KR20200026947A - 펌핑 시스템, 투석기 및 펌핑 시스템을 동작시키기 위한 방법 - Google Patents

펌핑 시스템, 투석기 및 펌핑 시스템을 동작시키기 위한 방법 Download PDF

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프랑크 헤드만
스벤 세베스타
토르스텐 호흐라인
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프레제니우스 메디칼 케어 도이칠란드 게엠베하
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Abstract

본 발명은 투석기에서 투석 용액의 체적 흐름을 발생시키기 위한 펌핑 시스템에 관한 것으로, 펌핑 시스템은 피스톤이 이송 수단, 특히 멤브레인에 결국 힘을 가하는 작동 유체와 협업하는 적어도 하나의 피스톤 펌프를 포함한다. 조정 수단이 제공되며, 이에 의해 피스톤 행정당 피스톤 펌프의 이송 체적이 감소될 수 있다. 조정 수단은 피스톤 행정을 감소시키기 위해 위치가 변할 수 있는 기계적 피스톤 정지부 및/또는 작동 매체의 양을 감소시키기 위한 수단 및/또는 이송 수단과 협업하고 이송될 투석 용액을 포함하는 이송 챔버의 체적을 감소시키기 위한 수단을 포함한다.

Description

펌핑 시스템, 투석기 및 펌핑 시스템을 동작시키기 위한 방법
본 발명은 투석기에서 투석 용액의 체적 흐름, 바람직하게는 연속적인 체적 흐름을 설정하기 위한 펌프 시스템, 이러한 펌프 시스템을 갖는 투석기, 바람직하게는 복막 투석기, 및 투석 용액을 이송하는 방법에 관한 것이다.
다양한 투석 방법이 종래 기술로부터 알려져 있다. 자동 복막 투석 동안 복막 투석기는 복강으로의 신선한 투석 용액의 도입 및 복강으로부터의 소비된 투석 용액의 배출을 제어한다.
중력 측정 디바이스는 투석 용액, 즉, 흐름이 중력에 의해 실시되는 투석 용액의 흐름을 발생시키는 데 사용될 수 있으며, 또한 이러한 디바이스에서 투석 용액을 이송하기 위해 펌프가 사용된다.
이러한 상황에서 피스톤 펌프가 자주 사용된다. 도 1로부터 알 수 있는 바와 같이, 알려진 펌프 시스템은 원통형 공간에 배열된 피스톤(8)을 포함하고, 이는 모터-구동 피니언(motor-powered pinion)(7)에 의해 결국 구동되는 피스톤 로드(rod)에 접속된다. 피니언(7)은 도 1에 따른 피니언의 회전 방향에 따라 피스톤 로드가 좌측으로 또는 우측으로, 즉, 이송 방향으로 또는 흡입 영역에서 이동되도록 피스톤 로드의 기어 랙(gear rack) 부분과 협업한다.
피스톤(8)은 파선으로 표시되고 피스톤 로드로부터 떨어져 있는 피스톤의 측면에서 원통형 공간의 작업 공간뿐만 아니라 이에 인접하는 라인 섹션, 그리고 최종적으로 일측의 멤브레인에 의해 폐쇄된 챔버(4)를 충진하는 작동 유체와 접촉한다.
멤브레인(9)은 일회용 물품으로 설계된 카세트(3)의 가요성 필름 또는 멤브레인과 접촉한다. 이와 관련하여 멤브레인(9)은 예를 들어, 실리콘으로부터 생성될 수 있다. 챔버(4)에 과압(overpressure)을 가함으로써, 멤브레인(9) 및 그와 함께 가요성 필름이 카세트의 펌프 챔버(3)로 가압된다. 반대로 피스톤(8)이 좌측으로 이동되는 점에서 진공이 챔버(4)에 가해지면, 멤브레인(9)은 챔버(4)로 당겨진다. 가요성 필름과 멤브레인 사이의 진공으로 인해, 가요성 필름이 펌프 챔버(3)의 체적이 증가하도록 이러한 이동을 따른다.
