JPH1176394A - 遠心式液体ポンプ装置 - Google Patents
遠心式液体ポンプ装置Info
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Abstract
容易かつ確実に算出できる粘度算出機能を備えた遠心式
液体ポンプ装置を提供する。 【解決手段】 遠心式液体ポンプ装置1は、遠心式液体
ポンプ装置本体部5と、コントローラ6を備える。ポン
プ装置本体部5は、ハウジング20と、ハウジング内で
回転するインペラ21を有するポンプ部2と、インペラ
21を回転させるためのモータ34を備えるインペラ回
転トルク発生部3と、インペラ位置制御部4を備え、イ
ンペラは、ハウジングに対して非接触状態にて回転す
る。コントローラ6は、インペラ位置制御部4を用いて
ハウジング20内におけるインペラ21の浮上位置を変
化させるインペラ浮上位置制御機能と、モータ34の電
流計測機能と、インペラ21の浮上位置を変化させたこ
とにより得られるモータ34の電流変化量を利用して液
体の粘度を算出する液体粘度算出機能とを備える。
Description
液体を搬送するための遠心式液体ポンプ装置に関する。
液循環に遠心式血液ポンプを使用する例が増加してい
る。遠心ポンプとしては、外部とポンプ内の血液室との
物理的な連通を完全に排除し、細菌等の侵入を防止でき
ることより、外部モータからの駆動トルクを磁気結合を
用いて伝達する方式のものが用いられている。そして、
このような遠心式血液ポンプは、血液流入ポートと血液
流出ポートを有するハウジングと、ハウジング内で回転
し、回転時の遠心力によって血液を送液するインペラを
有している。また、インペラは、内部に磁性体(永久磁
石)を備え、インペラの磁性体を吸引するための磁石を
備えるロータおよびこのロータを回転させるモータを備
えた回転トルク発生機構により回転する。
用した例を示す。図11において、人工心肺装置100
は、血液ポンプ101と人工肺102のほかに計測手段
としての圧力計103が設けられる。血液ポンプ101
に遠心型を用いる場合には、さらに流量計104が必要
となる。ところが、上述の圧力計103や流量計104
などの測定装置は高価であるとともに、これら測定装置
の接続部が増加し、ここで凝血が発生する可能性が増大
する。
工心肺装置に使用する場合には、一定時間ごとに採血
し、別の装置で血液の状態を検査することが行われる。
その際、血液希釈剤の使用によりヘマトクリット値や血
液粘度が変化し、血液粘度は血液温度にも依存して変化
する。血液粘度の変化はさらに流路内の流速分布を変化
させる。このようなヘマトクリット値や流速分布の変化
は次のように各種流量計の誤差要因となる。すなわち、
人工心肺装置用流量計として電磁流量計や超音波ドップ
ラー流量計が用いられる。電磁流量計では、液体の導電
率が出力電圧に大きく影響し、ヘマトクリット値は血液
の導電率を大きく変化させるため、ヘマトクリット値の
変化が誤差要因となる。また、超音波ドップラー流量計
では流速分布の変化が大きな誤差要因であり、血液粘度
は流速分布を変えるため、血液粘度が測定精度に影響す
る。各ヘマトクリット値、粘度ごとに流量系の検定をし
ておけば、これらの値によって補正することが可能であ
る。これまで、ヘマトクリット値や血液粘度の測定は採
血を伴うバッチ処理を必要としていたため、このような
補正をリアルタイムで実行することは不可能であった。
また、血液ポンプを体内埋込用に使用した場合には、そ
の収納スペースの問題から流量計や圧力計を設置するこ
とができない場合がある。
となく、液体粘度を容易かつ確実に算出できる粘度算出
機能を備えた遠心式液体ポンプ装置を提供することにあ
る。
は、液体流入ポートと液体流出ポートを有するハウジン
グと、内部に磁性体を備え、前記ハウジング内で回転
し、回転時の遠心力によって液体を送液するインペラを
有する遠心式液体ポンプ部と、前記遠心式液体ポンプ部
の前記インペラの磁性体を吸引するための磁石を備える
ロータと、該ロータを回転させるモータを備えるインペ
ラ回転トルク発生部と、電磁石を備えるインペラ位置制
御部とを備え、前記ハウジングに対して前記インペラが
非接触状態にて回転する遠心式液体ポンプ装置本体部
と、コントローラとを備える遠心式液体ポンプ装置であ
って、前記コントローラは、前記インペラ位置制御部を
用いて前記ハウジング内における前記インペラの浮上位
置を変化させるインペラ浮上位置制御機能と、前記モー
タの電流計測機能と、前記インペラ浮上位置制御機能を
用いて前記インペラの浮上位置を変化させたことにより
得られるモータ電流変化量を利用して液体の粘度を算出
する液体粘度算出機能とを備える遠心式液体ポンプ装置
である。
体粘度とインペラ浮上位置変化によるモータ電流変化量
との関係を予め測定した液体粘度−モータ電流変化量関
連データもしくはこの関連データより算出された関係式
データを記憶したデータ記憶部を備え、前記液体粘度算
出機能は、該データ記憶部のデータと、前記インペラ浮
上位置制御機能を用いて前記インペラの浮上位置を変化
