WO2017170797A1 - 原液処理装置、ローラーポンプ装置およびバッグの配置方法 - Google Patents

原液処理装置、ローラーポンプ装置およびバッグの配置方法 Download PDF

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WO2017170797A1
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roller
tube
filter
stock solution
liquid
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PCT/JP2017/013116
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English (en)
French (fr)
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岡久 稔也
正弘 曽我部
広至 荒巻
徹 村島
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国立大学法人徳島大学
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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
    • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C5/00Rotary-piston machines or pumps with the working-chamber walls at least partly resiliently deformable

Definitions

  • the present invention relates to a stock solution processing apparatus, a roller pump apparatus, and a bag arranging method. More specifically, a stock solution treatment for obtaining a treatment solution for intravenous infusion by filtering or concentrating a stock solution such as pleural ascites collected in the chest or abdomen in thoracic peritonitis, liver cirrhosis, etc. or plasma exchange therapy waste plasma.
  • the present invention relates to an apparatus, a roller pump apparatus used in such a stock solution processing apparatus, and a bag arranging method.
  • pleural effusion and ascites may accumulate in the thoracic cavity and abdominal cavity, and in such a state where pleural and ascitic fluid accumulates, problems such as thoracic ascites compressing surrounding organs occur. In order to improve such a problem, there is a case where a process of removing pleural ascites by puncture is performed.
  • pleural and ascitic fluid contains some or all of the plasma components leaked from the blood, and the plasma contains major proteins (eg, albumin, globulin, etc.).
  • major proteins eg, albumin, globulin, etc.
  • pleural ascites filtration concentrated reinfusion method Cell-free and Concentrated Ascension Reinfusion Therapy; CART
  • pleural effusion or ascites is supplied from a bag (raw solution bag) containing collected pleural effusion or ascites to a filter having a hollow fiber membrane to separate liquid components.
  • the separated liquid component is passed through a concentrator to remove a part of the water and concentrated, and the resulting concentrated solution is administered intravenously.
  • the stock solution to be processed (pleural effusion or ascites) is supplied to the filter and the concentrator.
  • the cells and the like in the stock solution are captured by the hollow fiber membrane.
  • the method of filtering is adopted. For this reason, there is a possibility that the hollow fiber membrane is clogged with trapped cells and the like during the filtration process. Then, the pressure loss of the filter increases, the amount of liquid passing through the hollow fiber membrane decreases, and the processing efficiency decreases. Therefore, when the filtration cannot be performed, the hollow fiber membrane must be washed.
  • Patent Document 1 discloses that clogging can be prevented by adopting an ultrafiltration membrane having ultrafiltration performance suitable for ascites, but if cells or the like are deposited as the treatment proceeds. Clogging will occur.
  • Patent Document 2 the stock solution is sucked out from the filter by a negative pressure generated by a pump (liquid feed pump) provided between the filter and the concentrator, and supplied to the concentrator, and provided at the outlet of the concentrator.
  • a pump liquid feed pump
  • An ascites filtration and concentration system is disclosed in which a concentrate is sucked out of a concentrator by a negative pressure generated by a pump (concentration pump).
  • the liquid feeding pump is reversed while supplying the washing liquid from the waste liquid outlet of the concentrator, the washing liquid can be sucked out of the concentrator by the negative pressure generated by the liquid feeding pump.
  • the cleaning liquid sucked out from the concentrator can be supplied to the filter.
  • the filter and the concentrator can be cleaned (reverse cleaning) with the cleaning liquid. If this technique is adopted, there is a possibility that the clogging of the hollow fiber membrane can be eliminated by separating and removing cells and the like captured from the clogged hollow fiber membrane in the filter.
  • Patent Document 3 discloses a pump device in which two pressure members are attached to one rotating shaft via a one-way clutch.
  • this pump device if a tube is wound around two pressure members, the tube to be fed can be changed only by changing the rotation direction of the rotating shaft.
  • one pump can function as two pumps, if this pump is applied to Patent Document 2, the number of pumps can be reduced and the size of the apparatus can be prevented from being increased.
  • JP 2012-125557 A Japanese Patent Laying-Open No. 2015-126763 JP 2001-20872 A
  • an object of the present invention is to provide a stock solution processing apparatus that can prevent an increase in size of the apparatus while having a cleaning function, a roller pump device that can be employed in the stock solution processing apparatus, and a bag arrangement method. To do.
  • a roller pump device is a roller pump device including a roller in which a tube is disposed between an inner surface of a housing, and includes a drive shaft and a plurality of rollers attached to the drive shaft.
