換器がプレナム室40内に配置される。チュ
ーブ38は望ましくは熱伝導材料で形成され、冷却水
(望ましくは約15°C)がチューブ38内に含まれ
る。流動化用空気(矢印46で略図的に示される)はプ
レナム室40を通り、チューブ38及びそこに取り付け
られた熱伝導フィン39と接触するので、熱が流動化用
空気(矢印46で示される)から取り除かれ、チューブ
38の内側の冷却水(図示されていない)へ伝達され
る。
【0025】例として図2から図5に示されるように、
冷却手段は望ましくは参照番号48で全体的に示される
水冷却ユニットを含み、その冷却ユニット48は望まし
くは流動化患者支持システムのフレーム16及びタンク
18から独立して携帯できるように形成される。水冷却
器48又は冷却器48としても参照される水冷却ユニッ
ト48は空気/水熱交換器34から選択的に離されて位
置できるように形成される。例として図2、図4及び図
5に略図的に示されるように、水冷却ユニット48には
雄コネクタ49及び雌コネクタ50が設けられる。図2
に略図的に示されるように、同様の雄コネクタ49及び
雌コネクタ50は空気/水熱交換器34のチューブの対
向する端部に外部取付け部として設けられる。
【0026】例として図2及び図7に示されるように、
可撓性ホースの形状をした第1管路52は冷却ユニット
48から空気/水熱交換器34のチューブ38まで冷却
水を運ぶために形成される。第1管路52は、第1管路
52が空気/水熱交換器34に選択的に接続及び取り外
しできるようにするための雄コネクタ49が設けられた
1つの端部を有する。第1管路52の反対の端部には、
第1管路52が冷却器48の1つの端部に選択的に接続
及び取り外しできるようにするための雌コネクタ50が
設けられる。
【0027】図2及び図7に示されるように、長い第2
可撓性ホースの形状をした第2管路53は空気/水熱交
換器34から冷却器48まで比較的温かい水を運ぶため
に形成される。第2管路53は、第2管路53が冷却器
48に選択的に接続及び取り外しできるようにするため
の雄コネクタ49が設けられた1つの端部を有する。第
2管路53の反対の端部には、第2管路53が空気/水
熱交換器34のチューブ38の1つの端部に選択的に接
続及び取り外しできるようにするための雌コネクタ50
が設けられる。図2に略図的に示されるように、冷却器
48及び空気/水熱交換器34の雄コネクタ及び雌コネ
クタは、オペレータが冷却器48から空気/水熱交換器
34へ送り込まれた冷却水の流れの意図された方向を逆
にしてしまうように第1及び第2管路52、53を接続
できないように配設される。
【0028】図3に示されるように、冷却器48は水レ
ベリング蓋54と、ファン55と、ファンコンデンサ5
6と、コンプレッサ57と、コンデンサ58とを含む。
図4に示されるように、冷却器48は第1変圧器59
と、第2変圧器60と、非冷却サーモスタット61と、
水を保持するタンク62と、冷却水を空気/水熱交換器
34に送りだす水ポンプ63とを含む。図2に略図的に
示されるように、水圧力減圧器51が、空気/水熱交換
器34に入る冷却水の圧力を減圧するために、空気/水
熱交換器34に望ましくは設けられる。これにより望ま
しくない湿気を流動化用空気にもたらすような水漏れの
危険性が少なくなり、オペレータが水冷却器の代わりと
してタップから冷却水を使用することを可能にする。
【0029】冷却器48は、1つが冷却される水のた
め、もう1つがフレオン(商標名)のような冷凍ガスの
ための、2つの共軸チューブ(図示されていない)から
なる水/冷凍剤熱交換器を有する。サーモスタット61
は水が凍るのを防ぎ、デジタルサーモメータ/サーモス
タット64(図6)は水冷却器48の出口の水の温度を
調節し且つ表示する。望ましくは、水温制御は、冷却器
を出た水の温度が15°Cであるように調節されるべき
である。もっと低い温度では空気/水熱交換器34の内
側の凝縮問題が生じる可能性がより大きくなる。
【0030】図6に示されるように、スイッチ70はコ
ンプレッサ57を作動させるために設けられ、スイッチ
65はポンプ63を作動させ且つ明るくなったインジケ