させたことにより得られるモータ電流変化量を用いて液
体粘度を算出するものである。
インペラ浮上位置変化によるモータ電流変化量との関係
を複数の回転数ごとに予め測定した液体粘度モータ電流
変化量関連データもしくはこの関連データより算出され
た関係式データを記憶したデータ記憶部を備え、前記液
体粘度算出機能は、該データ記憶部のデータと、モータ
回転数と、前記インペラ浮上位置制御機能を用いて前記
インペラの浮上位置を変化させたことにより得られるモ
ータ電流変化量とを用いて液体粘度を算出するものであ
ることが好ましい。
ンペラ位置制御部との軸受のための磁性部材を有し、前
記インペラ位置制御部は、前記インペラの磁性部材を吸
引するための固定された複数の電磁石と、該インペラの
磁性部材の位置を検出するための位置センサーを備える
ものである。また、前記遠心式液体ポンプ装置は、例え
ば、遠心式血液ポンプ装置である。さらに、前記遠心式
液体ポンプ装置は、遠心式血液ポンプ装置であり、さら
に、前記遠心式血液ポンプ装置は、血液温度検出器を備
え、前記コントローラは、該血液温度検出器により検出
された血液温度と、前記液体粘度算出機能により演算さ
れた血液粘度とを用いてヘマトクリット値を演算するヘ
マトクリット値演算機能を備えていてもよい。さらに、
前記遠心式液体ポンプ装置は、遠心式血液ポンプ装置で
あり、さらに、前記コントローラは、前記液体粘度算出
機能により演算された血液粘度が第1の設定値以下にな
った場合に、警報信号を出力するものであることが好ま
しい。また、前記遠心式液体ポンプ装置は、遠心式血液
ポンプ装置であり、さらに、前記コントローラは、前記
液体粘度算出機能により演算された血液粘度が第2の設
定値以上になった場合に、警報信号を出力するものであ
ることが好ましい。
装置のモータに流れる電流とモータ回転数と吐出流量と
の関係を予め測定した吐出流量関連データもしくはこの
関連データより算出された関係式データを記憶してお
り、モータ電流値とモータ回転数と前記関係式データと
前記液体粘度算出機能により演算された液体粘度とを用
いて吐出流量を演算する吐出流量演算機能を備えている
ことが好ましい。さらに、前記コントローラは、設定流
量の入力および記憶機能と、前記吐出流量演算機能によ
り演算された吐出流量と前記設定流量を比較し、比較結
果を用いてモータ回転数を制御し、吐出流量を設定流量
に近づけるように制御する吐出流量制御機能を備えてい
ることが好ましい。
演算機能により演算された吐出流量演算値と、液体ポン
プ装置のモータ回転数と吐出流量と吐出圧力との関係を
予め測定した吐出圧力関連データもしくはこの関連デー
タより算出された関係式データと、モータ回転数とを用
いて吐出圧力を演算する吐出圧力演算機能を備えている
ことが好ましい。さらに、前記コントローラは、設定吐
出圧力の入力および記憶機能と、該吐出圧力演算機能に
より演算された吐出圧力と前記設定吐出圧力を比較し、
比較結果を用いてモータ回転数を制御し、吐出圧力を設
定吐出圧力に近づけるように制御する吐出圧力制御機能
を備えていることが好ましい。また、前記吐出流量制御
機能または前記吐出圧力制御機能のために、前記コント
ローラは、前記モータ回転数制御機能を備えていてもよ
い。
血液ポンプに応用した実施例を用いて説明する。図1
は、本発明の遠心式液体ポンプ装置の実施例のブロック
図である。図2は、本発明の遠心式液体ポンプ装置に使
用される遠心式液体ポンプ装置本体部の一例の正面図で
ある。図3は、図2の遠心式液体ポンプ装置本体部をイ
ンペラ部分にて切断した断面図である。図4は、図2に
示した実施例の遠心式液体ポンプ装置の縦断面図であ
り、インペラのみ図3の屈曲した一点破線により切断し
た状態を模式的に示してある。図5は、図2に示した遠
心式液体ポンプ装置本体部の平面図である。
流入ポート22と液体流出ポート23を有するハウジン
グ20と、内部に磁性体25を備え、ハウジング20内
で回転し、回転時の遠心力によって液体を送液するイン
ペラ21を有する遠心式液体ポンプ部2と、遠心式液体
ポンプ部2のインペラ21の磁性体25を吸引するため
の磁石33を備えるロータ31と、ロータ31を回転さ
せるモータ34を備えるインペラ回転トルク発生部3
と、電磁石41を備えるインペラ位置制御部4を備え、
ハウジングに対してインペラ21が非接触状態にて回転
する遠心式液体ポンプ装置本体部5と、コントローラ6
を備える。
を用いてハウジング20内におけるインペラ21の浮上
位置を変化させるインペラ浮上位置制御機能と、モータ
34の電流計測機能と、インペラ浮上位置制御機能を用
いてインペラ21の浮上位置を変化させたことにより得
られるモータ34の電流変化量を利用して液体の粘度を
算出する液体粘度算出機能とを備える。
の遠心式液体ポンプ装置本体部5は、血液流入ポート2
2と血液流出ポート23を有するハウジング20と、ハ
ウジング20内で回転し、回転時の遠心力によって血液
を送液するインペラ21を有する遠心式液体ポンプ部2
と、インペラ21のためのインペラ回転トルク発生部