  • the plurality of rollers are provided with a normal rotation roller and a reverse rotation roller attached to the drive shaft via a rotation transmission unit, and the rotation transmission unit is provided only when the drive shaft rotates in the normal direction.
  • a forward rotation transmission unit that transmits a rotational force from the drive shaft to the forward roller, and a reverse rotation transmission that transmits a rotational force from the drive shaft to the reverse roller only when the drive shaft is reversed. And a section.
  • the roller pump device is the roller pump device according to the first aspect, wherein the plurality of rollers are a fixed roller in which relative rotation with respect to the drive shaft is fixed and / or a clamp roller in which relative rotation with respect to the housing is fixed. It is characterized by having.
  • the roller pump device according to a third aspect is characterized in that, in the second aspect, the plurality of rollers include a free roller that allows free movement of the liquid in the tube.
  • a roller pump device is the tube circuit according to any one of the first, second and third aspects, comprising a plurality of tubes arranged on the roller, wherein the plurality of tubes are arranged side by side.
  • the tube circuit includes a plurality of roller arrangement portions on which the rollers are arranged, and the plurality of tubes are arranged on the drive shaft when the rollers are arranged on each roller arrangement portion. It is arrange
  • a roller pump device is the first, second, third, or fourth aspect, wherein a plurality of tubes are arranged on the plurality of rollers, and the plurality of tubes are arranged in the axial direction of the drive shaft. And / or it is hold
  • the roller pump device is characterized in that, in the fifth aspect, the plurality of tubes are connected by a connecting member that holds a relative position between the tubes.
  • a roller pump device of a seventh invention is the fifth or sixth invention, wherein the housing is It is possible to approach and separate from the shaft end portion of the drive shaft, and includes a cover that opens and closes an opening for attaching and detaching the tube from between the inner surface of the housing and the roller.
  • the roller pump device according to an eighth aspect of the present invention is the roller pump device according to any one of the first to seventh aspects, wherein the roller and / or the tube disposed on the roller is provided to be movable along the axial direction of the drive shaft. It is characterized by being.
  • a roller pump device is the roller pump device according to any one of the first to eighth aspects, wherein one or a plurality of rollers among the plurality of rollers has a plurality of tubes arranged on one roller. It is characterized by.
  • a roller pump device is the roller pump device according to any one of the first to ninth aspects, comprising a plurality of tubes arranged on the roller, wherein the plurality of tubes have tubes having different flow path areas. It is characterized by.
  • a roller pump device according to an eleventh aspect of the present invention is characterized in that, in any of the first to tenth aspects, the roller pump device is used for liquid feeding in a medical device or a measurement testing device.
  • a stock solution treatment apparatus is a device for concentrating a stock solution such as pleural and ascitic fluid or plasma to form a concentrated solution, a filter provided with a filter member for filtering the stock solution, and filtered by the filter.
  • a concentrator that is supplied with the filtrate and concentrates the filtrate to form the concentrate, a stock solution supply unit that feeds the stock solution to the filter, a stock solution supply unit, and a stock solution supply port of the filter
  • a liquid supply tube connecting the filter, a filter cleaning liquid recovery tube connected to the filter, a filter cleaning liquid supply tube connected to the filter, and a concentrate connected to a concentrate discharge port of the concentrator
  • the first roller according to any one of the first to ninth aspects, wherein the tube, the waste liquid tube connected to the waste liquid discharge port of the concentrator, and the liquid supply tube and the filter cleaning liquid recovery tube are arranged on different rollers.
  • a pump device characterized in that the liquid tube or the concentrate tube and the filter cleaning liquid supply tube is provided with, any one of the second roller pump apparatus of the first to ninth invention disposed in a different roller.
  • a stock solution processing apparatus is a device for concentrating a stock solution such as pleural and ascitic fluid or plasma to form a concentrate, and a filter provided with a filter member for filtering the stock solution, and filtered by the filter.
  • a concentrator that is supplied with the filtrate and concentrates the filtrate to form the concentrate, a stock solution supply unit that feeds the stock solution to the filter, a stock solution supply unit, and a stock solution supply port of the filter
  • a liquid supply tube connecting the filter, a filter cleaning liquid recovery tube connected to the filter, a filter cleaning liquid supply tube connected to the filter, and a concentrate connected to a concentrate discharge port of the concentrator
  • the first roller according to any one of the first to ninth aspects, wherein the tube, the waste liquid tube connected to the waste liquid discharge port of the concentrator, and the liquid supply tube and the filter cleaning liquid supply tube are arranged on different rollers.