피스톤의 이동은 위치 인코더를 통해 기록될 수 있다. 이에 의해 챔버(4)로 얼마나 많은 유압 유체가 가압되었는지 그리고 얼마나 많은 유압 유체가 챔버로부터 제거되었는지가 결정될 수 있다. 유압 시스템의 압력을 측정하는 유압 시스템에는 압력 센서(5)가 추가로 제공된다. 이는 한편으로, 압력 센서의 데이터가 위치 인코더(6)의 데이터와 비교될 수 있고 유압 시스템의 기밀성이 이에 의해 확인될 수 있기 때문에 유압 시스템의 기능 확인을 허용한다.
또한, 압력 센서는 카세트의 펌프 챔버(3)의 압력을 결정할 수 있게 한다. 유압 펌프가 이동되지 않으면, 챔버(4)와 펌프 챔버(3) 사이에 압력 평형이 채택된다. 그 후 유압 유체의 압력은 펌프 챔버(3)의 압력에 대응한다.
복막 투석기의 펌프는 환자의 복부로의 투석 용액의 유입에서 25 ml 내지 3500 ml 범위의 체적을 이송한다. 구성 상의 이유로 10 %까지의 허용 오차가 예상되어야 하며, 이는 최소 유입 체적 25 ml에서 2.5 ml의 과충진으로 귀결될 수 있다. 이 외에, 펌프의 성능 구동기의 결함은 상이한 처방에도 불구하고 완전한 챔버가 투여된 결과를 가질 수 있으며, 즉, 최대의 가능한 피스톤 경로가 진행되어 최대의 가능한 체적이 투여된 결과를 가질 수 있다. 비교적 적은 유입 체적이 처방된 경우, 이는 환자의 상당한 과충진으로 귀결될 수 있다. 이는 기능적 안전 조치에 의해 보상될 수 없는 환자에 대해 결국 위험한 결과를 가질 수 있다.
따라서, 본 발명의 근본적인 목적은 환자의 과충진의 가능성이 알려진 시스템에 대해 감소되도록 초기에 명명된 종류의 펌프 시스템을 추가로 개발하는 것이다.
이 목적은 청구항 1의 특징을 갖는 펌프 시스템에 의해 달성된다.
따라서, 펌프 시스템이 설정 수단을 갖고, 설정 수단에 의해 피스톤 행정당 피스톤 펌프의 이송 체적이 감소될 수 있고, 설정 수단이 피스톤 행정을 감소시키기 위한 위치-가변 기계적 피스톤 정지부 및/또는 작동 유체의 양을 감소시키는 수단 및/또는 이송 수단과 협업하고 이송될 투석 용액을 포함하는 이송 챔버의 체적을 감소시키는 수단을 포함하도록 제공된다.
따라서, 일 실시예에서 본 발명의 기본 사상은 펌프의 피스톤의 진행 거리 및 이에 따른 기계적 교대(abutment)에 의한 피스톤 행정당 이송 체적을 제한하는 것이다. 교대는 바람직하게는 챔버의 단부, 즉, 피스톤이 이동 가능하게 수용되는 배출측에서의 작업 공간의 단부에 위치된다. 피스톤의 진행 경로의 경계화는 적은 체적이 또한 높은 정밀도로 이송될 수 있다는 이점을 가져온다.
피스톤 행정당 이송될 수 있는 투석 용액의 체적은 전력 전자 기기의 결함에서도 환자의 과충진이 발생하지 않도록 이 측정에 의해 제한된다.
교대는 상이한 지점에 위치될 수 있으며, 피스톤이 완전한, 즉, 피스톤 행정당 최대 이송 체적을 이송할 수 있도록 하는 최대의 진행 경로를 다시 통과할 수 있도록 설치 가능 또는 제거 가능한 것이 또한 바람직하다.
