WO2017003091A1 - 수액 유량 조절장치 - Google Patents

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WO2017003091A1
WO2017003091A1 PCT/KR2016/005214 KR2016005214W WO2017003091A1 WO 2017003091 A1 WO2017003091 A1 WO 2017003091A1 KR 2016005214 W KR2016005214 W KR 2016005214W WO 2017003091 A1 WO2017003091 A1 WO 2017003091A1
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WO
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flow rate
infusion
rate control
sap
chamber
Prior art date
Application number
PCT/KR2016/005214
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English (en)
French (fr)
Inventor
조병식
Original Assignee
(주)더블유앤지
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/14Infusion devices, e.g. infusing by gravity; Blood infusion; Accessories therefor
    • A61M5/168Means for controlling media flow to the body or for metering media to the body, e.g. drip meters, counters ; Monitoring media flow to the body

Definitions

  • the present invention relates to a fluid flow rate control device that can administer the set flow rate into the body for a predetermined time without being affected by the amount of fluid gradually decreasing over the administration time.
  • the infusion set is essentially provided with a fluid flow rate adjusting device that can freely adjust the discharge flow rate of the sap.
  • the conventional fluid flow rate control device 10 and the confirmation port (3) and the confirmation port (3) connected to the lower end of the infusion bottle (1) to visually check the amount of fluid flow It is installed in the middle of the hose (2) connecting the syringe (4) injected to the patient to adjust the flow rate in which the fluid is discharged by changing the cross-sectional area of the hose (2).
  • the fluid flow rate adjusting device 10 includes a fixing member 11 having a fluid inlet port 11a and a fluid outlet port 11b connected to a hose 2, and the fixing member 11.
  • the first circular flow passage 12a and the first circular flow passage 12a which are coupled in a vertical state to be rotatable vertically on the front surface thereof and are formed to gradually increase or decrease in depth or width while communicating with the infusion inlet 11a inside.
  • the flow path of the sap from the sap inlet 11a to the sap discharge port 11b varies depending on the degree of rotation of the adjusting member 12, and the sap discharge port 11b according to the distance traveled along the first circular channel 12a. ) The amount of sap discharged is controlled.
  • the conventional fluid flow rate control device 10 as described above has the following problems.
  • the conventional fluid flow rate adjusting device 10 is composed of only the fixing member 11 and the adjusting member 12, so that the user can rotate the adjusting member 12 only by using both hands. Therefore, the inconvenience in use is very large.
  • the conventional fluid flow rate control device 10 has a rotational force when the control member 12 is installed vertically on the front surface of the fixing member 11 when the adjustment member 12 is rotated to the left or right unless a great care is taken. Since the hose 2 is bent to the left or right side by being delivered to the hose 2, there is a problem that it is difficult to smoothly discharge the sap during the operation.
  • the conventional sap flow rate adjusting device 10 is simply discharged to the sap discharge port (11b) according to the amount of the sap in the sap bottle because it is configured to simply adjust the amount of the sap discharged in accordance with the change in the depth and width of the flow path There is a change in the amount of sap that is made.
  • the pressure of the sap flowing through the sap inlet 11a decreases, and as a result, the sap exiting into the sap moving passage through the sap inlet 11a.
  • the amount of the sap discharged to the sap discharge port 11b gradually decreases.
  • the present invention has been made in order to solve the above problems, the fluid flow rate adjusting device which can discharge a certain amount of fluid at a constant rate for a predetermined time without being affected by the amount of fluid gradually reduced over the administration time
  • the purpose is to provide.
  • the fluid flow rate adjusting apparatus of the present invention is formed with a fluid inlet for the inflow of the infusion from the infusion bottle and the central inlet is provided with a vertical axis, and the lower portion of the inlet through the vertical axis
  • a fluid flow rate adjusting part which is inserted and coupled and is rotatably inserted in a horizontal state through a vertical center axis between the fluid inflow part and the fluid discharge part, and is formed with a fluid discharge port formed with a fluid discharge port at one side thereof;
  • the upper gasket a lower gasket installed on an upper surface of the infusion dispensing unit and being in close contact with a lower portion of the flow rate adjusting dial, and a first chamber configured to penetrate the upper gasket to communicate the infusion port with a circular flow path, and the flow rate control
  • the second chamber may have a larger cross-sectional area than the circular flow passage and the flow rate control passage
  • the third chamber may be formed to have a larger cross-sectional area than the flow rate control passage
  • the handle portion extending from the lower end of the infusion solution is preferably further provided.
  • the upper surface of the flow rate control dial is formed with a circular first contact protrusions formed on the inside and the outside of the circular flow path, respectively, around the vertical center axis, and a circular second contact protrusion formed on the outside of the second chamber around the vertical center axis.
  • the bottom surface of the flow rate adjusting dial has a circular third contacting protrusion formed on the inside and the outside of the flow rate adjusting passage about the vertical center axis, and a circular fourth contacting protrusion formed on the inside of the third chamber around the vertical center axis. Can be formed.
  • the flow rate control passage and the fluid discharge port is formed to be spaced apart from each other so as not to be located on the same vertical line
  • the third chamber is preferably formed in the form of a long hole facing the vertical center axis.
  • the present invention configured as described above is provided with a plurality of chambers for generating a negative pressure on the discharge path of the sap because the speed and amount of the discharged sap is determined according to the change in the negative pressure generated in each chamber of the sap in the sap bottle. Regardless of the amount, there is always the effect of the discharge of the sap at a constant speed and amount.
  • the present invention is configured so that the flow rate control dial is rotatable in a horizontal state and is provided with a handle portion extending from the lower end in the infusion outlet is assembled to the lower portion of the flow rate adjustment dial thumb and index finger in a state where the user grasps the handle by hand
  • the flow control dial can be rotated very easily and simply, and since external force is not transmitted to the hose, smooth discharge of fluid is ensured even when the flow control dial is operated.
  • Figure 1 is a perspective view of the use of the general fluid flow rate control device.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of the infusion flow rate adjusting device of Figure 1;
  • Figure 3 is a perspective view of the infusion solution adjusting device according to the present invention.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of the infusion solution adjusting apparatus according to the present invention.
  • FIG. 5 is a bottom exploded perspective view of the infusion solution adjusting apparatus according to the present invention.
  • Figure 6 is a cross-sectional perspective view of the infusion solution adjusting device according to the present invention.
  • FIG. 7 is a plan view of the state in which the infusion portion constituting the present invention is removed.