  • a pump device characterized in that the liquid tube or the concentrate tube and the strainer cleaning liquid collection tube is provided with, any one of the second roller pump apparatus of the first to ninth invention disposed in a different roller.
  • a stock solution processing apparatus is a device for concentrating a stock solution such as pleural and ascitic fluid or plasma to form a concentrated solution, a filter provided with a filter member for filtering the stock solution, and filtered by the filter.
  • a plurality of tubes for liquid feeding disposed on a roller of the roller pump device and the plurality of tubes are arranged side by side. It is attached to the arranged tube circuit, and this tube circuit is provided with a plurality of roller arrangement parts where the roller of the roller pump device is arranged, and the plurality of tubes are arranged on each roller arrangement part.
  • roller pump device is disposed, characterized in that it is arranged so as to traverse the roller arrangement portion in a direction crossing the axial direction of the drive shaft of the roller pump.
  • a fourteenth aspect of the present invention there is provided a concentrate processing apparatus according to the fourteenth aspect, wherein the plurality of tubes are connected to a concentrate discharge port of the concentrator and a waste solution connected to a waste solution discharge port of the concentrator.
  • a portion of the concentrated liquid tube or the waste liquid tube arranged in the roller arrangement portion in the tube circuit has a different flow path area depending on the arranged roller arrangement portion.
  • the roller pump device communicates between a filtrate discharge port of the filter and a filtrate supply port of the concentrator.
  • the absolute value of the internal pressure, the absolute value of the pressure in the waste liquid tube connected to the waste liquid discharge port of the concentrator, the absolute value of the total pressure of both, or the absolute value of the differential pressure between them is constant or below a certain value
  • the waste liquid flow rate and / or the concentrate flow rate are adjusted so that
  • the concentrate solution processing apparatus according to the fourteenth, fifteenth, or sixteenth aspect of the invention is provided with a liquid supply tube connected to the stock solution supply port of the filter and a concentrate connected to the concentrate discharge port of the concentrator
  • a waste liquid tube connected to the waste liquid discharge port of the concentrator, and the flow path area of the liquid supply tube depends on the flow path area of the concentrate liquid tube.
  • An undiluted solution processing apparatus is an apparatus for concentrating undiluted solutions such as pleural and ascitic fluid and plasma to form a concentrated solution, a filter having a filter member for filtering the undiluted solution, and filtered by the filter.
  • a concentrator that is supplied with the filtrate and concentrates the filtrate to form the concentrate, a stock solution supply unit that feeds the stock solution to the filter, and a roller pump device that feeds the solution.
  • the roller pump device is the roller pump device according to any one of the first to ninth inventions, and is arranged in the order of a fixed roller, a normal rotation roller, and a reverse rotation roller from one end to the other end of the drive shaft.
  • the first roller group provided on the drive shaft, the other end side of the drive shaft than the first roller group, from one end of the drive shaft to the other end in the order of the reverse rotation roller and the normal rotation roller Provided on the drive shaft to line up A two-roller group, and a free roller provided between the first roller group and the second roller group, and the first roller group has one end toward the other end of the drive shaft.
  • the concentrate tube connected to the concentrate discharge port of the concentrator and the reconcentrate supply tube connected to the filtrate supply port of the concentrator are arranged in this order, and the second roller group In this order, from one end of the drive shaft to the other end, a filter cleaning liquid supply tube connected to the cleaning liquid supply port of the filter and a waste liquid tube connected to the waste liquid discharge port of the concentrator are arranged in this order.
  • the concentrated liquid tube, the reconcentrated liquid supply tube, the filter cleaning liquid supply tube, and the waste liquid tube are different rollers when the drive shaft and / or the tube are moved. Characterized in that it is arranged so as to be arranged state.
  • the stock solution processing apparatus wherein the first roller group includes a second reverse rotation roller at a position where the forward rotation roller is sandwiched between the first reverse rotation roller and the concentrated liquid tube.
  • the reconcentrated liquid supply tube is in a state of being arranged on two rollers that are not adjacent to each other among the rollers of the first roller group and the free rollers.
  • the filter cleaning liquid supply tube and the waste liquid tube move the reverse roller in the second roller group, and the second roller group. It arrange
  • the roller pump device is a filtrate supply tube that communicates between a filtrate discharge port of the filter and a filtrate supply port of the concentrator.