추가적인 실시예에서, 설정 수단은 멤브레인을 편향시키기 위해, 그리고 그에 따라 투석 용액의 이송을 실시하기 위해 피스톤이 이동으로 설정하는 작동 유체의 체적을 감소시키기 위한 수단에 의해 형성되도록 제공된다. 따라서, 작동 유체의 체적은 예를 들어, 작동 유체의 일부가 저장 컨테이너로 배출된다는 점에서, 이러한 수단에 의해 감소될 수 있다. 더 많은 작동 유체가 다시 필요한 경우, 그 체적은 다시 그에 따라 증가될 수 있다.
펌프 시스템에서 작동 유체의 양 또는 체적이 최대 이송 체적을 결정하기 때문에, 피스톤 행정당 이송 체적은 이러한 양 또는 체적을 적응시킴으로써 변화될 수 있다.
양 또는 체적의 결정은 일반적으로 투석 용액의 처방된 유입 체적으로부터 도출될 수 있다. 따라서, 완전한 처리를 위해 작동 유체의 체적을 감소시켜 피스톤 행정당 대응하는 감소된 양의 투석 용액이 영구적으로 이송되는 것이 가능할 수 있거나, 최종 펌프 행정 또는 유입의 행정에 대해서만 이러한 체적을 구성할 수 있다.
이 절차는 작동 유체의 체적 변화에 대해 고려할 수 있을 뿐만 아니라, 설정 수단의 추가 대안을 위해 고려할 수 있다.
추가 실시예에서, 설정 수단이 펌프 시스템의 이송 수단과 협업하고 이송될 투석 용액을 포함하는 이송 챔버의 체적을 감소시키는 수단을 형성하도록 제공된다. 이송 챔버는 바람직하게는 멤브레인 또는 펌프 시스템의 다른 이송 부재가 일회용의 이송 챔버를 경계화하는 멤브레인과 협업하도록 투석기와 협업하는 일회용품, 즉 일회용 물품의 구성 요소이다. 따라서, 펌프 시스템의 멤브레인은 일회용의 멤브레인과 협업한다.
펌프 시스템의 멤브레인이 피스톤 행정에 의해 편향되면, 이송 챔버의 멤브레인의 대응하는 이동이 발생하여 투석 용액의 대응하는 이송이 발생한다.
따라서, 펌프 행정의 제한은 카세트, 즉, 일회용의 이송 챔버의 공간적 제한이 수행된다는 점에서 또한 가능하다. 이것은, 예를 들어, 더 높은 이송 속도가 요구되는 개시 상태와 관련하여, 더 큰 벽 두께를 갖거나 상이한 방식으로 감소된 체적을 갖는 카세트가 사용된다는 점에서 달성될 수 있다.
궁극적으로, 피스톤 행정의 감소는 또한 그에 따라 카세트 또는 이송 챔버의 이송 체적의 감소에 의해 달성될 수 있으며, 이는 마찬가지로 투석 용액의 이송의 정확도를 향상시킨다. 따라서, 기계적 교대가 펌프 시스템에 반드시 제공될 필요는 없다. 피스톤 행정의 감소는 또한 펌프 시스템의 멤브레인이 협업하는 챔버의 이송 체적의 감소에 의해 구현될 수 있다.
펌프 시스템은 임의의 원하는 피스톤 펌프, 예를 들어 유압 피스톤 펌프 또는 또한 공압 피스톤 펌프를 가질 수 있다. 따라서, 작동 유체는 액체 또는 가스일 수 있다.
입력 수단이 본 발명의 추가 실시예에서 제공되며, 이에 의해 특정 시점으로부터 진행되는 원하는 전체 이송 체적 또는 원하는 이송 체적 또는 피스톤 행정당 원하는 이송 체적이 입력될 수 있고, 설정 수단이 입력 수단에 접속되어, 설정 수단이 입력 수단으로 입력된 값에 따라 설정된다.