(非制御式磁気軸受構成部)3と、インペラ21のため
のインペラ位置制御部(制御式磁気軸受構成部)4とを
備える。
および制御式磁気軸受構成部の作用により、ハウジング
20内の所定位置に保持された状態で回転する。ハウジ
ング20は、血液流入ポート22と血液流出ポート23
を備え、非磁性材料により形成されている。ハウジング
20内には、血液流入ポート22および血液流出ポート
23と連通する血液室24が形成されている。このハウ
ジング20内には、インペラ21が収納されている。血
液流入ポート22は、ハウジング20の上面の中央付近
よりほぼ垂直に突出するように設けられている。血液流
出ポート23は、ほぼ円筒状に形成されたハウジング2
0の側面より接線方向に突出するように設けられてい
る。
内には、中央に貫通口を有する円板状のインペラ21が
収納されている。インペラ21は、下面を形成するドー
ナツ板状部材(下部シュラウド)27と、上面を形成す
る中央が開口したドーナツ板状部材(上部シュラウド)
28と、両者間に形成された複数(6つ)のベーン18
を有する。そして、下部シュラウドと上部シュラウドの
間には、隣り合うベーン18で仕切られた複数(6個)
の血液通路26が形成されている。血液通路26は、イ
ンペラ21の中央開口と連通し、インペラ21の中央開
口を始端とし、湾曲して外周縁まで延びている。言い換
えれば、隣り合う血液通路26間にベーン18が形成さ
れている。なお、この実施例では、血液通路26および
ベーン18は、等角度間隔にかつほぼ同じ形状に設けら
れている。
には、6つ)の磁性体25(永久磁石、従動マグネッ
ト)が埋設されている。埋設された磁性体25(永久磁
石)は、後述するインペラ回転トルク発生部3のロータ
31に設けられた永久磁石33によりインペラ21を血
液流入ポート22と反対側に吸引し、かつ回転トルクを
インペラ回転トルク発生部より伝達可能にするために設
けられている。また、このようにある程度の個数の磁性
体25を埋設することにより、後述するロータ31との
磁気的結合も十分に確保できる。磁性体25(永久磁
石)の形状としては、円形であることが好ましい。
のものもしくは上部シュラウド内に設けられた磁性部材
28を備える。この実施例では、上部シュラウドの全体
が、磁性部材28により形成されている。磁性部材28
は、後述するインペラ位置制御部の電磁石41によりイ
ンペラ21を血液流入ポート22側に吸引するために設
けられている。磁性部材28としては、磁性ステンレス
またはニッケルまたは軟鉄部材等が使用される。
トルク発生部3により、非接触式磁気軸受が構成され、
インペラ21は、相反する方向より引っ張られることに
より、ハウジング20内において、ハウジング20の内
面と接触しない適宜位置にて安定し、非接触状態にてハ
ウジング20内を回転する。
グ20内に収納されたロータ31とロータ31を回転さ
せるためのモータ34(内部構造を省略する)からな
る。ロータ31は、回転板32と回転板32の一方の面
(液体ポンプ側の面)に設けられた複数の永久磁石33
からなる。ロータ31の中心は、モータ34の回転軸に
固定されている。永久磁石33は、インペラ21の永久
磁石25の配置形態(数および配置位置)に対応するよ
うに、複数かつ等角度ごとに設けられている。
述のロータおよびモータを備えるものに限られず、例え
ば、インペラ21の永久磁石25を吸引し、かつ回転駆
動させるための複数のステーターコイルからなるもので
もよい。また、インペラ回転トルク発生部3には、モー
タ34もしくはロータ31の回転数を検知するためのセ
ンサ35が設けられている。センサとしては、光学式、
磁気式センサが使用できる。また、モータの回転数は、
モータコイル間の逆起電力より検知してもよい。
部材28を吸引するための固定された複数の電磁石41
と、インペラの磁性部材28の位置を検出するための位
置センサー42を備えている。具体的には、インペラ位
置制御部4は、ハウジング20内に収納された複数の電
磁石41と、複数の位置センサ42を有する。インペラ
位置制御部の複数(3つ)の電磁石41および複数(3
つ)の位置センサ42は、それぞれ等角度間隔にて設け
られており、電磁石41と位置センサ42も等角度間隔
にて設けられている。電磁石41は、鉄心とコイルから
なる。電磁石41は、この実施例では、3個設けられて
いる。電磁石41は、3個以上、例えば、4つでもよ
い。3個以上設け、これらの電磁力を位置センサ42の
検知結果を用いて調整することにより、インペラ21の
中心軸(z軸)方向の力を釣り合わせ、かつ中心軸(z
軸)に直交するx軸およびy軸まわりのモーメントを同
じにすることができる。
28との隙間の間隔を検知し、この検知出力は、電磁石
41のコイルに与えられる電流もしくは電圧を制御する
制御部63にフィードバックされる。また、インペラ2
1に重力等による半径方向の力が作用しても、インペラ
21の永久磁石25とロータ31の永久磁石33との間
の磁束の剪断力および電磁石41と磁性部材28との間