ータの色が緑から赤にかわることによってポンプの作動
した時を表示する。スイッチ(図示されていない)は冷
却器48を出た実際の水温を表示する温度ディスプレイ
71を作動する。望ましい温度は、設定ボタン66及び
温度設定を上げる上昇キー67又は温度設定を下げる下
降ボタン68のいずれかを同時に押すことによって制御
される
【0031】冷却水が流動化用空気の通り道に配置され
たチューブ38を通り循環した後、比較的温かい水は流
動化ベッドから離れて配置された水冷却器の水容器62
へ戻る。フレオン含有冷凍コイルが水容器62の外部に
配置され、そのコイルの壁を通して水から熱を吸収する
液体フレオンを含む。それからこの水容器62からの冷
却水は送り戻されて流動化ベッドの補助的な空気/水熱
交換器34を形成する水チューブ38を通って再循環す
る。
【0032】例として図2に略図的に示されるように、
温度調節手段は、患者支持システムによって保持される
温度針が設けられた第1温度センサ72を更に含む。第
1温度針72は送風機28を出た加圧空気の通り道に介
在するように形成され且つ配置される。第1温度針72
は電気信号をケーブル73を通してコントローラ74に
提供する。これらの電気信号は送風機28を出た加圧空
気の温度を示し、送風機28の入口へ提供された周囲空
気の温度の関数である。送風機28を通る周囲空気の通
過は典型的に加圧空気温度を送風機28に入る周囲空気
温度よりも高い約21°Cにするからである。
【0033】例として図1及び図2に示されるように、
温度調節手段は、粒状材料の塊の中央のタンク内に形成
され且つ配置される第2温度針75が設けられた少なく
とも1つの第2温度センサを含む。第2温度針75はタ
ンク18の内側の深い位置の拡散ボード24の近くの粒
状材料の塊の温度を示す電気信号を提供する。望ましく
は、1つの温度針が特異な温度状態の領域に配置される
ような可能性を下げるために、2つの温度センサが拡散
ボード24の近くに設けられる。従って、少なくとも第
3温度センサが、流動化できる粒状材料の塊の温度を示
す電気信号を提供するように形成され且つ配置される第
3温度針76の形状で、第2温度針75の周辺に設けら
れる。第2及び第3温度針75、76はケーブル77、
78をそれぞれ通りコントローラ74に温度の情報を提
供する。コントローラ74は、温度針75、76から受
けた温度の示度を比較するようにプログラムされる。第
2温度針75と第3温度針76との間の温度情報の違い
が4°Cより小さくなければ、コントローラ74は温度
針の問題をオペレータに警告するようにプログラムされ
る。図1に略図的に示されるように、温度針75、76
は望ましくは、タンク18の頭側の端部の近く且つタン
ク18の長手中央線の周辺に位置される。
【0034】典型的に、タンク18の底部のビード14
の温度は、濾過シート12に接して形成された患者支持
面のビード14の温度より約2°C高い。更に、ビード
14の流動化のために、濾過シート12に接する患者支
持面の温度は典型的に約3°C内で変化する。
【0035】本発明に更に従うと、温度調節手段はプロ
グラムできるコントローラ74を更に含む。ここで具体
化され且つ例として図2に略図的に示されるように、コ
ントローラ74には望ましくは温度センサ72、75、
76の各々からの温度表示信号を受けるためにプログラ
ムできるEPROM(消去可能なプログラム可能読取り
専用記憶装置)が設けられる。コントローラ74は、周
囲空気とオペレータが選択し望む患者支持面を形成する
ビードの温度との間の温度勾配の効率的使用をするよう
に、ケーブル78を通してヒータ30を制御し、ケーブ
ル79を通して各々のファンを制御し、ケーブル80を
通してソレノイドバルブ84を制御するために温度情報
を利用するようにプログラムされる。ソレノイドバルブ
84は水冷却器48からの水が空気/水熱交換器34の
チューブ38で循環できるかどうかを調節する。ソレノ
イドバルブ84が開くと、冷却器48からの水はチュー
ブ38を通る循環が可能になる。ソレノイドバルブ84
がコントローラ74によって閉じられると、冷却器48