따라서, 예를 들어, 펌프 시스템의 사용자가 원하는 이송 체적, 예를 들어, 5 l 투석 용액을 특정하는 것이 고려될 수 있다. 입력 수단은 예를 들어, 터치 스크린 또는 키보드 등에 의해 형성될 수 있다. 펌프 시스템의 사용자는 특정 시점으로부터 진행하여 투여될 원하는 이송 체적만을 입력하는 것을 또한 고려할 수 있다. 예를 들어, 투여될 투석 용액의 전체 체적이 5 l인 경우, 4 l의 투여가 사용자에 의해 입력된 후에 1 l가 여전히 투여되어야 하도록 제공될 수 있다.
일 실시예에서, 사용자가 피스톤 행정당 원하는 이송 체적을 입력하는 것이 고려될 수 있다.
펌프 시스템은 입력 데이터에 따라 피스톤 행정당 이송 체적을 결정하고 설정 수단의 도움으로 이를 설정한다. 예를 들어, 첫번째의 4 리터가 피스톤 행정당 비교적 큰 이송 체적으로 투여되고 나머지 마지막 리터는 이에 비해 더 적은 피스톤 행정당 이송 체적으로 투여되는 것으로 고려될 수 있다. 이 설정은 펌프 시스템 또는 투석기에 의해 또는 수동으로 수행될 수 있다.
일반적으로 펌프 시스템은 피스톤 행정당 어떠한 이송 체적이 설정되는지에 대한 독립적인 결정이 이루어지도록 또한 설계될 수 있도록 적용된다. 예를 들어, 펌프 시스템은 처리 시간, 전체로 투여될 투석 용액의 체적 또는 여전히 투여될 투석 용액의 체적 등에 따라 이러한 설정을 설정할 수 있다. 이 경우, 사용자에 의해 작동될 상술한 입력 수단은 생략될 수 있다.
설정 수단 및 펌프 시스템은 피스톤 행정당 이송 체적이 전체 이송 시간에 걸쳐 일정하도록 구성될 수 있다. 전체로 투여될 투석 용액의 이송 체적이 적으면, 가능한 한 작게 피스톤 행정당 이송 수단을 설정하는 것이 합리적이다.
설정 수단 및 펌프 수단이 피스톤 행정당 이송 체적이 가변적이고 특히 이송 절차의 개시에서보다 이송 절차의 종료를 향해 더 적도록 구성되는 것이 바람직하다. 따라서, 시간 절약을 나타내는, 투석 용액의 투여 개시에서 비교적 큰 이송 체적을 투여하고, 비교적 적은 잔류 체적만이 여전히 환자에게 이송되어야 할 때 피스톤 행정당 이송 체적을 감소시키거나 투여 절차의 종료를 향해 더 작은 값으로 이를 설정할 수 있으며, 이는 더욱 정밀한 이송 및 환자의 과충진의 회피의 상술한 이점을 갖는다.
또한, 설정 수단은 작동 유체의 양이 감소될 수 있도록 고려될 수 있으며, 개시 상태로부터 시작하여 작동 유체의 양이 감소되도록 제공되어, 환자 압력 및/또는 작동 유체의 압력에 대한 멤브레인 장력의 영향이 개시 상태에서보다 더 작다. 멤브레인 전압이 더 작을수록, 작동 유체에서의 측정된 압력에 대한 영향이 더 작다. 평형 상태에서, 펌프 시스템을 통한 이송이 발생하지 않을 때, 작동 유체서의 측정된 압력은 반송 챔버에서의 측정된 압력에 대응하여, 환자 압력에 대해, 즉, 환자에게 투여되는 투석 용액의 압력에 대한 결론이 도출될 수 있다.
따라서, 작동 유체의 양 또는 체적의 설정은 예를 들어, 멤브레인의 거동을 피스톤 펌프의 작동 영역으로부터 교대 영역으로 시프트시키기 위해 사용될 수 있다. 따라서, 환자 압력의 검출은 긍정적으로 영향을 받을 수 있고, 멤브레인 장력으로 인한 변조가 제거될 수 있다.