  • FIGS. 8 to 10 are each a bottom view of the fluid discharging portion constituting the present invention is a view for showing a state in which the discharge flow rate is adjusted according to the rotational speed control dial.
  • the present invention is connected to the end of the hose (2a) connected to the bottom of the infusion bottle fluid inlet 110, the fluid is introduced from the infusion bottle, and the syringe injected to the patient and Is connected to the hose (2b) connected to the fluid discharge part 120 for discharging the sap to the hose (2b), and the flow rate adjusting dial 130 installed between the fluid inlet 110 and the fluid outlet 120 It is largely composed.
  • the infusion portion 110 is formed with a sap inlet 111 through which the sap flows up and down.
  • the fluid inlet 111 is preferably formed to protrude from the upper surface of the fluid inlet 110 to the top so that the hose 2a connected to the lower end of the infusion bottle can be easily coupled.
  • the center of the bottom surface of the inlet 111 is provided with a vertical central axis 112 protruding downward.
  • the sap discharge unit 120 is formed with a sap discharge port 121 through which the sap is discharged up and down.
  • the fluid discharge port 121 is preferably formed to protrude downward from the bottom surface of the fluid discharge portion 120 to be easily coupled by inserting a hose (2b) connected to the syringe injected to the patient.
  • a through hole 122 into which the vertical center axis 112 is fitted is formed at the center of the infusion outlet 120, and is fitted to the vertical center axis 112 of the infusion part 110 through the through hole 122. It is coupled to the lower portion of the infusion portion 110 in the state.
  • the vertical central axis 112 of the pair of elastic pieces 112a and each elastic piece 112a facing each other to be elastically fitted to the through hole 122 of the infusion outlet 121 It consists of an inclined protrusion 112b protruding upwardly outward from the bottom.
  • the fitting piece 125 having an outer diameter larger than the diameter between the elastic pieces 112a is coupled between the elastic pieces 112a.
  • the fitting hole 125 extends the outer diameter of the vertical center axis 112 during the insertion process and closely adheres to the through hole 122 of the infusion outlet 120, thereby integrating the infusion unit 110 with the infusion outlet 120. Increases cohesion
  • the fluid discharge portion 120 may be further provided with a handle portion 123.
  • the handle part 123 is formed to extend downward from the lower end of the fluid discharging part 120 so that the user adjusts the flow rate control dial 130 to the left and right directions by using a thumb and index finger while the user grips the handle part 123. Helps to rotate the operation.
  • the handle portion 123 is formed to extend from the bottom edge of the fluid discharge portion 120 to minimize interference with the fluid outlet (121) and the hose (2a, 2b) connected to the fluid discharge port 121 in use with each other It is preferable that it consists of a pair which opposes.
  • the flow rate control dial 130 has a through hole 131 formed in the center thereof, and is provided on the vertical center shaft 112 through the through hole 131 between the fluid inlet 110 and the fluid outlet 120. And fitted in a rotatable state.
  • a circular flow path 140 On the upper surface of the flow rate control dial 130 is formed a circular flow path 140, centering on the vertical center axis 112.
  • the radius of the circular flow path 140 is equal to the distance between the inlet 111 and the vertical center axis (112).
  • the circular flow passage 140 is in communication with the infusion inlet 111 located at the top.
  • An arc-shaped flow rate control passage 150 is formed on the bottom of the flow rate control dial 130.
  • the flow rate adjusting channel 150 has a radius different from that of the circular channel 140 with respect to the vertical center axis 112 and gradually increases or decreases in cross-sectional area.
  • the depth of the flow rate control passage 150 is configured to change gradually.
  • An upper gasket 160 is installed on the bottom of the infusion portion 110.
  • the upper gasket 160 is a plate shape having a certain thickness and is made of a material that can exhibit excellent watertight performance by bringing its own elastic force while being harmless to a human body, such as silicon.
  • a through hole 161 through which the vertical center shaft 112 penetrates is formed at the center of the upper gasket 160 to be coupled to the vertical center shaft 112.
  • the upper gasket 160 is in close contact with the bottom surface of the infusion portion 110 and the bottom is in close contact with the top surface of the infusion portion (110).
  • a fixing protrusion 162 is formed on the outer side of the upper gasket 160 so that the upper gasket 160 does not flow from side to side between the infusion portion 110 and the flow rate control dial 130, and the infusion portion 110 is formed.
  • the bottom of the fixing groove 112 corresponding to the fixing protrusion 162 is formed.
  • the lower gasket 170 is installed on the upper surface of the infusion outlet 120.
  • the lower gasket 170 is a plate shape having a predetermined thickness and is made of a material that can exhibit excellent watertight performance by bringing its own elastic force while being harmless to a human body, such as silicon.
  • a through hole 171 through which the vertical center shaft 112 penetrates is formed at the center of the lower gasket 170 and is coupled to the vertical center shaft 112.
  • the lower gasket 170 is in close contact with the bottom of the flow rate control dial 130 and the bottom is in close contact with the top of the fluid discharge portion 120.
  • a fixing protrusion 172 is formed on the outer side of the lower gasket 170 so that the lower gasket 170 does not flow left and right between the flow rate control dial 130 and the fluid discharge part 120, and the fluid discharge part 120 is formed.
  • the bottom of the fixing groove 123 corresponding to the fixing protrusion 172 is formed.
  • the upper gasket 160 is provided with a first chamber 180.
  • the first chamber 180 is formed to vertically penetrate the upper gasket 160 vertically to communicate the fluid inlet 111 and the circular flow passage 140.
  • the cross-sectional area of the first chamber 180 is larger than the cross-sectional area of the circular flow passage 140. Therefore, the sap introduced into the first chamber 180 is greatly reduced in the flow rate while passing through the bent flow path in the process of being discharged to the circular flow path 140.
  • the flow rate adjusting dial 130 is provided with a second chamber 190.
  • the second chamber 190 penetrates vertically vertically through the flow rate adjusting dial 130 so as to communicate with the flow rate adjusting passage 150.
  • the cross-sectional area of the second chamber 190 is larger than that of the flow rate control passage 150.
  • the second chamber 190 is formed to communicate with the flow rate control passage 150 having a different radius from the circular passage 140, the second chamber 190 is spaced apart from the circular passage 140. Therefore, a connection flow path 200 for connecting the second chamber 190 and the circular flow path 140 is formed on the upper surface of the upper gasket 160.
  • the cross-sectional area of the connection channel 200 is smaller than that of the second chamber 190.
  • the lower gasket 170 is provided with a third chamber 210.