  • the absolute value of the internal pressure, the absolute value of the pressure in the waste liquid tube connected to the waste liquid discharge port of the concentrator, the absolute value of the total pressure of both, or the absolute value of the differential pressure between them is constant or below a certain value
  • the waste liquid flow rate and / or the concentrate flow rate are adjusted so that
  • the undiluted liquid processing apparatus includes a liquid supply tube communicated with the stock solution supply port of the filter.
  • a stock solution treatment apparatus is a device for forming a concentrate by concentrating a stock solution such as pleural and ascitic fluid or plasma, and a filter provided with a hollow fiber membrane for filtering the stock solution, and filtering by the filter. And a concentrator that concentrates the filtrate to form the concentrate, a stock solution supply unit that feeds the stock solution to the filter, and a roller pump device that feeds the solution.
  • the liquid supply tube or the filtrate supply tube and the concentrate tube or the waste liquid tube are arranged on the forward rotation roller, and the reverse rotation roller is supplied with the cleaning liquid of the filter.
  • Both a filter cleaning liquid supply tube connected to the mouth and a filter cleaning liquid recovery tube connected to the stock solution supply port of the filter are arranged.
  • the flow area of the liquid supply tube is a value obtained by dividing the flow area of the liquid supply tube by the flow area of the concentrate tube.
  • the reciprocal of a value obtained by subtracting from 1 a value obtained by dividing the flow passage area of the waste liquid tube by the flow passage area of the liquid supply tube is adjusted so as to coincide with the concentration ratio in the concentrator.
  • each of the concentrate tube and the waste solution tube includes a plurality of the concentrate tubes or the waste liquid tubes. It is provided to be movable along the direction.
  • a stock solution processing device of a twenty-sixth invention is provided with a filter circulation tube that communicates the stock solution discharge port of the filter and the stock solution supply port of the filter.
  • the roller pump is a roller pump device according to any one of the first to tenth inventions, and includes a fixed roller to which a relative rotation with respect to the drive shaft is fixed.
  • a concentrator circulation that communicates the concentrate discharge port of the concentrator and the filtrate supply port of the concentrator.
  • a tube is provided, and the roller pump is a roller pump device according to any one of claims 2 to 10, comprising a fixed roller to which relative rotation with respect to the drive shaft is fixed, The concentrator circulation tube is arranged on a fixed roller of the roller pump device.
  • a filter having a filtering member for filtering a stock solution such as pleural and ascitic fluid and plasma, and a filtrate filtered by the filter are supplied, and the filtrate is concentrated and concentrated.
  • a stock solution processing apparatus comprising a concentrator for forming a solution and a roller pump device for feeding a solution, and concentrating the stock solution to form a concentrate, wherein the stock solution bag containing the stock solution supplied to the filter, All bags, or several bags of the concentrate bag in which the concentrate concentrated in the concentrator is collected, the waste solution bag in which the waste liquid separated from the concentrate in the concentrator is collected, or several bags at the same height It arrange
  • a cleaning liquid bag containing a cleaning liquid for cleaning the filter and / or the concentrator, and a cleaning liquid for cleaning the filter and / or the concentrator are collected.
  • the cleaning liquid collection bag is connected, and the cleaning liquid bag and / or the cleaning liquid recovery bag are arranged at the same height as all the bags or several bags.
  • the stock solution processing apparatus is the stock solution processing apparatus according to any of the twelfth to twenty-seventh aspects.
  • roller pump device According to the first invention, if the rotation direction of the drive shaft is changed, the rotational force can be supplied only to the forward roller or only the reverse roller. Then, since it becomes possible to drive two rollers independently with one drive source, it is possible to send liquids independently from the tubes arranged on the respective rollers.
  • positions a tube is adjusted, the liquid feeding by a roller pump apparatus can be adjusted freely.
  • the 4th invention if a roller is arrange
  • the liquid feeding state from several tubes can be changed by changing the roller arrangement
  • a liquid feeding state can be changed only by changing the roller arrangement
  • the liquid feeding state of the liquid flowing in the tube can be easily changed.
  • the tube since the tube can be attached and detached by opening and closing the cover, the arrangement of the tube relative to the roller can be changed.
  • the roller and / or the tube if the roller and / or the tube is moved along the axial direction of the drive shaft, the roller on which the tube is disposed can be changed, so that the change of the liquid feeding state is facilitated.
  • the ninth and tenth aspects even when one roller is rotated, liquid feeding at different flow rates can be performed.