の磁束の剪断力が作用するため、インペラ21はハウジ
ング20の中心に保持される。
いて説明する。コントローラ6は、インペラ位置制御機
能、インペラ回転トルク制御機能、インペラ位置制御部
を用いてハウジング内におけるインペラ21の浮上位置
を変化させるインペラ浮上位置制御機能と、モータ34
の電流計測機能と、インペラ浮上位置制御機能を用いて
インペラ21の浮上位置を変化させたことにより得られ
るモータ34の電流変化量を利用して液体の粘度を算出
する液体粘度算出機能とを備えている。具体的には、コ
ントローラ6は、コントローラ本体部61と、モータド
ライバ62と、インペラ位置制御用コントロール部63
とを備えている。モータドライバ62は、コントローラ
本体部61より出力(指示)されたモータ回転数に対応
する電圧を出力しモータ34を回転させるためのドライ
バである。
63は、コントローラ本体部61より出力(指示)され
たインペラ浮上位置を維持するために電磁石41に流れ
る電流または電圧もしくは電流および電圧を制御するた
めのものである。また、3つの位置センサ42による検
知結果は、インペラ位置制御用コントロール部63に入
力され、インペラ21の中心軸(z軸)方向の力を釣り
合わせ、かつ中心軸(z軸)に直交するx軸およびy軸
まわりのモーメントが同じになるように、3つの電磁石
41に流れる電流を制御する。なお、また、位置センサ
42による検知結果をコントローラ本体部61に入力
し、コントローラ本体部61より、3つの電磁石41個
々に与える電圧値を出力させてもよい。
M)64と、CPU65と、表示部66と、入力部67
を備えている。表示部66には、設定吐出流量表示部7
1、実行吐出流量表示部72、設定吐出圧力表示部7
3、実行吐出圧力表示部74、液体温度表示部75、液
体粘度表示部76、インペラ回転数表示部77が設けら
れている。また、入力部67には、設定吐出流量入力部
68、設定吐出圧力入力部69が設けられている。
ンペラ浮上位置変化によるモータ電流変化量(モータ駆
動電流変化量)との関係を予め測定した液体粘度−モー
タ電流変化量関連データもしくはこの関連データより算
出された関係式(例えば、相関式データもしくは粘度演
算式データ)を記憶したデータ記憶部を備え、液体粘度
算出機能は、データ記憶部のデータと、インペラ浮上位
置制御機能を用いてインペラの浮上位置を変化させたこ
とにより得られるモータ34の電流変化量を用いて液体
粘度を算出するものである。
記憶部内には、液体粘度とインペラ浮上位置変化による
モータ電流変化量との関係を予め測定した液体粘度−モ
ータ電流変化量関連データもしくはこの関連データより
算出された相関式データ(粘度演算式データでもある)
が記憶されている。
れぞれの液体(血液)について、モータ34(インペ
ラ)が2000rpm、流量5L/minで一定回転し
ている場合における、直径50mmのインペラ21の浮
上位置の変化量とモータ電流との関係を示す図である。
横軸下段はインペラ浮上位置指令用の入力電圧である。
この指令用入力電圧値を用いて、コントローラ本体部6
1はその値に対応したインペラ浮上位置(図6の横軸上
段)にインペラが位置するように、インペラ位置制御用
コントロール部63を介し電磁石41に流れる電流を調
節する。そして、この実施例では、図6の上段は対応す
る浮上位置の変化量であり、+側の指令はインペラ21
をモータ34側(インペラ回転トルク発生部3側に、−
側の指令は電磁石41側(インペラ位置制御部4側)に
インペラを変位させることを示している。具体的には、
この実施例では浮上位置変更用入力電圧指令値(位置変
更のための電圧変更量)が0の時(通常状態、言い換え
れば、非粘度計測時)のインペラ21の底面とインペラ
回転トルク発生部3側のハウジング20の内面間の軸方
向隙間は、0.25mmであり、0.15mm浮上位置
をモータ34側に変化させた場合、インペラ21の底面
とインペラ回転トルク発生部3側のハウジング20の内
面間の隙間は、0.1mmとなる。
21の液体から受ける摩擦力は変化し、その結果インペ
ラ回転駆動のためのモータ34の電流は変化する。この
摩擦トルクまたはモータ電流の変化量は、インペラ21
の上面下面の面積、インペラ21とハウジング20の軸
方向隙間及び血液の粘度に影響を受ける。血液粘度が高
くなるほどモータ電流は高く、またインペラ浮上位置が
ポンプ室側壁面に近づき、インペラ21とハウジング2
0の軸方向隙間が小さくなるほどモータ電流は高くな
る。インペラ21の上面下面の面積は一定であるので、
インペラ21の浮上位置を変化させたときのモータ電流
変化量を利用することにより、血液粘度を求めることが
できる。
間隙とモータ電流の変化量の関係は、図6に示されるよ
うに直線的ではなく、放物線状に変化しており、軸方向
隙間の変化量を0.10以上、好ましくは、0.15m
m以上とすることにより、2cSt程度の液体粘度にお
いても、十分な電流変化量を得ることができる。なお、
あまりインペラ21をハウジング20内面に近づけすぎ
ると接触する可能性が高くなるため、軸方向隙間は0.