  • the third chamber 210 is formed to vertically penetrate the flow rate control dial 130 vertically to communicate the flow rate control passage 150 and the fluid discharge port 121.
  • the third chamber 210 has a larger cross-sectional area than the second chamber 190 and generates a sound pressure that varies with the degree of rotation of the flow rate control dial 130 on the flow rate control passage 150.
  • the upper surface of the flow rate control dial 130 has a circular first contact protrusion 132 and the vertical center axis 112 formed on the inside and the outside of the circular flow path 140 around the vertical center axis 112, respectively. It is preferable that a circular second contact protrusion 133 formed on the outside of the second chamber 190 is formed.
  • the first contact protrusion 132 and the second contact protrusion 133 of the upper gasket 160 in the process of being in close contact with the upper gasket 160 because the upper gasket 160 is made of a material having its own elasticity.
  • the bottom surface of the upper gasket 160 is buried while elastically deforming the bottom surface. Accordingly, the first contact protrusion 132 and the second contact protrusion 133 do not generate a step between the upper gasket 160 and at the same time, the upper gasket is formed by forming a close contact portion bent on the bottom of the upper gasket 160.
  • the airtight force between the 160 and the flow rate control dial 130 is greatly improved, and thus the outflow of the sap flowing along the circular flow passage 140 and the connection flow passage 200 is completely blocked.
  • circular third contact protrusions 134 formed on the inner and outer sides of the flow rate control passage 150 are formed on the bottom surface of the flow rate control dial 130, respectively. .
  • the third contact protrusion 134 is made of a material having its own elasticity, the lower contact gasket 170 elastically deforms the upper surface of the lower gasket 170 in the process of being in close contact with the lower gasket 170. Buried in the upper surface of 170). Accordingly, the third close contact protrusion 134 does not generate a step with the lower gasket 170 and at the same time forms a close contact portion having a bent shape on the bottom surface of the lower gasket 170 so that the lower gasket 170 and the flow rate adjusting dial ( The airtight force between 130 is greatly improved, and thus the outflow of the sap flowing along the flow rate control passage 150 is completely blocked.
  • a circular fourth contact protrusion 135 formed on the inner side of the third chamber 210 about the vertical center axis 112 is formed on the bottom of the flow rate adjusting dial 130.
  • the fourth contact protrusion 135 is made of a material having its own elasticity, the lower gasket 170 elastically deforms the upper surface of the lower gasket 170 in the process of being in close contact with the lower gasket 170. Buried in the upper surface of 170). Accordingly, the fourth contact protrusion 135 does not generate a step with the lower gasket 170, and at the same time, forms a close contact portion having a bent shape on the bottom surface of the lower gasket 170 so that the lower gasket 170 and the flow rate adjusting dial ( The airtight force between the 130 is greatly improved, whereby the outflow of the sap flowing along the third chamber 210 is completely blocked.
  • the flow rate control passage 150 and the sap discharge port 121 may be formed to be spaced apart from each other so as not to be located on the same vertical line.
  • the third chamber 210 for communicating the flow rate control passage 150 and the infusion outlet 121 is formed in the form of a long hole facing the vertical center axis (112). Therefore, the sap discharged from the flow rate control passage 150 is passed through the bent flow path having a large cross-sectional area in the course of the third chamber 210 is discharged to the sap discharge outlet 121 in a very stable state while the flow rate is greatly reduced. .
  • a reference line 136 is formed on the outer circumferential surface of the flow rate control dial 130, and the amount of the sap discharged on the outer circumferential surface of the infusion portion 110 sequentially corresponds to the reference line 136. Is indicated.
  • the reference line 136 formed on the outer circumferential surface of the flow rate control dial 130 is disposed on the outer circumferential surface of the infusion portion 110 so that the amount of the sap discharged to remove the air inside the fluid flow rate adjusting device of the present invention is maximum.
  • the flow rate adjusting dial 130 is rotated to be positioned at the displayed discharge flow rate "OPEN", as shown in FIG. 8, the second chamber 190 and the third chamber 210 are positioned on the same vertical line and placed in the infusion bottle.
  • the user can rotate the flow rate adjusting dial 130 very easily and simply in the left and right directions by using the thumb and index finger in the state of grasping the handle 123 provided in the infusion solution 120 by hand. Since no external force is transmitted to the hoses 2a and 2b, smooth fluid discharge is ensured even when the flow rate adjusting dial 130 is operated.
  • the sap is no longer discharged through the sap discharge port 121 while the flow path between the flow rate control passage 150 and the third chamber 210 is closed.
  • the inside of the fluid flow rate control device is filled with fluid to become a vacuum state, and thus the negative pressure acts on the third chamber 210 by the fluid filled in the hose 2b connected to the syringe injected to the patient. do.
  • the velocity of the sap discharged through the third chamber 210 to the sap discharge port 121 is also gradually increased or decreased in inverse proportion to the sound pressure which changes according to the cross-sectional area. That is, when the cross-sectional area of the flow rate control passage 150 increases, the sound pressure acting on the third chamber 210 decreases and the speed of the fluid discharged from the flow rate control passage 150 to the third chamber 210 increases.
  • the sap is discharged to the sap discharge port 121 because the sap is discharged from the flow rate control passage 150 to the third chamber 210 at a constant speed at all times regardless of sound pressure.
  • the amount of is always kept constant.
  • the fluid when the fluid is discharged from the flow rate control passage 150, while the sound pressure increases in the second chamber 190, the fluid is automatically replenished to the second chamber 190 through the circular flow passage 140 and the connection flow passage 200 As the sound pressure increases in the first chamber 180, the sap equal to the amount of the sap replenished with the second chamber 190 is automatically introduced into the first chamber 180 from the inlet 111.
  • the present invention is provided with a plurality of chambers 180, 190, and 210 for generating a negative pressure on the discharge path of the sap, and the speed and amount of the discharged sap are determined according to the change in the sound pressure generated in each of the chambers 180, 190, and 210. Therefore, the sap is always discharged at a constant speed and amount without being affected by the amount of the sap in the sap bottle.