からの水はチューブ38を通る循環ができなくなり、そ
のかわりに、内部バイパス循環路(図示されていない)
を通り冷却器48内で内部的に循環する。冷却器48の
水ポンプ63はこの形態で連続的に作動する。しかしな
がら、代替的な形態では、第2管路53の圧力増加は水
ポンプ63の非作動を引き起こす冷却器48の逆向きの
圧力を生じる。
【0036】コントローラ74は、送風機28と、ファ
ン36が作動している及び作動していない空気/空気熱
交換器32と、水冷却器48が作動している空気/水熱
交換器34と、ヒータ30との熱の影響を考慮するソフ
トウエアでプログラムされる。これら各々の構成要素は
ビード14を流動化するために使用される空気からの熱
を加えるか又は取り去るかのいずれかである。送風機2
8及びヒータ30は熱を加え、従ってビード14の温度
を結局上昇させる。ヒータ30は、約20°Cと同じ程
度に流動化用空気の温度を上昇する可能性を有する。空
気/空気熱交換器32は熱を取り除き、それによってビ
ード14を流動化するために使用される空気の温度を下
げる。使用できるファン36を有する空気/空気熱交換
器32は、ビード14を流動化するために使用される空
気から付加的な熱を取り除くことによって、更に温度を
下げる。チューブ38で循環する冷却水を含む空気/水
熱交換器34は熱を取り除き、従って更にビード14を
流動化するために提供される空気の温度を下げる。冷却
水がチューブ38で循環しないと、空気/水熱交換器3
4は、その空気/水熱交換器34が流動化用空気の温度
と等しくなるまで流動化用空気から熱を吸収するだけで
あろう。
【0037】コントローラ74は、3つの目的を有する
ロジックでプログラムされるEPROMを有する。第1
の及び最も優先順位の高い目的は、ビード14の温度を
流動化患者支持システムのオペレータによって選択され
たような要求された温度に変えることである。コントロ
ーラ74のソフトウエアプログラムの第2に優先される
ものは、このビード14の温度が一端達成されると、オ
ペレータによって選択されたビードの温度を維持するの
に使用される電気エネルギの量を最小限にすることであ
る。コントローラ74のソフトウエアの最後に優先され
るものは、流動化患者支持システムの周囲の大気の温度
を上昇する可能性の最も少ない望ましいビード14の温
度を維持することである。コントローラ74は望ましく
は、上記の3つの目的に従って、ヒータ30の作動と、
ファン36の作動と、チューブ38を通る冷却器48か
らの水の循環を調節するためのバルブ84の作動とを調
節するために、オペレータが望む温度と、第1温度針7
2によって提供された温度情報によって決定された周囲
温度と、第2及び第3温度針75、76の1つ又は両方
によって決定されたビード14の温度と、上記の熱伝達
構成要素30、32、34、36の熱伝達及びエネルギ
消費特性とを使用するようにプログラムされる。勿論、
他の目的がソフトウエアロジックを決定するのに選択さ
れることもある。例えば、優先順位が変えられる。
【0038】コントローラ74は、システムの各々の構
成要素によるところが大きい流動化用空気の温度を監視
し且つ影響を及ぼすようにプログラムされる。例えば、
送風機28の影響により周囲温度が約20°Cから21
°Cに上昇すると、第1温度センサ72は間接的に流動
化できる患者支持システムを取り巻く周囲大気の温度を
測定する。
【0039】空気/空気熱交換器32はシステムによる
いかなる動力の消費なしでも作動する。空気/空気熱交
換器32を典型的に通る流動化用空気の量と、その空気
/空気熱交換器32の熱伝達特性とを十分考慮すると、
ファン36が作動していない空気/空気熱交換器32の
効果により、流動化用空気の温度が約4°Cから5°C
下がる。補助ファン36がシステムに作動のための電気
エネルギを使用することを要求すると、多くのエネルギ
を消費せずに、作動は空気/空気熱交換器32だけの熱
伝達作動のほぼ2倍になる。補助ファン36を作動する
ことによって、空気/空気熱交換器32は付加的に約7
°Cから9°Cと同じくらい流動化用空気の温度を下げ
る能力を有する。従って、ファン36が作動すると、空