05mm以上に保つ事が好ましい。
存するため、モータ電流値そのものを用いて粘度を演算
することは困難であるが、インペラ21の浮上位置を変
化させることにより得られるモータ電流変化量は、液体
流量に依存しないので、この変化量を用いて粘度を演算
することができる。与える位置変化量がポンプの大きさ
に比べて無視できる程度であるため、ポンプ性能に与え
る影響は無視できる。具体的には、浮上位置を変化させ
ても流量はほとんど変化せず、このときの電流変化はハ
ウジングとインペラ間の円板摩擦損失の変化のみに依存
する。つまり、インペラ21の浮上位置は、インペラ浮
上位置指令用の入力電圧にのみ依存し、液体粘度、回転
数などには依存しない。
令用入力電圧変位量(電圧増加量)2.5V(インペラ
浮上位置変位量0.15mm、インペラの底面とインペ
ラ回転トルク発生部3側のハウジング20の内面間の軸
方向隙間0.10mm)の状態におけるモータ電流値よ
り、インペラ浮上位置指令用の入力電圧0(インペラ浮
上位置変位量0mm、インペラの底面とインペラ回転ト
ルク発生部3側のハウジング20の内面間の軸方向隙間
は、0.25mm)の状態におけるモータ電流値を引く
(除する)ことにより得られるモータ電流変化量と、液
体粘度(血液粘度)との関係を示す図である。この図よ
り、モータ電流変化量と液体粘度(血液粘度)とがほぼ
直線的相関関係を有することがわかった。また、図7に
示された液体粘度−モータ電流変化量関連データより、
相関式(回帰直線)でありかつ粘度演算式でもある式を
算出することができる。具体的には、この実施例のポン
プでは、粘度演算式は、以下のとおりであった。
電流変化量(A)+0.90
に、この粘度演算式が記憶されている。なお、ROM6
4は、 液体粘度モータ電流変化量関連データ(生デー
タ)のみ記憶し、CPU65は、粘度演算前に相関式
(粘度演算式)を演算するものとしてもよい。この場
合、コントローラ6は、相関式もしくは粘度演算式演算
機能を備えることになる。そして、CPU65には、こ
の粘度演算式を用いて粘度を演算するために、モータ電
流変化量もしくはモータ電流値が入力される。
は、モータドライバ62)には、インペラ回転トルク発
生部3のモータ回転数検知センサ35もしくはモータコ
イルの逆起電力波形より検知された回転数関連信号が入
力され、モータドライバ62により、回転数信号に変換
され、この回転数信号はCPU65に入力される。CP
U65からのインペラ浮上位置指令は、ステップ状に与
えてもランプ状に与えてもよい。
ペラ浮上位置変化によるモータ電流変化量との関係を複
数の回転数ごとに予め測定した液体粘度モータ電流変化
量関連データもしくはこの関連データより算出された関
係式データ(例えば、粘度演算式データ)を記憶したデ
ータ記憶部を備えていてもよい。このようにすれば、作
動中のポンプ回転数に近い回転数に変更し粘度演算がで
きるので、粘度測定のために回転数を大きく変更しなく
てもよい。また、複数の回転数について、粘度演算を
し、平均値を求めることもできる。
粘度算出機能により演算された血液粘度が第1の設定値
以下になった場合に、警報信号を出力する。具体的に
は、コントローラ本体部61は、粘度低下警報ランプ8
1とブザー82を備えており、血液粘度が第1の設定値
以下となった場合に、警報ランプ81を点滅させるとと
もに、ブザー82を鳴動させる。
粘度算出機能により演算された血液粘度が第2の設定値
以上になった場合に、警報信号を出力する。具体的に
は、コントローラ本体部61は、粘度上昇警報ランプ8
3を備えており、血液粘度が第2の設定値以下となった
場合に、警報ランプ83を点滅させるとともに、ブザー
82を鳴動させる。なお、ブザーは、上記粘度低下時に
作動するものと共通のものとしている。ブザーとして
は、単一音を発するもの、複数音(例えば、2種)のも
のいずれでもよく、特に、粘度低下警報と粘度上昇警報
とを区別するために、それぞれの警報音を異なるものと
することが望ましい。また、ブザーを個々に(例えば、
ブザー音が異なるもの)ものとしてもよい。
と、出血により血液粘度が低下することもある。粘度計
測の結果を粘度許容値と比較して高すぎた場合あるいは
低すぎた場合は警報信号を出力することにより、医師あ
るいは患者自らの迅速な処置が可能となる。
ポンプ装置1のモータ34に流れる電流とモータ34の
回転数と吐出流量との関係を予め測定した吐出流量関連
データもしくはこの関連データより算出された関係式デ
ータを記憶しており、実際のモータ電流値とモータ34
の回転数と関係式データを用いて吐出流量を演算する吐
出流量演算機能を備えている。特に、このコントローラ
本体部61では、実際のモータ電流値とモータ回転数と
関係式データと上述した液体粘度算出機能により演算さ
れた液体粘度を用いて吐出流量を演算する吐出流量演算
機能を備えている。
とモータ34の電流との関係を回転数を変えて測定した
結果を示す図である。図8の磁気浮上型遠心ポンプの特
性は、図4に示されるハウジング20とインペラ21と
の隙間や、流体の粘度により変化するが、予めポンプご
とに検定しておけば、図8に示すようにモータ電流とモ
ータ回転数とから吐出流量を得ることができる。
得るために、コントローラ本体部61は、液体ポンプ装
置1のモータに流れる電流とモータ回転数と吐出流量と
の関係を予め測定した吐出流量関連データもしくはこの
関連データより算出された関係式データを記憶してい
る。吐出流量は、実際のモータ電流値とモータ回転数と
関係式データを用いて演算される。
数制御機能によってモータ34に一定の電流および電圧