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Abstract

본 발명은 투여시간이 지남에 따라 점차로 감소되는 수액의 양에 영향을 받지 않고 설정된 유량을 정해진 시간 동안에 체내로 투여할 수 있는 수액 유량 조절장치에 관한 것이다. 본 발명의 수액 유량 조절장치는 수액병으로부터 수액이 유입되는 수액유입구(111)가 형성되고 중앙에 수직중심축(112)이 구비된 수액유입부(110)와, 상기 수직중심축을 통해 수액유입부의 하부에 끼워져 결합되며 일측에 수액이 배출되는 수액배출구(121)가 형성된 수액배출부(120)와, 상기 수액유입부와 수액배출부 사이에 수직중심축을 통해 수평상태로 회전 가능하게 끼워져 결합된 유속조절다이얼(130)과, 상기 유속조절다이얼의 상면에 형성된 상기 수직중심축을 중심으로 하는 원형유로(140)와, 상기 유속조절다이얼의 저면에 상기 수직중심축을 중심으로 하면서 상기 원형유로와 다른 반경을 가진 호 형상으로 형성되며 점진적으로 단면적이 증가 또는 감소하는 유속조절유로(150)와, 상기 수액유입부의 저면에 설치되어 유속조절다이얼의 상부에 밀착되는 상부가스켓(160)과, 상기 수액배출부의 상면에 설치되어 유속조절다이얼의 하부에 밀착되는 하부가스켓(170)과, 상기 상부가스켓을 관통하도록 형성되어 상기 수액유입구와 원형유로를 연통시키는 제1챔버(180)와, 상기 유속조절유로와 연통되게 상기 유속조절다이얼을 관통하여 형성된 제2챔버(190)와, 제2챔버와 원형유로를 연결하도록 상기 상부가스켓의 상면에 형성된 연결유로(200)와, 상기 유속조절유로와 수액배출구를 연통시키도록 상기 하부가스켓을 관통하여 형성되어 유속조절유로측에 유속조절다이얼의 회전 정도에 따라 변화하는 음압을 발생시켜 주는 제3챔버(210)를 포함하여 구성된다.

Description

수액 유량 조절장치
본 발명은 투여시간이 지남에 따라 점차로 감소하는 수액의 양에 영향을 받지 않고 설정된 유량을 정해진 시간 동안에 체내로 투여할 수 있는 수액 유량 조절장치에 관한 것이다.
일반적으로 수액은 환자의 상태에 따라 필요한 양이 정해진 시간 동안 체내로 투여되지 않으면 환자에게 위험한 상황을 초래할 수 있다. 따라서 수액세트에는 수액의 배출 유량을 자유롭게 조절할 수 있는 수액 유량 조절장치가 필수적으로 구비된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 수액 유량 조절장치(10)는 수액이 흐르는 양을 육안으로 확인할 수 있도록 수액병(1)의 하단에 연결된 확인구(3)와 상기 확인구(3)와 환자에게 주사되는 주사기(4)를 연결하는 호스(2) 중간에 설치되어 호스(2)의 단면적을 변화시킴으로써 수액이 배출되는 유량을 조절할 수 있도록 되어 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 이러한 수액 유량 조절장치(10)는 호스(2)와 연결된 수액유입구(11a)와 수액배출구(11b)를 구비한 고정부재(11)와, 상기 고정부재(11)의 전면에 상하로 회전 가능하게 수직상태로 결합되며 내측에는 수액유입구(11a)와 연통되면서 점진적으로 깊이나 넓이가 증가 또는 감소하도록 형성된 제1원형유로(12a)와 상기 제1원형유로(12a) 보다 작은 직경으로 수액배출구(11b)와 연결된 제2원형유로(12b)와 상기 수액유입구(11a)와 연통되면서 상기 제1원형유로(12a)와 제2원형유로(12b)를 연통시키는 연결유로(12c)가 형성된 조절부재(12)로 구성되어 있다.
따라서, 조절부재(12)의 회전 정도에 따라서 수액유입구(11a)에서부터 수액배출구(11b)에 이르는 수액의 흐름 경로가 달라지며 제1원형유로(12a)를 따라 이동한 거리에 따라 수액배출구(11b)를 통해 배출되는 수액의 양이 조절된다.
그러나, 상기와 같은 종래의 수액 유량 조절장치(10)는 다음과 같은 문제점이 있다.
첫째, 종래의 수액 유량 조절장치(10)는 고정부재(11)와 조절부재(12)로만 구성되어 있어 사용자가 양손을 이용해야만 조절부재(12)를 회전시킬 수 있다. 따라서 사용상의 불편함이 매우 크다.
둘째, 종래의 수액 유량 조절장치(10)는 조절부재(12)가 고정부재(11)의 전면에 수직으로 설치되어 있어 상당한 주의를 기울이지 않는다면 조절부재(12)를 좌우로 회전시킬 때 그 회전력이 호스(2)에 전달되어 호스(2)가 좌측 또는 우측으로 휘어지게 되므로 조작 시 원활한 수액의 배출이 이루어지기 힘들다는 문제가 있다.
셋째, 종래의 수액 유량 조절장치(10)는 단순히 유로의 깊이와 넓이의 변화에 따라서 배출되는 수액의 양이 조절되도록 구성되어 있기 때문에 수액병에 담긴 수액의 양에 따라 수액배출구(11b)로 배출되는 수액의 양에 변화가 생긴다. 즉, 시간이 지남에 따라 점차로 수액병 내부의 수액이 감소하게 되면 수액유입구(11a)를 통해 유입되는 수액의 압력이 작아지게 되고 그 결과 수액유입구(11a)를 통해 수액이동유로로 빠져나가는 수액의 속도가 감소하면서 수액배출구(11b)로 배출되는 수액의 양은 점차로 감소하게 되는 것이다.
이와 같이, 배출되는 수액의 양이 변화되면 정해진 시간 동안 일정량의 수액을 환자에게 투여하지 못하게 되면 정상적인 약효가 발현되지 않거나 자칫 위험한 상황을 초래할 수도 있기 때문에 수시로 수액이 배출되는 속도를 확인하면서 정상 속도로 수액이 배출되도록 조절부재(12)를 회전시켜 재설정 해 주어야 하는 불편함이 발생하게 된다.
뿐만 아니라, 상기와 같은 이유로 감소한 수액 배출량을 보상하기 위하여 조절부재(12)를 재설정하여 수액배출량을 증대시키게 되면 정상속도보다 빠른 속도로 수액이 환자에게 다량 투입되면서 환자의 상태가 악화되는 또 다른 문제를 유발시킬 수도 있다.