気/空気熱交換器32は全体で約11°Cから14°C
ほど流動化用空気の温度を下げる能力を有する。
【0040】水冷却器48は、流動化用空気の冷却を効
率的にするためにこのシステムで使用される最もエネル
ギ効率の低い構成要素である。例えば、水冷却器48
は、空気/空気熱交換器32のファンを作動するのに必
要とされるよりももっと作動用電力を必要とする。従っ
て、コントローラソフトウエアは、最後の手段としてだ
け水冷却器48を使用することに限定し、且つシステム
の他の冷却構成要素の冷却作動の補助となるようにだけ
プログラムされる。空気/水熱交換器34を典型的に通
る流動化用空気の量と、空気/水熱交換器34の熱伝達
特性とを十分考慮すると、水冷却器48は、付加的に約
9°Cと同じくらい流動化用空気の温度を下げる能力を
有する。同様に、ヒータ30を典型的に通る流動化用空
気の量と、ヒータ30の熱伝達特性とを十分考慮する
と、ヒータ30の効果により、流動化用空気の温度を約
20°Cに上昇する。
【0041】コントローラ74は温度針72、75、7
6から現在の温度状況を測定し、測定されたビード温度
とオペレータによって要求された望ましいビード温度と
を比較するようにプログラムされる。コントローラ74
は、周囲温度が低く且つ高いビード温度が要求されるな
らば、冷却手段の作動を避けるようにプログラムされ
る。コントローラ74は、送風機28からきた熱が要求
されたビード温度を得て且つ維持するのに十分であるな
らば、ヒータ30の作動を避けるようにプログラムされ
る。コントローラ74は、そのコントローラ74が加熱
又は冷却のどちらが必要であるかを決定し且つ達成され
なければならない温度の相違の大きさを測定した後、そ
のコントローラ74が、プログラムされた優先されるも
のに従って望ましい結果を達成するために作動されるべ
き適切な加熱又は冷却構成要素を選択するようにプログ
ラムされる。コントローラ74は、温度針からの温度示
度をサンプリングする従来の方法を使用し、且つ温度変
化と、システムが配置されているところの選択された熱
伝達構成要素の開始、継続又は停止作動の望ましさとを
監視し且つ調整するために反復計算アルゴリズムを使用
するようにプログラムされる。
【0042】例として、表1から表13は、コントロー
ラ74が、種々の構成要素の熱伝達効果についてある仮
定でプログラムされた時、種々の熱伝達構成要素の状態
をどのように選択するかを明示している。各々の選択及
び状態制御表には、流動化ベッドの周囲の周囲温度(A
MB T,単位:°C)の異なる状況と、微球体の異な
る温度(T Microsp,単位:°C)とにおける
オペレータによって要求された特徴的な温度(Requ
std T,単位:°C)が表されている。微球体温度
は、拡散ボード24の近くで温度センサ75、76によ
って測定された温度である。周囲温度は、送風機28に
よる流動化用空気への加圧に大きく依存する周囲温度の
上昇である一定値21°Cに補正された温度センサ72
によって測定された温度(Tb)である。ファン36が
作動していない空気/空気熱交換器32は流動化用空気
の温度を一定値5°C(Tr)下げる影響があると仮定
される。ファン36を作動することによる流動化用空気
の温度の付加的な下降は一定値7°C(Tv)であると
仮定される。空気/空気熱交換器32のファン(F)の
作動状態は、『F』の文字の付いた段の下に表示され
る。ファン36が作動している時は、記号『V1』が段
見出し『F』の下に配置される。ファン36が作動して
いない時は、段見出し『F』の下の記号は『V0』であ
る。冷却ユニットを作動することにより、流動化用空気
の温度を一定値9°C下げる(Tw)効果がある仮定す
る。冷却水が冷却ユニット48から循環している空気/
水熱交換器34の作動状態は、『W』の文字の付いた段
の下に表示される。水冷却器48が作動されている時
は、記号『W1』が段見出し『W』の下に配置される。
水冷却器48が作動されていない時は、段見出し『W』
の下の記号は『W0』である。ヒータ30が作動されて
いる時は、記号『H1』が段見出し『H』の下に配置さ