  • the eleventh aspect of the invention the number of pumps and their drive sources can be reduced, so that medical equipment and measurement testing equipment can be made compact. (Stock solution processing equipment)
  • the flow rate of the liquid supply tube and the waste liquid tube or the concentrate tube can be adjusted, so the filtration concentration state is changed. can do.
  • the degree of freedom in adjusting the filtration concentration state is increased.
  • work such as preparatory washing
  • Stock solution processing equipment According to the fourteenth aspect of the present invention, it is possible to switch operations such as filtration concentration and washing simply by changing the roller arrangement portion where the roller is arranged. Therefore, when each work is switched, the switching work can be simplified and the switching can be automated.
  • the concentration ratio can be changed simply by changing the roller arrangement portion where the roller is arranged, the concentration ratio can be easily changed.
  • the sixteenth aspect it is possible to prevent an excessive pressure from being applied to the filter and the concentrator during the filtration operation and the concentration operation. Then, excessive stimulation can be prevented from being applied to the cells and liquid components in the stock solution and the liquid components in the filtrate, so that the production of components that cause side effects and clogging can be suppressed, making it easy and safe.
  • Filtration concentration can be performed.
  • the supply of the stock solution to the filter and the discharge of the waste solution from the concentrator can be carried out with the same pump, and a concentrate having a predetermined concentration ratio can be obtained.
  • the supply of the stock solution to the filter and the discharge of the waste solution from the concentrator can be performed with the same pump, and a concentrate having a predetermined concentration ratio can be obtained.
  • Stock solution processing equipment since the supply of the stock solution to the filter and the discharge of the liquid separated from the concentrate from the concentrator can be performed with a single pump, the apparatus can be miniaturized.
  • filtration and concentration can be carried out by rotating the normal rotation roller, and washing of the filter can be carried out by rotating the reverse rotation roller. And since the drive source which drives a normal rotation roller and a reverse rotation roller can be made into one, an apparatus can be made more compact.
  • the normal rotation roller and the reverse rotation roller can function as a clamp or the like for stopping the flow of the tube. Then, since the number of the clamps etc. for controlling the flow of the tube can be reduced, the configuration of the apparatus can be simplified.
  • the supply of the stock solution to the filter and the discharge of the waste solution from the concentrator can be carried out with the same pump, and a concentrate having a predetermined concentration ratio can be obtained.
  • the concentration ratio of the concentrate can be adjusted by adjusting the number of tubes arranged on the roller.
  • clogging of the filter can be prevented by circulating the liquid entering the filter.
  • the filtration efficiency can be increased and the filter can be prevented from being clogged.
  • the supply of the stock solution to the filter and the discharge of the waste solution from the concentrator and the circulation of the separation liquid can be performed with a single pump, so that the apparatus can be further downsized. According to the twenty-seventh aspect, clogging of the concentrator can be prevented by circulating the liquid entering the concentrator. Further, since the concentrate can be circulated with a single pump together with the supply of the stock solution to the filter and the discharge of the waste solution from the concentrator, the apparatus can be further miniaturized.
  • FIG. It is a schematic explanatory drawing of the roller pump apparatus 10, (A) is a schematic side view, (B) is a schematic front view. (A) is a cross-sectional view taken along line AA in (B), and (B) is a schematic plan view. It is a schematic explanatory drawing of the roller pump apparatus. It is a schematic explanatory drawing of the roller pump apparatus 40 of other embodiment. It is a schematic explanatory drawing of the roller pump apparatus 40 of other embodiment.
  • FIG. It is a schematic explanatory drawing of the filtration concentration operation
  • FIG. It is a schematic explanatory drawing of the preparatory cleaning operation
  • the stock solution treatment device of the present invention is a device for obtaining a treatment solution that can be administered to a patient by a method such as intravenous drip injection or intraperitoneal administration by filtering and concentrating a stock solution such as pleural and ascitic fluid, and the device can be configured compactly. It has the characteristics in doing so.
  • the stock solution to be processed by the stock solution processing apparatus of the present invention is not particularly limited, and examples thereof include pleural ascites and plasma.
  • Pleural ascites refers to pleural effusion or ascites that accumulates in the thoracic cavity or abdominal cavity due to cancerous pleuroperitonitis or cirrhosis.
  • This pleural and ascitic fluid contains plasma components (proteins, hormones, sugars, lipids, electrolytes, vitamins, bilirubin, amino acids, etc.) leaked from blood vessels and organs, hemoglobin, cancer cells, macrophages, leukocytes, red blood cells, platelets, bacteria, etc. It is.