펌프 시스템의 펌프는 멤브레인에 의해 제한되는 챔버와 호스를 통해 연통하는 피스톤 공간을 갖는 것이 바람직하다. 결국 멤브레인은 바람직하게는 일회용품으로서 또는 이송 챔버에 대해 설계된 카세트에 작용하며, 이에 의해 이송 체적이 환자에게 안내된다.
투석 용액의 연속적 또는 대부분 연속적인 흐름을 달성하기 위해, 펌프 시스템은 바람직하게는 스태거링된(staggered) 방식으로 작동하는 2개의 피스톤 펌프를 갖는다.
이 점에서 용어 "어느(a)" 및 "어떤(an)"은 가능한 실시예를 나타내지만, 반드시 정확하게 하나의 요소를 지칭하는 것은 아니며, 또한 복수의 요소를 지시할 수 있다. 또한, 복수의 사용은 동등하게 해당 요소의 단수의 존재를 포함하며, 반대로 단수는 복수의 해당 요소를 또한 포함한다.
본 발명은 또한 청구항 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 펌프 시스템을 갖는 투석기, 특히 복막 투석기에 관한 것이다.
본 발명은 또한 피스톤이 이송 수단, 특히 멤브레인에 결국 힘을 가하는 작동 유체와 협업하는 피스톤 펌프에 의해 투석 용액을 이송하는 방법에 관한 것으로, 피스톤 펌프의 이송 정밀도를 증가시키기 위해 피스톤 행정당 이송 체적이 감소되고, 피스톤 행정이 감소되고 및/또는 작동 유체의 양이 감소되도록 피스톤 교대가 변화되고 및/또는 이송 수단과 협업하고 이송될 투석 용액을 포함하는 이송 챔버의 체적이 감소된다.
특정 시점으로부터 진행되는 원하는 전체 이송 체적 또는 원하는 피스톤 행정당 이송 체적이 입력 수단으로 입력되고 이송 체적의 감소가 입력 수단으로 입력된 값 또는 값들에 따라 감소되는 것이 바람직하다. 상술한 바와 같이, 이러한 입력 수단이 생략되고, 펌프 시스템 또는 투석기 자체가 그 시점으로부터 진행하여 피스톤 행정당 어떤 이송 체적이 설정되는지를 자체로 결정하는 것이 또한 고려될 수 있다.
피스톤 행정당 이송 체적이 전체 이송 지속 시간에 걸쳐 일정하게 유지될 수 있거나 변할 수 있으며, 바람직하게는 피스톤 행정당 이송 체적이 이송 절차의 개시에서보다 이송 절차의 종료를 향해 더 작아지도록 제공될 수 있어, 비교적 작은 잔류 이송 체적의 이송에서의 정밀도를 가능한 한 높게 한다.
본 발명의 추가의 상세 사항 및 이점이 도면에 나타내어진 실시예를 참조하여 보다 상세하게 설명될 것이다.
도 1: 펌프 시스템의 개략도;
도 2: 작동 유체의 압력 진행을 나타내는 도면; 및
도 3: 복막 투석기의 펌프 시스템의 추가 개략도.
도 1은 종래 기술로부터 알려져 있지만 본 발명의 일부로서, 즉, 또한 본 발명에 따라 또한 사용될 수 있는 펌프 시스템을 나타내다. 따라서, 상술한 도 1에 대한 언급을 참조한다.
피스톤 행정당 이송 체적의 감소는 바람직하게는 베이스, 즉, 피스톤이 이동하는 챔버 단부의 영역에서 나타내지 않은 기계적 피스톤 교대에 의해 발생할 수 있다. 대안은 피스톤과 멤브레인 사이에서 연장되고 피스톤의 멤브레인으로의 이동을 전달하는 유압 유체 또는 다른 작동 유체의 체적의 감소이다. 체적을 변화시키기 위해, 작동 매체가 유압 회로 등에 수용되거나 이로부터 제거될 수 있게 하는 저장 컨테이너 및 밸브가 제공될 수 있다. 이들 구성 요소는 현재 작동 유체를 탈기하여 피스톤의 최대의 가능한 최상의 진행 경로를 달성하는 데 사용된다.