れる。ヒータ30が作動されていない時は、段見出し
『H』の下の記号は『H0』である。
【0043】仮に消極的(ファンが作動していない)な
状態にある空気/空気熱交換器32がオペレータによっ
て要求された温度を十分に達成するために温度を下げる
ことができなければ、コントローラ74は、多くのエネ
ルギを消費せず且つ空気/空気熱交換器32の熱減少作
動をほぼ2倍にするファン36を作動するようにプログ
ラムされる。表8を参照すると、仮に微球体の温度が3
6°Cで、流動化ベッドの周りの周囲温度が約22°C
であり且つ構成要素の熱伝達作動特性が表に示された一
定値であると同時に、オペレータが35°Cのビード温
度を要求するならば、コントローラ74のソフトウエア
の望ましい実施例は、ファン36が(Fの段に記号V1
で表に示されているように)作動している空気/空気熱
交換器32が正当な時間で要求されたビード温度を達成
し、最小限のエネルギ消費で要求された温度を維持し、
流動化ベッドのじかの環境に導かれる熱を最小限にする
のに十分であろうということをコントローラ74が決定
するようにプログラムする。そのソフトウエアは水冷却
器48の作動が必要なく且つコントローラ74が冷却器
48を作動しないようにコントローラ74が決定するよ
うにプログラムする。
【0044】しかしながら、ソフトウエアは、仮に空気
/空気熱交換器32及びファン36が十分に温度を下げ
ていないと、コントローラ74が冷却作動を完全なもの
にするために補助能力だけで水冷却器48を作動するよ
うに、コントローラ74を作動させるようにプログラム
する。従って、ソフトウエアは、上記された同じ状況下
でオペレータが28°Cのビード温度を要求するならば
(表1)、望まれた温度を達成するために、空気/空気
熱交換器32のファン36と水冷却器48の両方を作動
するであろう。その後、コントローラ74はオペレータ
によって選択された28°Cのビード温度を維持するた
めに周期的に水冷却器48を作動するであろう。
【0045】コントローラ74は望ましくは、より温度
を下げなければならないと、長く水冷却器48を作動し
なくてはならなく、その結果かなりのエネルギ消費をし
てしまうので、最後の手段としてだけ非効率な冷却器4
8を作動するようにプログラムされる。同じ温度作動が
水冷却器48のより少ない使用で達成されえるようなよ
り効率的な冷却手段をコントローラ74が採用できるな
らば、エネルギ消費量が少なくなり、患者の部屋へ熱量
を導くことが最小限になる。
【0046】本発明に従うと、水冷却器48は、流動化
ベッドのじかに接している環境から取り外せる。水冷却
器48は輸送中及び修理中に流動化ベッドから取り外せ
うる。更に、水冷却器48は、その水冷却器48が(バ
スルーム、ホール等の)患者部屋から離れて且つ外側へ
配置されえるように、流動化ベッドから取り外せうる。
特に小さい部屋及び/又は通気の悪い部屋の場合、水冷
却器48の携帯性によって、その水冷却器48が患者部
屋の外側に配置され、そこでは水冷却器48が患者部屋
の周囲温度を上げない。
【0047】図4及び図5に示されるように、水冷却器
48の取り外しが、車輪83を有する携帯分離ハウジン
グ82と、異なる長さで且つ簡単な接続及び取り外しの
ための雄コネクタ49及び雌コネクタ50を有する端部
を含む第1及び第2管路52、53を使用する能力と、
冷却剤を含む第1及び第2管路52、53が使用されな
い時、取り外されるような冷却剤としての通常の水の使
用によって、可能となる。このような取り外しは、患者
の環境で望ましくないフレオンガスが流動化ベッドの内
側の冷却コイル38で循環しているならば不可能であ
る。
【0048】夏のような暑い温度環境における快適な作
動のためにビード14を冷却するために空気を十分冷却
する能力を有する空気/空気熱交換器32は、大きすぎ
て流動化ベッドに都合よく収納されない。従って、本発
明の1つの実施例は、暑い天気環境でのベッドの作動中
にビード14を冷却するための補助的な空気/水熱交換
ユニット34を提供する。
【0049】本発明において、空気/冷水熱交換器が、
幾つかの理由で、フレオンを使用する従来の冷凍ユニッ