  • the stock solution treatment apparatus of the present invention removes cancer cells, macrophages, tissue cells, leukocytes, erythrocytes, platelets, bacteria, etc. from this pleural and ascitic fluid to produce a concentrate containing water and useful components contained in pleural ascites. can do.
  • Plasma can include plasma such as effluent plasma from plasma exchange therapy. That is, reusable regenerated plasma can be produced by purifying waste liquid plasma, blood collected during surgery, etc. by using the stock solution processing apparatus of the present invention and purifying the circuit by changing a part of the circuit.
  • a plasma component separator may be used instead of the filter, and a plasma component fractionator may be used instead of the concentrator.
  • the filtration member used in the stock solution treatment apparatus of the present invention allows the plasma, water, and useful components as described above to pass through the pleural and ascitic fluid, but allows cancer cells, macrophages, white blood cells, red blood cells, platelets, bacteria.
  • Cell components such as those that do not permeate are not particularly limited.
  • a filtering member such as a hollow fiber membrane used in a CART ascites filter, a plasma separator for plasma exchange, a plasma component separator for plasma exchange, or a non-woven fabric used for leukocyte removal therapy, etc. And so on.
  • the symbol UB indicates a stock solution bag for storing a stock solution, that is, pleural and ascitic fluid extracted from the chest and abdomen.
  • Reference numeral CB denotes a concentrate bag that contains a concentrate obtained by filtering and concentrating the stock solution.
  • the symbol DB indicates a waste liquid bag that contains the separated liquid separated from the filtrate.
  • reference numeral SB indicates a cleaning liquid bag in which a cleaning liquid such as physiological saline or infusion (extracellular fluid) is accommodated
  • reference FB indicates a cleaning liquid recovery bag FB for recovering the cleaning liquid.
  • Reference numeral 10 denotes a filter that is supplied with pleural and ascitic fluid from the stock solution bag UB and filters the pleural and ascitic fluid. That is, in the filter 10, a filtering member is accommodated therein, and the pleural and ascitic fluid is filtered by the filtering member to separate it into a separating liquid containing a filtrate and cells.
  • the ascites filter used for CART, the plasma separator used for plasma exchange, the plasma component separator, etc. can be used for the filter 10.
  • the filter 10 will be described in detail.
  • the filter 10 is provided with a stock solution supply port 10a communicated with the liquid discharge port UBO of the stock solution bag UB and the feed tube 2. That is, a liquid to be filtered, that is, a stock solution is supplied to the filter 10 from the stock solution supply port 10a.
  • a filter cleaning liquid recovery tube 7b is also connected to the stock solution supply port 10a, and communicates with the cleaning liquid recovery bag FB via the filter cleaning liquid recovery tube 7b.
  • the filter 10 includes a filtrate discharge port 10c separated from the stock solution supply port 10a by a filtration member, and a cleaning solution supply port 10b communicated with the stock solution supply port 10a through the inside of the filtration member or a gap.
  • the filtrate discharge port 10 c communicates with a filtrate supply port 20 a of the concentrator 20 described later via the filtrate supply tube 3. That is, the filtrate is discharged from the filtrate outlet 10 c and supplied to the concentrator 20 through the filtrate supply tube 3.
  • the cleaning liquid supply port 10b communicates with the cleaning liquid bag SB via the filter cleaning liquid supply tube 7a. That is, the cleaning liquid for cleaning the filter member is supplied to the filter 10 from the cleaning liquid supply port 10b.
  • the cleaning liquid supply port 10b communicates with the stock solution supply port 10a, the cleaning liquid after cleaning the filter member is discharged from the stock solution supply port 10a and is collected in the cleaning liquid collection bag FB through the filter cleaning liquid collection tube 7b. It has become so.
  • the filter member can be cleaned with the cleaning liquid, and the cleaned cleaning liquid is discharged from the stock solution supply port 10a and collected in the cleaning liquid recovery bag FB. be able to.
  • the filter member of the filter 10 transmits useful components such as moisture, plasma, and useful proteins, but does not transmit cell components such as cancer cells, macrophages, leukocytes, erythrocytes, platelets, and bacteria.
  • cell components such as cancer cells, macrophages, leukocytes, erythrocytes, platelets, and bacteria.
  • the filtering member is configured so that the stock solution supplied from the stock solution supply port 10a passes through the filtration member and flows to the filtrate discharge port 10c, and the cleaning solution supplied from the cleaning solution supply port 10b is discharged from the stock solution supply port 10a. What is necessary is just to be arrange
  • positioning method are not specifically limited.