が供給されて、インペラがたとえば2200rpmの一
定回転数で回転中の場合、図8に示す特性からモータ回
転数とモータ駆動電流とから流量を求めることができ
る。この場合、モータドライバ62は、コントローラ6
のCPU65からの指令にもとづいて、モータ回転数が
たとえば2200rpmとなるようにモータ34を駆動
する。しかし、一定回転数でのモータ電流と流量との関
係を粘度を変えて測定した特性を示す図である図9に示
すように、モータ34の電流と回転数とから流量を演算
する場合に、たとえば回転数が2000rpmで一定回
転していても、血液粘度ν=1,2,3,4によって一
定の流量を得るための電流が異なり、血液粘度の変化が
誤差となる。
1において、実際のモータ電流値とモータ回転数と関係
式データと、上述した液体粘度算出機能により演算され
た液体粘度を用いて吐出流量を演算する吐出流量演算機
能を備えている。これにより、いわゆる粘度補正が行わ
れ正確な実行吐出流量が演算される。そして、CPU6
5は、モータ回転数をモータ回転数表示部に表示し、粘
度補正を含む演算により得られた吐出流量を実行流量表
示部に表示する。
設定流量による液体の送液を行うために、コントローラ
本体部61は、設定流量の入力および記憶機能を備えて
おり、吐出流量演算機能により演算された吐出流量と、
設定流量を比較し、比較結果を用いてモータ回転数を制
御し、吐出流量を設定流量に近づけるように制御する吐
出流量制御機能を備えている。
御を用いることができ、例えば、実行吐出流量(演算
値)が設定吐出流量より少ない場合には、モータ回転数
を増加させ、逆に、実行吐出流量(演算値)が設定吐出
流量より多い場合には、モータ回転数を減少させること
により行われる。なお、コントローラ本体部61は、吐
出流量演算機能により演算された吐出流量と設定流量と
を比較し、両者の差分に対応するポンプ回転数を演算す
る差分ポンプ回転数演算機能を備え、この機能より演算
されたポンプ回転数を現在指示しているポンプ回転数に
加減することにより制御する。
力演算機能を備えている。特に、このコントローラ本体
部61では、上述した液体粘度算出機能により演算され
た液体粘度を直接もしくは間接的に利用して吐出圧力を
演算する吐出圧力演算機能を備えている。具体的には、
コントローラ本体部61のROM64には、液体ポンプ
装置1のモータ回転数と吐出流量と吐出圧力との関係を
予め測定した吐出圧力関連データもしくはこの関連デー
タより算出された関係式データを記憶しており、上述し
た吐出流量演算値(粘度補正を含む)と実際のモータ回
転数と上記関係式データを用いて吐出圧力を演算し、得
られた吐出圧力を実行吐出圧力表示部に表示する。
量−圧力特性を示す図である。図8の磁気浮上型遠心ポ
ンプの特性は、流体の粘度により変化するが、予めポン
プごとに検定しておけば、図9に示すようにモータ駆動
電流とモータ回転数とから吐出流量を得ることができ、
図10の特性より、吐出流量とモータ回転数とから吐出
圧力を求めることができる。
り、粘度補正が行われた実行吐出流量が演算され、この
実行吐出流量と、コントローラ本体部61が記憶する液
体ポンプ装置1のモータ回転数と吐出流量と吐出圧力の
関係を予め測定した吐出圧力関連データもしくはこの関
連データより算出された関係式データを用いて、実行吐
出圧力が演算される。このため、実測することなく、粘
度補正が行われた正確な実行吐出圧力を得ることができ
る。
設定吐出圧力による液体の送液を行うために、コントロ
ーラ本体部61は、設定吐出圧力の入力およびその記憶
機能を備えており、吐出圧力演算機能により演算された
吐出圧力と、設定圧力を比較し、比較結果を用いてモー
タ回転数を制御し、吐出圧力を設定圧力に近づけるよう
に制御する吐出圧力制御機能を備えている。
御を用いることができ、例えば、実行吐出圧力(演算
値)が設定吐出圧力より少ない場合には、モータ回転数
を増加させ、逆に、実行吐出圧力(演算値)が設定吐出
圧力より多い場合には、モータ回転数を減少させること
により行われる。なお、コントローラ本体部61は、吐
出圧力演算機能により演算された吐出圧力と設定圧力と
を比較し、両者の差分に対応するポンプ回転数を演算す
る差分ポンプ回転数演算機能を備え、この機能より演算
されたポンプ回転数を現在指示しているポンプ回転数に
加減することにより制御する。
は、ポンプ部2には、血液温度検出器29(温度セン
サ)が設けられており、コントローラ本体部61は、血
液温度検出器29により検出された血液温度と、血液粘
度算出機能により演算された血液粘度とを用いてヘマト
クリット値を演算するヘマトクリット値演算機能を備え
ている。表1は、回転円錐型粘度計を用いて人血液の粘
度、ヘマトクリット値、温度の関係の測定結果であり、
血液温度と血液粘度からヘマトクリット値の推定が可能
であることを示している。
おける粘度演算ステップについて、簡単に説明する。ま
ず、血液体外循環を開始する前に、コントローラ本体部
61に、設定流量もしくは設定吐出圧力をそれぞれの入
力部より入力すると、この設定値は、CPU65に記憶
される。そして、その設定値に対応するモータ回転数、
モータ電流がCPU65により演算され、その値がモー
タドライバ62に出力され、その条件にてポンプが回転
し、またインペラ浮上位置が通常位置(非粘度計測
時)、例えば、インペラ21の底面とインペラ回転トル
ク発生部3側のハウジング20の内面間の軸方向隙間が
0.25mmとなるように、CPU65はインペラ位置
制御用コントロール部63を介してインペラ位置制御部