(특허문헌 1) KR10-0468222B1
본 발명은 상기한 문제점들을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 투여시간이 지남에 따라 점차로 감소되는 수액의 양에 영향을 받지 않고 정해진 시간 동안에 일정량의 수액을 일정한 속도로 배출시킬 수 있는 수액 유량 조절장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 수액 유량 조절장치는 수액병으로부터 수액이 유입되는 수액유입구가 형성되고 중앙에 수직중심축이 구비된 수액유입부와, 상기 수직중심축을 통해 수액유입부의 하부에 끼워져 결합되며 일측에 수액이 배출되는 수액배출구가 형성된 수액배출부와, 상기 수액유입부와 수액배출부 사이에 수직중심축을 통해 수평상태로 회전 가능하게 끼워져 결합된 유속조절 다이얼과, 상기 유속조절 다이얼의 상면에 형성된 상기 수직중심축을 중심으로 하는 원형유로와, 상기 유속조절 다이얼의 저면에 상기 수직중심축을 중심으로 하면서 상기 원형유로와 다른 반경을 가진 호 형상으로 형성되며 점진적으로 단면적이 증가 또는 감소하는 유속조절유로와, 상기 수액유입부의 저면에 설치되어 유속조절 다이얼의 상부에 밀착되는 상부가스켓과, 상기 수액배출부의 상면에 설치되어 유속조절 다이얼의 하부에 밀착되는 하부가스켓과, 상기 상부가스켓을 관통하도록 형성되어 상기 수액유입구와 원형유로를 연통시키는 제1챔버와, 상기 유속조절유로와 연통되게 상기 유속조절 다이얼을 관통하여 형성된 제2챔버와, 제2챔버와 원형유로를 연결하도록 상기 상부가스켓의 상면에 형성된 연결유로와, 상기 유속조절유로와 수액배출구를 연통시키도록 상기 하부가스켓을 관통하여 형성되어 유속조절유로측에 유속조절 다이얼의 회전 정도에 따라 변화하는 음압을 발생시켜 주는 제3챔버를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.
또한, 상기 제2챔버는 원형유로 및 유속조절유로 보다 큰 단면적을 가지며, 상기 제3챔버는 유속조절유로 보다 큰 단면적을 갖도록 형성될 수 있다.
아울러, 상기 수액배출부의 하단으로부터 연장 형성된 손잡이부가 더 구비되는 것이 바람직하다.
한편, 상기 유속조절 다이얼의 상면에는 수직중심축을 중심으로 원형유로의 내측과 외측에 각각 형성된 원형의 제1밀착돌기와 상기 수직중심축을 중심으로 제2챔버의 외측에 형성된 원형의 제2밀착돌기가 형성되고, 상기 유속조절 다이얼의 저면에는 상기 수직중심축을 중심으로 유속조절유로의 내측과 외측에 각각 형성된 원형의 제3밀착돌기와 상기 수직중심축을 중심으로 제3챔버의 내측에 형성된 원형의 제4밀착돌기가 형성될 수 있다.
또한, 상기 유속조절유로와 수액배출구는 동일수직선상에 위치하지 않도록 상호 이격되게 형성되며, 상기 제3챔버는 수직중심축을 향하는 장공형태로 형성되는 것이 바람직하다.
상기와 같이 구성된 본 발명은 수액의 배출 경로 상에 음압을 발생시키는 복수의 챔버들이 구비되어 있기 때문에 배출되는 수액의 속도와 양이 각 챔버에 발생되는 음압의 변화에 따라 결정되므로 수액병 내의 수액의 양에 상관없이 항상 일정한 속도와 양으로 수액의 배출이 이루어지는 효과가 있다.
아울러, 본 발명은 유속조절 다이얼이 수평상태로 회전 가능하게 구성되고 유속조절 다이얼의 하부에 조립된 수액배출구에 하단으로부터 연장 형성된 손잡이부가 구비되므로 사용자가 손잡이부를 손으로 움켜쥔 상태에서 엄지와 검지를 이용하여 유속조절 다이얼을 매우 쉽고 간편하게 회전시킬 수 있을 뿐만 아니라, 호스에 외력이 전달되지 않으므로 유속조절 다이얼을 조작할 때에도 원활한 수액의 배출이 보장되는 효과가 있다.
도 1은 일반적인 수액 유량 조절장치의 사용상태사시도.
도 2는 도 1의 수액 유량 조절장치의 분해사시도.
도 3은 본 발명에 따른 수액 유량 조절장치의 사시도.
도 4는 본 발명에 따른 수액 유량 조절장치의 분해사시도.
도 5는 본 발명에 따른 수액 유량 조절장치의 저면분해사시도.
도 6은 본 발명에 따른 수액 유량 조절장치의 단면사시도.
도 7은 본 발명을 구성하는 수액유입부를 제거한 상태의 평면도.
도 8 내지 도 10은 각각 본 발명을 구성하는 수액배출부를 제거한 상태의 저면도로서 유속조절 다이얼이 회전상태에 따라 배출유량이 조절되는 상태를 나타내기 위한 도면.
본 발명의 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거한 다음의 바람직한 실시예에 대한 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
이하, 본 발명의 일 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명함에 있어, 동일한 구성에 대해서는 동일한 부호를 사용하며, 명료성을 위하여 가능한 중복되지 않게 상이한 부분만을 주로 설명한다.
도 3 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명은 수액병의 하단에 연결된 호스(2a)의 단부에 연결되어 수액병으로부터 수액이 유입되는 수액유입부(110)와, 환자에게 주사되는 주사기와 연결된 호스(2b)와 연결되어 상기 호스(2b)로 수액을 배출시키는 수액배출부(120)와, 상기 수액유입부(110)와 수액배출부(120) 사이에 설치된 유속조절 다이얼(130)로 크게 구성된다.
상기 수액유입부(110)의 일측에는 수액이 유입되는 수액유입구(111)가 상하로 관통 형성된다. 상기 수액유입구(111)는 수액병의 하단에 연결된 호스(2a)를 끼워서 용이하게 결합시킬 수 있도록 수액유입부(110)의 상면으로부터 상부로 돌출되게 형성되는 것이 바람직하다. 그리고 수액유입구(111)의 저면 중앙에는 하부로 돌출 형성된 수직중심축(112)이 구비된다.
상기 수액배출부(120)의 일측에는 수액이 배출되는 수액배출구(121)가 상하로 관통 형성된다. 상기 수액배출구(121)는 환자에게 주사되는 주사기와 연결된 호스(2b)를 끼워서 용이하게 결합시킬 수 있도록 수액배출부(120)의 저면으로부터 하부로 돌출되게 형성되는 것이 바람직하다.