トに変わって選ばれた。最初に、患者はフレオンガスに
晒されるべきではない。流動化用空気を空気/フレオン
熱交換器の代わりに本発明の空気/水熱交換器34に通
すことで、フレオンと流動化用空気とを混合する思いが
けないフレオンの漏れの危険性が排除される。本発明の
水冷却器48は、毒性のない通常の水が流動化ベッドに
収容された空気/水熱交換器34を通って流れると同時
に、フレオンが流動化用空気から離れた状態に保つ。
【0050】更に、幾つかの環境の冬の間、ビード14
の温度は、空気/水冷却システムの冷却能力の使用を許
すほど十分に高くなく、それ故に、空気/水熱交換器3
4は強力すぎてこのような場合ビードを冷却するのには
使用されない。従って冬には、空気/空気熱交換器32
が適切であり、且つビード14を冷却するのにより効率
的である。冬においては、空気/水システムの冷却器4
8は取り外される。冷却器48は暑い温度環境において
のみ必要であるので、空気/フレオンユニットよりも空
気/水ユニットが好ましい他の理由は、使用しない時に
冷却器48を取り外すことができる望ましさに関係す
る。このような取り外しは、患者の環境で望ましくない
フレオンガスが流動化ベッドの内側の冷却コイルに循環
しているならば不可能である。
【0051】第3の理由は、冷却器48と流動化ベッド
の間の長い距離に渡る可撓性チューブのフレオンガスを
輸送することができないことに関係する。仮にフレオン
熱伝達がなされるてしまうと、水冷却器48は、第1及
び第2管路52、53の長さを延ばすことによって簡単
に流動化ベッドから非常に離れて取り付けることができ
なくなる。
【0052】第4の理由は、流動化用空気供給システム
から凝縮物を取り除かなければならない不都合さに関係
する。冷却過程中の空気から出た凝縮された湿気が、シ
ステムに存在し、幾つかの他の手段によって取り除かれ
ることが必要であるか、又は蓄積してしまうであろう。
凝縮物からの蓄積水は恐らく健康的な問題を引き起こす
であろう。フレオン冷凍装置の冷却コイルとは違って、
空気/冷水交換器の冷却水は、凝縮物が空気/水熱交換
器34の冷却チューブ38に形成するほど十分には冷た
くない。これにより、システムから水凝縮物を除去する
のに備える必要がなくなる。
【0053】
【表1】
【0054】
【表2】
【0055】
【表3】
【0056】
【表4】
【0057】
【表5】
【0058】
【表6】
【0059】
【表7】
【0060】
【表8】
【0061】
【表9】
【0062】
【表10】
【0063】
【表11】
【0064】
【表12】
【0065】
【表13】
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のベッド構成要素の好ましい実施例の略
部分側部断面図である。
【図2】本発明の好ましい実施例の略図である。
【図3】本発明の好ましい実施例の構成要素の正面斜視
図である。
【図4】本発明の好ましい実施例の構成要素の正面斜視
図である。
【図5】本発明の好ましい実施例の構成要素の正面斜視
図である。
【図6】図5の構成要素の拡大平面図である。
【図7】本発明の好ましい実施例の構成要素の正面斜視
図である。
【符号の説明】
14…粒状材料 16…フレーム 18…タンク 24…拡散ボード 28…送風機 30…ヒータ 32…空気/空気熱交換器 34…空気/水熱交換器 36…ファン 48…水冷却ユニット 51…減圧器 52…第1管路 53…第2管路 72…第1温度センサ 74…コントローラ 75…第2温度センサ 84…ソレノイドバルブ

Claims (18)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 流動化できる粒状材料で形成された患者
    支持面を有する流動化患者支持システムにおいて、 フレームと、 前記流動化できる粒状材料の塊を含包する手段と、該含
    包手段が前記フレームによって支持され、 前記患者支持面を流動化するための加圧空気を提供する
    ために形成され且つ配置される送風機と、 前記流動化できる粒状材料の温度を調節する手段とを具