본 발명은 일반적으로 피스톤 행정당 이송되는 체적의 감소를 수행하는 것으로 제한되지 않고, 원하는 경우 이 체적의 증가도 또한 자연스럽게 다시 수행될 수 있다.
설정의 추가적인 대안은 펌프 시스템의 멤브레인과 협업하고 투석 용액을 포함하는 카세트 등의 부피의 감소를 포함한다.
피스톤의 경로를 따라 작동 유체의 유압이 도 2에 입력된다.
해칭된 영역은 램핑 업(ramping up) 즉, 피스톤 속도의 증가 및 램핑 다운 즉, 피스톤 속도의 감소를 표시한다.
Figure pct00001
로 표시된 이 영역에서 양쪽 펌프가 교대로 작동하여 해칭된 영역은 2개 펌프의 작동의 중첩 영역을 나타낸다.
피스톤이 전후로 이동 가능한 방식으로 수용되는 챔버의 시작은 A로 표시되고 챔버의 끝은 E로 표시된다. F는 이송과 관련되고 가변적으로 설정 가능한 챔버 영역을 나타낸다. 변위될 유압 매체의 영역은 H로 표시된다.
P는 펌프 플레이트, 즉 멤브레인 등을 나타내며, 이는 일회용의 이송 챔버의 멤브레인에 작용한다.
본 발명에 따라 정확히 하나의 펌프가 사용될 수 있다. 그러나, 2개의 펌프 또는 2개 초과의 펌프가 존재하는 경우 또한 본 발명에 포함된다.
도 3은 종래 기술로부터 알려진 복막 투석기 또는 시스템을 나타낸다.
도 3에서 알 수 있는 바와 같이, 각각 피스톤 위치를 결정할 수 있는 위치 인코더를 갖는 2개의 멤브레인 펌프(펌프 1, 펌프 2)가 통상적으로 사용된다. 멤브레인 펌프는 펌프 챔버(100)에 대해 작용하며, 이에 의해 투석액이 대응하는 환자 투석액 백으로부터 환자의 복강으로 펌핑되거나, 이에 의해 소비된 투석액이 환자의 복강으로부터 배출된다. 불연속적으로 작동하는 멤브레인 펌프에도 불구하고 일정한 투석액 체적 흐름을 달성하기 위해, 유압 라인의 유압 PHyd가 결정된다. 멤브레인 펌프가 공압식으로 구동되는 경우, 라인의 대응하는 공압이 결정된다. 압력 모니터링을 보장하기 위해 압력 센서에 의해 측정된 압력 PHyd는 일부 영향 요인에 의해 보상된다. 이와 관련하여, 이는 한편 각각의 멤브레인 압력 P멤브레인, 즉 멤브레인의 편향 및 고유 장력으로 인해 측정된 유압 PHyd에 응답하여 야기된 카운터-압력이다. 편향이 증가함에 따라, 멤브레인 장력은 불균형적으로 증가하고 구성-유도된 속도 응답을 동반한다. 이러한 카운터-압력은 통상적으로 위치 인코더를 통해 측정되는 유압 펌프의 위치에 따른다. 시스템, 즉, 펌프 및 일회용품으로 구성된 펌프 챔버에서 흐름 저항으로 인해 발생하는 카운터-압력이 추가 보상 요인으로서 추가로 고려된다. 고려되어야 하는 이러한 카운터-압력은 시스템의 속도에 따른다. 마지막으로, 환자의 위치로 인해 귀결되는 유체 정역학적 압력 PStat가 고려되어야 한다.