상기 수액배출부(120)의 중앙에는 수직중심축(112)이 끼워지는 관통공(122)이 형성되며 상기 관통공(122)을 통해 수액유입부(110)의 수직중심축(112)에 끼워진 상태로 수액유입부(110)의 하부에 결합된다. 이 경우, 상기 수직중심축(112)은 수액배출구(121)의 관통공(122)에 대하여 탄력적으로 끼움 결합되도록 서로 나란하게 마주하는 한 쌍의 탄성편(112a)과 각 탄성편(112a)의 하단으로부터 외측으로 상향 경사지게 돌출 형성된 경사돌출부(112b)로 이루어진다. 아울러, 상기 탄성 편(112a) 사이로는 탄성편(112a) 사이의 직경 보다 큰 외경을 가진 끼움구(125)가 결합된다. 상기 끼움구(125)는 삽입과정에서 수직중심축(112)의 외경을 확장시켜 수액배출부(120)의 관통공(122)에 밀착시킴으로써 수액유입부(110)와 수액배출부(120)와의 결합력을 증대시켜 준다.
본 발명에 따르면, 상기 수액배출부(120)에는 손잡이부(123)가 더 구비될 수 있다. 상기 손잡이부(123)는 수액배출부(120)의 하단으로부터 아래로 연장 형성되어 사용자가 상기 손잡이부(123)를 움켜쥔 상태에서 엄지와 검지를 이용하여 유속조절다이얼(130)을 좌우방향으로 회전시키는 조작이 가능하도록 돕는다. 상기 손잡이부(123)는 사용 시 수액배출구(121) 및 수액배출구(121)에 연결된 호스(2a,2b)와의 간섭을 최소화할 수 있도록 수액배출부(120)의 하단 가장자리로부터 아래로 연장 형성된 서로 마주하는 한 쌍으로 구성되는 것이 바람직하다.
유속조절다이얼(130)은 중앙에 관통공(131)이 형성되어 있으며 이 관통공(131)을 통해 상기 수액유입부(110)와 수액배출부(120) 사이에 수직중심축(112)에 여유 있게 끼워져 회전 가능한 상태로 결합된다.
상기 유속조절다이얼(130)의 상면에는 수직중심축(112)을 중심으로 하는 원형유로(140)가 형성된다. 상기 원형유로(140)의 반경은 수액유입구(111)와 수직중심축(112)과의 거리와 동일하다. 따라서, 상기 원형유로(140)는 상부에 위치한 수액유입구(111)와 연통된다.
상기 유속조절다이얼(130)의 저면에는 호 형상의 유속조절유로(150)가 형성된다. 상기 유속조절유로(150)는 수직중심축(112)을 중심으로 하면서 상기 원형유로(140)와 다른 반경을 가지며 점진적으로 단면적이 증가 또는 감소한다. 본 실시예에서는 유속조절유로(150)의 깊이가 점진적으로 변화하도록 구성하였다.
한편, 상기 유속조절 다이얼(130)의 외측면에는 회전 조작 시 미끄럼을 방지하기 위하여 상하방향으로 형성된 다수의 미끄럼방지용 돌기가 형성되도록 하는 것이 바람직하다.
상기 수액유입부(110)의 저면에는 상부가스켓(160)이 설치된다. 상기 상부가스켓(160)은 일정한 두께를 가진 판 형상으로서 실리콘과 같이 인체에 무해하면서도 자체 탄성력을 가져 우수한 수밀 성능을 발휘할 수 있는 재질로 제작된다. 상기 상부가스켓(160)의 중앙에는 수직중심축(112)이 관통하는 관통공(161)이 형성되어 수직중심축(112)에 끼워진 상태로 결합된다. 상부가스켓(160)은 상면이 수액유입부(110)의 저면에 긴밀하게 밀착되고 저면이 수액유입부(110)의 상면에 긴밀히 밀착된다. 아울러 상부가스켓(160)이 수액유입부(110)와 유속조절다이얼(130) 사이에서 좌우로 유동되지 않도록 상부가스켓(160)의 외측에는 고정돌기(162)가 형성되고 상기 수액유입부(110)의 저면에는 상기 고정돌기(162)에 대응되는 고정홈(112)이 형성된다.
상기 수액배출부(120)의 상면에는 하부가스켓(170)이 설치된다. 상기 하부가스켓(170)은 일정한 두께를 가진 판 형상으로서 실리콘과 같이 인체에 무해하면서도 자체 탄성력을 가져 우수한 수밀 성능을 발휘할 수 있는 재질로 제작된다. 상기 하부가스켓(170)의 중앙에는 수직중심축(112)이 관통하는 관통공(171)이 형성되어 수직중심축(112)에 끼워진 상태로 결합된다. 하부가스켓(170)은 상면이 유속조절 다이얼(130)의 저면에 밀착되고 저면이 수액배출부(120)의 상면에 밀착된다. 아울러 하부가스켓(170)이 유속조절다이얼(130)과 수액배출부(120) 사이에서 좌우로 유동되지 않도록 하부가스켓(170)의 외측에는 고정돌기(172)가 형성되고 상기 수액배출부(120)의 저면에는 상기 고정돌기(172)에 대응되는 고정홈(123)이 형성된다.
도 7에 도시된 바와 같이, 상기 상부가스켓(160)에는 제1챔버(180)가 구비된다. 상기 제1챔버(180)는 상부가스켓(160)을 상하로 수직하게 관통하도록 형성되어 상기 수액유입구(111)와 원형유로(140)를 연통시킨다. 상기 제1챔버(180)의 단면적은 원형유로(140)의 단면적 보다 크다. 따라서 제1챔버(180) 내로 유입된 수액은 원형유로(140)측으로 배출되는 과정에서 절곡된 유로를 거치면서 유속이 크게 감소된다.
상기 유속조절다이얼(130)에는 제2챔버(190)가 구비된다. 상기 제2챔버(190)는 유속조절다이얼(130)을 상하로 수직하게 관통하여 상기 유속조절유로(150)와 연통되게 형성된다. 상기 제2챔버(190)의 단면적은 유속조절유로(150)의 단면적 보다 크다.
그리고 상기 제2챔버(190)는 원형유로(140)와 다른 반경을 가진 유속조절유로(150)와 연통되게 형성되므로 원형유로(140)와 이격되게 위치된다. 따라서 상기 상부가스켓(160)의 상면에는 제2챔버(190)와 원형유로(140)를 연결하는 연결유로(200)가 형성된다. 상기 연결유로(200)의 단면적은 제2챔버(190)의 단면적 보다 작다. 그 결과, 제1챔버(180)를 거쳐 제2챔버(190)로 유입되는 수액은 절곡된 유로를 거쳐 상대적으로 큰 단면적의 제2챔버(190)로 유입되는 과정에서 유속이 크게 감소된다.