の電磁石41の電圧値に対応する電圧(インペラ浮上位
置指令電圧)を出力する。これにより、送液が開始され
る。そして、循環開始後、CPU65は、記憶部に記憶
されているデータの回転数(例えば、2000rpm)
にモータの回転数を変更し、さらに、インペラ浮上位置
を変更させるために、インペラ浮上位置指令電圧を変更
させる。例えば、インペラ浮上位置指令電圧を2.5V
とする。これにより、インペラ21は、約0.15mm
移動し、インペラ21の底面とインペラ回転トルク発生
部3側のハウジング20の内面間の隙間が約0.1mm
となる。
61(CPU65)に入力されており、CPU65で
は、インペラ浮上位置変更前と変更後のモータ電流値よ
りモータ電流変化量を演算する。そして、CPU65
は、再び、インペラ浮上位置を通常位置に戻すために、
インペラ浮上位置指令電圧を変更させる。例えば、イン
ペラ浮上位置指令電圧を0Vとすることにより、インペ
ラ21は、約0.15mm移動し、インペラ21の底面
とインペラ回転トルク発生部3側のハウジング20の内
面間の隙間が約0.25mmに復帰する。
モータ電流変化量と、ROM64に記憶されている粘度
演算式とを用いて、CPU65は、粘度を演算する。通
常の流量計、圧力計は粘度変化によって誤差が生ずる
が、ここで求められた粘度は流量、圧力の補正にも利用
され、精度の高い吐出流量値、吐出圧力値の算出ができ
る。
流入ポートと液体流出ポートを有するハウジングと、内
部に磁性体を備え、前記ハウジング内で回転し、回転時
の遠心力によって液体を送液するインペラを有する遠心
式液体ポンプ部と、前記遠心式液体ポンプ部の前記イン
ペラの磁性体を吸引するための磁石を備えるロータと、
該ロータを回転させるモータを備えるインペラ回転トル
ク発生部と、電磁石を備えるインペラ位置制御部とを備
え、前記ハウジングに対して前記インペラが非接触状態
にて回転する遠心式液体ポンプ装置本体部と、コントロ
ーラとを備える遠心式液体ポンプ装置であって、前記コ
ントローラは、前記インペラ位置制御部を用いて前記ハ
ウジング内における前記インペラの浮上位置を変化させ
るインペラ浮上位置制御機能と、前記モータの電流計測
機能と、前記インペラ浮上位置制御機能を用いて前記イ
ンペラの浮上位置を変化させたことにより得られるモー
タ電流変化量を利用して液体の粘度を算出する液体粘度
算出機能とを備えている。このため、特別な装置を設け
ることなく、インペラの浮上位置を変化させることで、
液体粘度をリアルタイムかつ容易に測定することができ
る。また、得られた液体粘度は、液体粘度管理、例え
ば、粘度異常警報を出す際、さらには、流量計や圧力計
を用いることなく吐出流量、吐出圧力を演算により求め
る際の補正に用いることができる。
置のモータに流れる電流とモータ回転数と吐出流量との
関係を予め測定した吐出流量関連データもしくはこの関
連データより算出された関係式データを記憶しており、
モータ電流値とモータ回転数と前記関係式データと前記
液体粘度算出機能により演算された液体粘度とを用いて
吐出流量を演算する吐出流量演算機能を備えているもの
とすれば、流量計を用いることなく、粘度相違による誤
差が極めて少ない正確な吐出流量を演算により求めるこ
とができる。
入力および記憶機能と、前記吐出流量演算機能により演
算された吐出流量と前記設定流量を比較し、比較結果を
用いてモータ回転数を制御し、吐出流量を設定流量に近
づけるように制御する吐出流量制御機能を備えるものと
すれば、吐出流量の管理が容易である。
演算機能により演算された吐出流量演算値と、液体ポン
プ装置のモータ回転数と吐出流量と吐出圧力との関係を
予め測定した吐出圧力関連データもしくはこの関連デー
タより算出された関係式データと、モータ回転数とを用
いて吐出圧力を演算する吐出圧力演算機能を備えるもの
とすれば、圧力計を用いることなく、粘度相違による誤
差が極めて少ない正確な吐出圧力を演算により求めるこ
とができる。
力の入力および記憶機能と、該吐出圧力演算機能により
演算された吐出圧力と前記設定吐出圧力を比較し、比較
結果を用いてモータ回転数を制御し、吐出圧力を設定吐
出圧力に近づけるように制御する吐出圧力制御機能を備
えるものとすれば、吐出圧力の管理が容易である。
例のブロック図である。
される遠心式液体ポンプ装置本体部の一例の正面図であ
る。
インペラ部分にて切断した断面図である。
プ装置の縦断面図である。
体部の平面図である。
駆動電流との関係を示す図である。
化量と液体粘度との関係を示す図である。
ータの駆動電流との関係を示す図である。
流量の関係を回転数一定で粘度を変えて測定した特性を
示す図である。
におけるポンプ吐出流量と吐出圧力特性を示す図であ
る。
した従来例を示す図である。
Claims (13)
- 【請求項1】 液体流入ポートと液体流出ポートを有す
るハウジングと、内部に磁性体を備え、前記ハウジング
内で回転し、回転時の遠心力によって液体を送液するイ
ンペラを有する遠心式液体ポンプ部と、前記遠心式液体
ポンプ部の前記インペラの磁性体を吸引するための磁石
を備えるロータと、該ロータを回転させるモータを備え
るインペラ回転トルク発生部と、電磁石を備えるインペ
ラ位置制御部とを備え、前記ハウジングに対して前記イ
ンペラが非接触状態にて回転する遠心式液体ポンプ装置
本体部と、コントローラとを備える遠心式液体ポンプ装
置であって、前記コントローラは、前記インペラ位置制
御部を用いて前記ハウジング内における前記インペラの
浮上位置を変化させるインペラ浮上位置制御機能と、前
記モータの電流計測機能と、前記インペラ浮上位置制御