Claims (12)

  1. 투석기에서 투석 용액의 체적 흐름을 발생시키기 위한 펌프 시스템에 있어서,
    상기 펌프 시스템은 피스톤이 이송 수단, 특히 멤브레인에 결국 힘을 가하는 작동 유체와 협업하는 적어도 하나의 피스톤 펌프를 포함하고, 피스톤 행정당 피스톤 펌프의 이송 체적이 감소될 수 있는 설정 수단이 제공되며, 상기 설정 수단은 상기 피스톤 행정을 감소시키는 위치-가변 기계적 피스톤 정지부 및/또는 상기 작동 유체의 양을 감소시키는 수단 및/또는 상기 이송 수단과 협업하고 이송될 상기 투석 용액을 포함하는 이송 챔버의 체적을 감소시키는 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는, 펌프 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 작동 유체는 액체 또는 가스인 것을 특징으로 하는, 펌프 시스템.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    입력 수단 또는 계산 수단이 제공되고, 상기 입력 또는 상기 계산 수단에 의해 특정 시점으로부터 진행되는 원하는 전체 이송 체적 또는 원하는 잔류 이송 체적 또는 원하는 피스톤 행정당 이송 체적이 입력 또는 결정될 수 있고, 상기 설정 수단이 상기 입력 수단 또는 상기 계산 수단에 접속되어, 상기 설정 수단이 상기 입력 수단으로 입력되거나 상기 계산 수단에 의해 결정된 값들에 따라 피스톤 행정당 상기 피스톤의 상기 이송 체적을 설정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 펌프 시스템.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 설정 수단은 피스톤 행정당 상기 이송 체적이 전체 이송 시간에 걸쳐 일정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 펌프 시스템.
  5. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 설정 수단은 피스톤 행정당 상기 이송 체적이 이송 시간에 걸쳐 가변적이고 특히 이송 절차의 개시보다 이송 절차의 종료를 향해 더 작아지도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 펌프 시스템.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 설정 수단은 작동 유체의 양이 감소될 수 있도록 구성되고, 상기 작동 유체의 양이 개시 상태로부터 시작하여 감소되어, 환자 압력 및/또는 상기 작동의 압력에 대한 멤브레인 장력의 영향이 상기 개시 상태에서보다 더 작은 것을 특징으로 하는, 펌프 시스템.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 펌프는 상기 멤브레인에 의해 경계화되는 챔버와 호스를 통해 연통하는 피스톤 공간을 갖는 것을 특징으로 하는, 펌프 시스템.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 펌프 시스템은 오프셋 작동 사이클들을 갖는 2개의 피스톤 펌프들을 갖는 것을 특징으로 하는, 펌프 시스템.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 펌프 시스템을 갖는 것을 특징으로 하는 투석기, 특히 복막 투석기.
  10. 피스톤이 이송 수단, 특히 멤브레인에 결국 힘을 가하는 작동 유체와 협업하는 피스톤 펌프에 의해 투석 용액을 이송하는 방법에 있어서,
    상기 피스톤 펌프의 이송 정밀도를 증가시키기 위해 피스톤 행정당 이송 체적이 감소되고, 상기 피스톤 행정이 감소되고 및/또는 상기 작동 유체의 양이 감소되도록 피스톤 교대(abutment)가 변화되고 및/또는 상기 이송 수단과 협업하고 이송될 상기 투석 용액을 포함하는 이송 챔버의 체적이 감소되는 것을 특징으로 하는, 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    특정 시점으로부터 진행되는 원하는 전체 이송 체적 또는 원하는 이송 체적 또는 원하는 피스톤 행정당 이송 체적이 입력 수단에서 입력되거나 계산 수단에 의해 결정되고; 상기 이송 체적의 감소가 상기 입력 수단으로 입력되거나 상기 계산 수단에 의해 결정된 값들에 따라 설정되는 것을 특징으로 하는, 방법.
  12. 제10항 또는 제11항에 있어서,
    피스톤 행정당 상기 이송 체적이 전체 이송 시간에 걸쳐 일정하게 유지되거나, 이송 시간에 걸쳐 변화되고, 바람직하게는 피스톤 행정당 상기 이송 체적이 이송 절차의 개시보다 이송 절차의 종료를 향해 더 작아지도록 제공되는 것을 특징으로 하는, 방법.
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