아울러, 하부가스켓(170)에는 제3챔버(210)가 구비된다. 상기 제3챔버(210)는 유속조절유로(150)와 수액배출구(121)를 연통시키도록 유속조절다이얼(130)을 상하로 수직하게 관통되게 형성된다. 상기 제3챔버(210)는 제2챔버(190) 보다 큰 단면적을 가지면서 유속조절유로(150)측에 유속조절다이얼(130)의 회전 정도에 따라 변화하는 음압을 발생시킨다.
한편, 상기 유속조절다이얼(130)의 상면에는 수직중심축(112)을 중심으로 원형유로(140)의 내측과 외측에 각각 형성된 원형의 제1밀착돌기(132)와 상기 수직중심축(112)을 중심으로 제2챔버(190)의 외측에 형성된 원형의 제2밀착돌기(133)가 형성되는 것이 바람직하다.
상기 제1밀착돌기(132)와 제2밀착돌기(133)는 상부가스켓(160)이 자체 탄성을 가진 재질로 이루어져 있기 때문에 상부가스켓(160)에 긴밀하게 밀착되는 과정에서 상부가스켓(160)의 저면을 탄성 변형시키면서 상부가스켓(160)의 저면에 파묻히게 된다. 따라서, 상기 제1밀착돌기(132)와 제2밀착돌기(133)는 상부가스켓(160)과의 단차를 발생시키지 않는 동시에 상부가스켓(160)의 저면에 절곡된 형태의 밀착부를 형성시켜 상부가스켓(160)과 유속조절다이얼(130) 사이의 기밀력을 매우 크게 향상시키게 되며, 이로 인하여 원형유로(140) 및 연결유로(200)를 따라 흐르는 수액의 외부로의 유출은 완벽하게 차단된다.
아울러, 상기 유속조절다이얼(130)의 저면에는 상기 수직중심축(112)을 중심으로 유속조절유로(150)의 내측과 외측에 각각 형성된 원형의 제3밀착돌기(134)가 형성되는 것이 바람직하다.
상기 제3밀착돌기(134)는 하부가스켓(170)이 자체 탄성을 가진 재질로 이루어져 있기 때문에 하부가스켓(170)에 긴밀하게 밀착되는 과정에서 하부가스켓(170)의 상면을 탄성 변형시키면서 하부가스켓(170)의 상면에 파묻히게 된다. 따라서, 상기 제3밀착돌기(134)는 하부가스켓(170)과의 단차를 발생시키지 않는 동시에 하부가스켓(170)의 저면에 절곡된 형태의 밀착부를 형성시켜 하부가스켓(170)과 유속조절다이얼(130) 사이의 기밀력을 매우 크게 향상시키게 되며, 이로 인하여 유속조절유로(150)를 따라 흐르는 수액의 외부로의 유출은 완벽하게 차단된다.
또한, 상기 유속조절다이얼(130)의 저면에는 상기 수직중심축(112)을 중심으로 제3챔버(210)의 내측에 형성된 원형의 제4밀착돌기(135)가 형성되는 것이 바람직하다.
상기 제4밀착돌기(135)는 하부가스켓(170)이 자체 탄성을 가진 재질로 이루어져 있기 때문에 하부가스켓(170)에 긴밀하게 밀착되는 과정에서 하부가스켓(170)의 상면을 탄성 변형시키면서 하부가스켓(170)의 상면에 파묻히게 된다. 따라서, 상기 제4밀착돌기(135)는 하부가스켓(170)과의 단차를 발생시키지 않는 동시에 하부가스켓(170)의 저면에 절곡된 형태의 밀착부를 형성시켜 하부가스켓(170)과 유속조절다이얼(130) 사이의 기밀력을 매우 크게 향상시키게 되며, 이로 인하여 제3챔버(210)를 따라 흐르는 수액의 외부로의 유출은 완벽하게 차단된다.
한편, 상기 유속조절유로(150)와 수액배출구(121)는 동일수직선상에 위치하지 않도록 상호 이격되게 형성될 수 있다. 이 경우, 상기 유속조절유로(150)와 수액배출구(121)를 연통시키는 제3챔버(210)는 수직중심축(112)을 향하는 장공 형태로 형성된다. 따라서, 유속조절유로(150)부터 배출되는 수액은 제3챔버(210)를 거치는 과정에서 단면적이 크고 절곡된 유로를 통과하게 되므로 유속이 크게 감소되면서 매우 안정된 상태로 수액배출구(121)로 배출된다.
그리고, 유속조절다이얼(130)의 외주면에는 기준라인(136)이 형성되어 있으며, 수액유입부(110)의 외주면에는 배출되는 수액의 양이 상기 기준라인(136)에 대응되게 순차적으로 배출유량이 표시되어 있다.
이와 같이 구성된 본 발명의 수액 유량 조절장치의 작용을 설명한다.
먼저, 본 발명의 수액유량 조절장치 내부에 공기를 제거하기 위하여 배출되는 수액의 양이 최대가 되도록 유속조절다이얼(130)의 외주면에 형성된 기준라인(136)이 수액유입부(110)의 외주면에 표시된 배출유량 "OPEN"에 위치하도록 유속조절다이얼(130)을 회전시키면, 도 8에 도시된 바와 같이, 제2챔버(190)와 제3챔버(210)가 동일 수직선상에 위치되면서 수액병에 저장된 수액이 수액병의 하단에 연결된 호스(2a)를 따라 수액유입구(111)->제1챔버(180)->원형유로(140)->연결유로(200)->제2챔버(190)->유속조절유로(150)->제3챔버(210)->수액배출구(121)를 차례로 경유하여 환자에게 주사되는 주사기와 연결된 호스(2b)로 다량이 빠져나가게 된다.
이때 사용자는 수액배출부(120)에 구비된 손잡이부(123)를 손으로 움켜쥔 상태에서 엄지와 검지를 이용하여 유속조절 다이얼(130)을 좌우방향으로 매우 쉽고 간편하게 회전시킬 수 있으며 이 과정에서 호스(2a,2b)에 외력이 전달되지 않으므로 유속조절다이얼(130)을 조작할 때에도 원활한 수액의 배출이 보장된다.