  • the hollow fiber membrane when a hollow fiber membrane is used as the filtering member, the hollow fiber membrane is connected so that the stock solution supply port 10a and the cleaning solution supply port 10b communicate with each other through a space inside the hollow fiber membrane or a gap between the hollow fiber membranes. A membrane is placed.
  • the stock solution supply port 10a and the cleaning solution supply port 10b communicate with each other through the space inside the hollow fiber membrane, the space formed around the hollow fiber membrane is communicated with the filtrate discharge port 10c.
  • the stock solution supply port 10a and the cleaning solution supply port 10b are communicated with each other through a gap between the hollow fiber membranes, the space inside the hollow fiber membrane is communicated with the filtrate discharge port 10c.
  • the stock solution is supplied to the stock solution supply port 10a, the stock solution permeates through the hollow fiber membrane before being discharged from the filtrate discharge port 10c, so that the filtrate can be generated by filtering the stock solution.
  • the cleaning liquid is supplied to the cleaning liquid supply port 10b, the inner surface and the surface of the hollow fiber membrane can be washed away when the cleaning liquid passes through the inside of the hollow fiber membrane or the gap between the hollow fiber membranes. Can be washed.
  • the internal pressure filtration method is a method in which the stock solution is filtered when the stock solution permeates from the inside of the hollow fiber membrane to the outside of the hollow fiber membrane
  • the external pressure filtration method is the stock solution from the outside of the hollow fiber membrane to the inside of the hollow fiber membrane.
  • This is a system in which the stock solution is filtered as it permeates. Therefore, in the internal pressure filtration type apparatus, since the stock solution is supplied into the hollow fiber membrane, the stock solution supply port 10a communicates with the space inside the hollow fiber membrane.
  • the stock solution supply port 10a communicates with the space formed around the hollow fiber membrane.
  • Reference numeral 20 denotes a concentrator that is supplied with the filtrate from the filter 10 and concentrates the filtrate.
  • the concentrator 20 has a function of separating water from the filtrate to obtain a concentrated liquid.
  • the concentrator 20 has a structure that is substantially the same as that of the filter 10 described above, and the configuration of the portion having a different function is different from that of the filter 10. That is, the concentrator 20 has a structure in which a water separation member having a function of separating water from the filtrate is housed inside instead of the separation member of the filter 10.
  • the concentrator 20 for example, an ascites concentrator used for CART, a dialysis filter used for dialysis, a membrane type plasma component separator used for double filtration plasma exchange therapy, or the like may be used. it can.
  • the concentrator 20 includes a filtrate supply port 20 a communicated with the filtrate discharge port 10 c of the filter 10 and the filtrate supply tube 3. That is, a liquid to be concentrated, that is, a filtrate is supplied to the concentrator 20 from the filtrate supply port 20a.
  • the concentrator 20 includes a waste liquid discharge port 20c for discharging a liquid (separated liquid) separated from the filtrate, that is, moisture.
  • the waste liquid discharge port 20 c communicates with the waste liquid bag DB via the waste liquid tube 5.
  • the concentrator 20 includes a concentrate discharge port 20b through which the concentrate is discharged.
  • the concentrate discharge port 20 b communicates with the concentrate bag CB through the concentrate tube 4.
  • the concentrator 20 is provided with a water separation member.
  • This moisture separating member has a function of allowing moisture to permeate but not permeating useful components such as useful proteins contained in plasma.
  • the filtrate is supplied into the concentrator 20 from the filtrate supply port 20a, the moisture is separated from the filtrate by the moisture separation member, and the separated moisture is discharged from the waste solution discharge port 20c and passed through the waste solution tube 5. It is supplied to the waste liquid bag DB.
  • the concentrated liquid from which a part of moisture has been removed is discharged from the concentrated liquid discharge port 20b, and the discharged concentrated liquid is supplied to the concentrated liquid bag CB through the concentrated liquid tube 4.
  • the waste liquid tube 5 whose cross-sectional area A5 of the flow path becomes a predetermined ratio with respect to the cross-sectional area A2 of the flow path inside the liquid supply tube 2 is used.
  • the concentration ratio of the waste liquid tube 5 is CR
  • a tube whose cross-sectional area A5 is 9/10 of the cross-sectional area A2 is used as the waste liquid tube 5.
  • the stock solution processing apparatus 1 of this embodiment includes a roller pump device 30, and the stock solution and the like are fed by the roller pump device 30.