機能を用いて前記インペラの浮上位置を変化させたこと
により得られるモータ電流変化量を利用して液体の粘度
を算出する液体粘度算出機能とを備えることを特徴とす
る遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項2】 前記コントローラは、液体粘度とインペ
ラ浮上位置変化によるモータ電流変化量との関係を予め
測定した液体粘度−モータ電流変化量関連データもしく
はこの関連データより算出された関係式データを記憶し
たデータ記憶部を備え、前記液体粘度算出機能は、該デ
ータ記憶部のデータと、前記インペラ浮上位置制御機能
を用いて前記インペラの浮上位置を変化させたことによ
り得られるモータ電流変化量を用いて液体粘度を算出す
るものである請求項1に記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項3】 前記コントローラは、液体粘度とインペ
ラ浮上位置変化によるモータ電流変化量との関係を複数
の回転数ごとに予め測定した液体粘度モータ電流変化量
関連データもしくはこの関連データより算出された関係
式データを記憶したデータ記憶部を備え、前記液体粘度
算出機能は、該データ記憶部のデータと、モータ回転数
と、前記インペラ浮上位置制御機能を用いて前記インペ
ラの浮上位置を変化させたことにより得られるモータ電
流変化量とを用いて液体粘度を算出するものである請求
項1または2に記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項4】 前記インペラは、前記インペラ位置制御
部との軸受のための磁性部材を有し、前記インペラ位置
制御部は、前記インペラの磁性部材を吸引するための固
定された複数の電磁石と、該インペラの磁性部材の位置
を検出するための位置センサーを備えている請求項1な
いし3のいずれかに記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項5】 前記遠心式液体ポンプ装置は、遠心式血
液ポンプ装置である請求項1ないし4のいずれかに記載
の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項6】 前記遠心式液体ポンプ装置は、遠心式血
液ポンプ装置であり、さらに、前記遠心式血液ポンプ装
置は、血液温度検出器を備え、前記コントローラは、該
血液温度検出器により検出された血液温度と、前記液体
粘度算出機能により演算された血液粘度とを用いてヘマ
トクリット値を演算するヘマトクリット値演算機能を備
える請求項5に記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項7】 前記遠心式液体ポンプ装置は、遠心式血
液ポンプ装置であり、さらに、前記コントローラは、前
記液体粘度算出機能により演算された血液粘度が第1の
設定値以下になった場合に、警報信号を出力するもので
ある請求項5または6に記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項8】 前記遠心式液体ポンプ装置は、遠心式血
液ポンプ装置であり、さらに、前記コントローラは、前
記液体粘度算出機能により演算された血液粘度が第2の
設定値以上になった場合に、警報信号を出力するもので
ある請求項5ないし7のいずれかに記載の遠心式液体ポ
ンプ装置。 - 【請求項9】 前記コントローラは、液体ポンプ装置の
モータに流れる電流とモータ回転数と吐出流量との関係
を予め測定した吐出流量関連データもしくはこの関連デ
ータより算出された関係式データを記憶しており、モー
タ電流値とモータ回転数と前記関係式データと前記液体
粘度算出機能により演算された液体粘度とを用いて吐出
流量を演算する吐出流量演算機能を備えている請求項1
ないし8のいずれかに記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項10】 前記コントローラは、設定流量の入力
および記憶機能と、前記吐出流量演算機能により演算さ
れた吐出流量と前記設定流量を比較し、比較結果を用い
てモータ回転数を制御し、吐出流量を設定流量に近づけ
るように制御する吐出流量制御機能を備えている請求項
9に記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項11】 前記コントローラは、前記吐出流量演
算機能により演算された吐出流量演算値と、液体ポンプ
装置のモータ回転数と吐出流量と吐出圧力との関係を予
め測定した吐出圧力関連データもしくはこの関連データ
より算出された関係式データと、モータ回転数とを用い
て吐出圧力を演算する吐出圧力演算機能を備えている請
求項9または10に記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項12】 前記コントローラは、設定吐出圧力の
入力および記憶機能と、該吐出圧力演算機能により演算
された吐出圧力と前記設定吐出圧力を比較し、比較結果
を用いてモータ回転数を制御し、吐出圧力を設定吐出圧
力に近づけるように制御する吐出圧力制御機能を備えて
いる請求項11に記載の遠心式液体ポンプ装置。 - 【請求項13】 前記吐出流量制御機能または前記吐出
圧力制御機能のために、前記コントローラは、前記モー
タ回転数制御機能を備えている請求項9ないし12のい
ずれかに記載の遠心式液体ポンプ装置。
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