    備し、該温度調節手段が、前記患者支持面を流動化する
    ために前記送風機から提供された加圧空気を冷却する手
    段を含み、前記加圧空気冷却手段が、前記流動化できる
    粒状材料を流動化するための加圧空気を冷却するために
    冷却水を使用する流動化患者支持システム。
  2. 【請求項2】 前記加圧空気冷却手段が、前記粒状材料
    の塊を流動化するために途中で前記送風機を出た加圧空
    気の通り道に介在するように形成され且つ配置される空
    気/空気熱交換器を含む請求項1に記載の装置。
  3. 【請求項3】 前記空気/空気熱交換器が、前記送風機
    のすぐ下流に配置される請求項2に記載の装置。
  4. 【請求項4】 前記加圧空気冷却手段が、前記空気/空
    気熱交換器を換気するために形成され且つ配置される少
    なくとも1つのファンを含む請求項2に記載の装置。
  5. 【請求項5】 前記温度調節手段が、少なくとも1つの
    前記ファンの作動を制御するために形成され且つ接続さ
    れるプログラムできるコントローラを含む請求項4に記
    載の装置。
  6. 【請求項6】 前記加圧空気冷却手段が、患者支持面を
    流動化するために使用される加圧空気の通り道に介在す
    るように形成され且つ配置される空気/水熱交換器を含
    む請求項1に記載の装置。
  7. 【請求項7】 前記加圧空気冷却手段が、冷却水を前記
    空気/水熱交換器に供給するために形成された水冷却ユ
    ニットを含み、該水冷却ユニットが、流動化患者支持シ
    ステムから独立して携帯できるように更に形成される請
    求項6に記載の装置。
  8. 【請求項8】 前記空気/水熱交換器を通って循環する
    前に、冷却水の圧力を減少するために形成され且つ配置
    される減圧器を更に具備する請求項6に記載の装置。
  9. 【請求項9】 前記水冷却ユニットから前記空気/水熱
    交換器を通って循環する冷却水の流れを調節するために
    配置されたソレノイドバルブを更に具備する請求項6に
    記載の装置。
  10. 【請求項10】 前記加圧空気冷却手段が、前記水冷却
    ユニットから前記空気/水熱交換器まで冷却水を運ぶた
    めに形成された第1管路と、該第1管路が、前記水冷却
    ユニットに選択的に接続できる1つの端部と前記空気/
    水熱交換器に選択的に接続できる第2端部とを有し、 前記空気/水熱交換器から前記水冷却ユニットまで比較
    的温かい水を運ぶために形成された第2管路とを含み、
    該第2管路が、前記水冷却ユニットに選択的に接続でき
    る1つの端部と前記空気/水熱交換器に選択的に接続で
    きる第2端部とを有する請求項7に記載の装置。
  11. 【請求項11】 前記加圧空気冷却手段が、水冷却ユニ
    ットを含み、該水冷却ユニットが、前記空気/水熱交換
    器から選択的に離れて配置できるように形成される請求
    項6に記載の装置。
  12. 【請求項12】 前記温度調節手段が、前記水冷却ユニ
    ットからの水の流れを調整するために形成され且つ接続
    されたプログラムできるコントローラを含む請求項11
    に記載の装置。
  13. 【請求項13】 前記温度調節手段が、流動化できる粒
    状材料の一部の温度を感知し且つ流動化できる粒状材料
    の前記一部の温度を表示する信号を提供するために形成
    され且つ配置される少なくとも第1温度センサを含み、 前記プログラムできるコントローラが、前記第1温度セ
    ンサからの温度表示信号を受けるように接続され、前記
    プログラムできるコントローラが、前記水冷却ユニット
    からの水の流れを調節するために、前記第1温度センサ
    から前記コントローラによって受ける温度表示信号を使
    用するように形成される請求項12に記載の装置。
  14. 【請求項14】 前記加圧空気冷却手段が、前記空気/
    水熱交換器によって介在される前に前記送風機を出た加