그리고 유속조절다이얼(130)을 회전시켜 수액이 배출되지 않도록 유속조절다이얼(130)의 외주면에 형성된 기준라인(136)을 수액유입부(110)의 외주면에 표시된 배출유량 "CLOSE"에 위치시키면, 도 9에 도시된 바와 같이, 유속조절유로(150)와 제3챔버(210) 사이의 유로가 폐쇄되면서 수액배출구(121)를 통해 더 이상 수액이 배출되지 않는다. 이 상태에서의 수액유량 조절장치 내부는 수액으로 가득 충진되어 진공상태가 되며, 이로 인하여 제3챔버(210)에는 환자에게 주사되는 주사기와 연결된 호스(2b) 내에 충진된 수액에 의하여 음압이 작용하게 된다.
이 상태에서 유속조절다이얼(130)을 일측으로 회전시키면, 도 10에 도시된 바와 같이, 유속조절유로(150)가 제3챔버(210)와 연통되면서 유속조절유로(150) 내의 수액은 제3챔버(210)에 작용하는 음압에 의하여 일정한 속도로 제3챔버(210)를 통해 수액배출구(121)로 배출되기 시작한다. 유속조절 다이얼(130)이 회전하는 양에 비례하여 유속조절유로(150)는 단면적이 점진적으로 증가하거나 작아지므로 제3챔버(210)에 작용하는 음압 또한 단면적에 반비례하여 점진적으로 작아지거나 증가하게 된다. 그 결과 제3챔버(210)를 통해 수액배출구(121)으로 배출되는 수액의 속도도 단면적에 따라 변화하는 음압에 반비례하여 점진적으로 증가하거나 작아지게 된다. 즉, 유속조절유로(150)의 단면적이 증가하면 제3챔버(210)에 작용하는 음압이 작아지면서 유속조절유로(150)로부터 제3챔버(210)로 배출되는 수액의 속도가 증가하는 것이다.
따라서, 수액병 내의 수액의 양이 줄어들어도 이와는 상관없이 음압에 영향을 받아 항상 일정한 속도로 유속조절유로(150)로부터 제3챔버(210)로 수액이 배출되므로 수액배출구(121)로 배출되는 수액의 양은 항상 일정하게 유지된다.
만일, 유속조절다이얼(130)을 회전시켜 유속조절다이얼(130)의 외주면에 형성된 기준라인(136)을 수액유입부(110)의 외주면에 표시된 배출유량 "OPEN"에 위치시키면 도 8에 도시된 바와 같이, 제2챔버(190)와 제3챔버(210)가 동일 수직선상에 위치하게 되면서 제3챔버(210)에 작용하는 음압이 최소로 작아지면서 제3챔버(210)로 배출되는 수액의 속도 및 양은 최대가 된다.
한편, 유속조절유로(150)로부터 수액이 배출되면 제2챔버(190)에 음압이 증가하면서 원형유로(140)와 연결유로(200)를 통해 수액이 제2챔버(190)로 자동 보충되는 동시에 제1챔버(180)에도 음압이 증가하면서 제2챔버(190)로 보충된 수액의 양과 동일한 수액이 수액유입구(111)측에서 제1챔버(180)로 자동 유입된다.
이와 같이 본 발명은 수액의 배출 경로 상에 음압을 발생시키는 복수의 챔버들(180,190,210)이 구비되기 때문에 배출되는 수액의 속도와 양이 각 챔버(180,190,210)에 발생되는 음압의 변화에 따라 결정된다. 따라서 수액병 내의 수액의 양에 영향을 받지 않고 항상 일정한 속도와 양으로 수액의 배출이 이루어지게 된다.
이와 같이, 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상술하였으나 본 발명은 전술한 실시예에 한정되지 않으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 사상을 벗어나지 않고 변형 가능하며, 이러한 변형은 본 발명의 권리범위에 속할 것이다.

Claims (5)

  1. 수액병으로부터 수액이 유입되는 수액유입구가 형성되고 중앙에 수직중심축이 구비된 수액유입부;
    상기 수직중심축을 통해 수액유입부의 하부에 끼워져 결합되며 일측에 수액이 배출되는 수액배출구가 형성된 수액배출부;
    상기 수액유입부와 수액배출부 사이에 수직중심축을 통해 수평상태로 회전 가능하게 끼워져 결합된 유속조절다이얼;
    상기 유속조절다이얼의 상면에 형성된 상기 수직중심축을 중심으로 하는 원형유로;
    상기 유속조절다이얼의 저면에 상기 수직중심축을 중심으로 하면서 상기 원형유로와 다른 반경을 가진 호 형상으로 형성되며 점진적으로 단면적이 증가 또는 감소하는 유속조절유로;
    상기 수액유입부의 저면에 설치되어 유속조절다이얼의 상부에 밀착되는 상부가스켓;
    상기 수액배출부의 상면에 설치되어 유속조절다이얼의 하부에 밀착되는 하부가스켓;
    상기 상부가스켓을 관통하도록 형성되어 상기 수액유입구와 원형유로를 연통시키는 제1챔버;
    상기 유속조절유로와 연통되게 상기 유속조절다이얼을 관통하여 형성된 제2챔버;
    제2챔버와 원형유로를 연결하도록 상기 상부가스켓의 상면에 형성된 연결유로; 및
    상기 유속조절유로와 수액배출구를 연통시키도록 상기 하부가스켓을 관통하여 형성되어 유속조절유로측에 유속조절다이얼의 회전 정도에 따라 변화하는 음압을 발생시켜 주는 제3챔버를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 수액 유량 조절장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제2챔버는 원형유로 및 유속조절유로 보다 큰 단면적을 가지며,
    상기 제3챔버는 유속조절유로 보다 큰 단면적을 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 수액 유량 조절장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 수액배출부의 하단으로부터 연장 형성된 손잡이부가 더 구비된 것을 특징으로 하는 수액 유량 조절장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 유속조절다이얼의 상면에는 수직중심축을 중심으로 원형유로의 내측과 외측에 각각 형성된 원형의 제1밀착돌기와 상기 수직중심축을 중심으로 제2챔버의 외측에 형성된 원형의 제2밀착돌기가 형성되고,
    상기 유속조절다이얼의 저면에는 상기 수직중심축을 중심으로 유속조절유로의 내측과 외측에 각각 형성된 원형의 제3밀착돌기와 상기 수직중심축을 중심으로 제3챔버의 내측에 형성된 원형의 제4밀착돌기가 형성된 것을 특징으로 하는 수액 유량 조절장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 유속조절유로와 수액배출구는 동일수직선상에 위치하지 않도록 상호 이격되게 형성되며,
    상기 제3챔버는 수직중심축을 향하는 장공형태로 형성된 것을 특징으로 하는 수액 유량 조절장치.
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