    圧空気の通り道に介在するように、前記空気/水熱交換
    器の上流で且つ前記送風機のすぐ下流に形成され且つ配
    置される請求項6に記載の装置。
  15. 【請求項15】 前記温度調節手段が、粒状材料の塊を
    流動化するために使用される空気を加熱するための手段
    を含む請求項14に記載の装置。
  16. 【請求項16】 前記加熱手段が、粒状材料の塊を流動
    化するために、途中で、前記空気/水熱交換器を出た加
    圧空気の通り道に介在するように形成され且つ配置され
    る請求項15に記載の装置。
  17. 【請求項17】 前記加熱手段が、電気抵抗ヒータを含
    む請求項15に記載の装置。
  18. 【請求項18】 流動化できる粒状材料から形成された
    患者支持面を有する流動化患者支持システムにおいて、 フレームと、 該フレームによって支持され且つ底壁と該底壁を通り形
    成された開口部を含むタンクと、 該タンクの前記底壁の近くに、空気分配プレナムを形成
    するように、タンクに形成され且つ配置される拡散ボー
    ドと、 該拡散ボードの上方に、前記タンクに配置された流動化
    できる粒状材料の塊と、 該流動化できる粒状材料の塊を流動化するのに、加圧空
    気を提供するために形成され且つ配置される送風機と、 該送風機を出た加圧空気の温度を感知し、且つ前記送風
    機を出た加圧空気の温度を表示する信号を提供するため
    に形成され且つ配置される少なくとも第1温度センサ
    と、 前記タンクの内側の位置において、前記流動化できる粒
    状材料の温度を測定し、且つ前記流動化できる粒状材料
    の温度を表示する信号を提供するために形成され且つ配
    置される少なくとも第2温度センサと、 前記タンクの前記底壁を通る前記開口部への途中で、前
    記送風機を出た加圧空気の通り道に介在するように前記
    送風機のすぐ下流に形成され且つ配置される空気/空気
    熱交換器と、 該空気/空気熱交換器を換気するために形成され且つ配
    置される少なくとも1つのファンと、 前記タンクの前記底壁を通る前記開口部への途中で、前
    記空気/空気熱交換器を出た加圧空気の通り道に介在す
    るように形成され且つ配置される空気/水熱交換器と、 水冷却ユニットと、該水冷却ユニットは流動化患者支持
    システムの独立した携帯性があるように形成され、 前記水冷却ユニットから前記空気/水熱交換器まで冷却
    水を運ぶために形成された第1管路と、該第1管路は前
    記水冷却ユニットへ選択的に接続できる1つの端部及び
    前記空気/水熱交換器へ選択的に接続できる第2端部を
    含み、 前記水冷却ユニットから前記空気/水熱交換器を通り循
    環する冷却水の流れを調節するために配置されるソレノ
    イドバルブと、 前記空気/水熱交換器を通り循環する前に、冷却水の圧
    力を下げるために配置される減圧器と、 前記空気/水熱交換器から前記水冷却ユニットまで比較
    的温かい水を運ぶために形成される第2管路と、該第2
    管路は前記水冷却ユニットへ選択的に接続できる1つの
    端部及び前記空気/水熱交換器へ選択的に接続できる第
    2端部を有し、 前記タンクの前記底壁を通る前記開口部への途中で、前
    記空気/水熱交換器を出た加圧空気の通り道に介在する
    ように、前記タンクの前記底壁を通り、前記空気/水熱
    交換器と前記開口部の間に配置されるヒータと、 前記第1及び第2温度センサ各々からの温度表示信号を
    受けるように接続されたプログラムできるコントローラ
    とを具備し、該プログラムできるコントローラは、前記
    第1及び第2温度センサ各々から前記コントローラによ
    って受ける温度表示信号に従って、前記ヒータと、少な
    くとも1つの前記ファンと、前記ソレノイドバルブとの
    各々を制御するために形成され且つ接続されるシステ
    ム。
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