  • This roller pump device 30 is the roller pump device of this embodiment, and the basic structure is substantially the same as a known roller pump.
  • the roller pump device 30 is simply referred to as a pump 30.
  • the pump 30 is a one-way system in which two rollers 33 and 34 are attached to one drive shaft 32 and between the drive shaft 32 and the two rollers 33 and 34. It has a structure different from a general roller pump in that the clutches 35 and 36 are provided. That is, the pump 30 can drive the two rollers 33 and 34 if a driving force is supplied to the driving shaft 32 by a single driving source (for example, a motor or the like). The reason why the one-way clutches 35 and 36 are provided will be described later.
  • the housing 31 includes a space having a substantially cylindrical inner surface 31s, and two rollers 33 and 34 are arranged in parallel in this space.
  • the housing 31 includes three bearing portions 31j erected from the inner surface 31s.
  • the three bearing portions 31j are arranged side by side in a state of being spaced apart from each other in the width direction of the housing 31 (the left-right direction in FIG. 3B).
  • the three bearing portions 31j hold the drive shaft 32 so that the drive shaft 32 can rotate and does not move in the axial direction. More specifically, the three bearing portions 31j hold the drive shaft 32 so that the center axis of the drive shaft 32 and the center axis of the inner surface 31s (the axis where the center of curvature is located) are coaxial.
  • a mechanism for holding the drive shaft 32 in the bearing portion 31j is not particularly limited, and a known bearing or metal can be employed.
  • the bearing portion 31j may be provided separately from the housing 31.
  • the bearing portion 31j may be fixed to the case. With this structure, the housing 31 can be separated from the drive shaft 32, so that the housing 31 can be moved closer to and away from the drive shaft 32.
  • one end of the housing 31 is provided on the case so as to be swingable via a hinge or the like. Then, if the housing 31 is swung, the housing 31 can be moved closer to and away from the drive shaft 32.
  • the housing 31 may be completely removed from the case. Also in this case, if the housing 31 is attached to and detached from the case, the housing 31 can be moved closer to and away from the drive shaft 32. With such a structure, by moving the housing 31, the tubes disposed on the rollers 33 and 34 can be restrained or released.
  • the drive shaft 32 can be stably held.
  • the bearing 31j may be provided only at both ends of the drive shaft 32. That is, you may make it not provide the bearing part 31j between adjacent rollers. If there is no bearing portion 31j between adjacent rollers, the drive shaft 32 can be easily moved when the drive shaft 32 of the roller is moved in the axial direction.
  • the drive shaft 32 is held by the three bearing portions 31j so as to be rotatable and not moved in the axial direction.
  • a drive source such as a motor is connected to one end of the drive shaft 32 (the left end in FIG. 3B).
  • This drive source has a function capable of rotating the drive shaft 32 forward and backward. That is, the drive shaft 32 is rotated by the drive force from the drive source, and is rotated forward and backward.
  • rollers 33 and 34 are respectively disposed between the central bearing portion 31j and the left and right bearing portions 31j among the three bearing portions 31j.
  • the rollers 33 and 34 include three rollers 33r and 34r and cover plates 33a and 34a. Specifically, in the roller 33, three rollers 33r are provided between a pair of cover plates 33a and 33a provided so as to be parallel to each other. The three rollers 33r are provided at positions that are equiangularly spaced and rotationally symmetric about a line connecting the centers of the pair of cover plates 33a and 33a (that is, the central axis of the roller 33).
  • the roller 34 also has substantially the same structure as the roller 33, and is equiangularly spaced and rotationally symmetric about a line connecting the centers of the pair of cover plates 34a and 34a (that is, the central axis of the roller 34). Three rollers 34r are provided at such positions.
  • rollers 33 and 34 have distances L1 and L2 (hereinafter referred to as outer diameters L1 and L2 of the rollers 33 and 34) from the central axes of the rollers 33 and 34 to the outer surfaces of the three rollers 33r and 34r. It is formed to be slightly shorter than the radius of curvature of the inner surface 31s.
  • the rollers 33 and 34 are connected to the drive shaft 32 by one-way clutches 35 and 36, respectively. Specifically, the rollers 33 and 34 are attached to the drive shaft 32 via the one-way clutches 35 and 36 so that the center axes of the rollers 33 and 34 are coaxial with the center axis of the drive shaft 32. In other words, the rollers 33 and 34 are attached to the drive shaft 32 so that the central axis thereof is coaxial with the central axis of the inner surface 31 s of the housing 31. As described above, the outer diameters L1 and L2 of the rollers 33 and 34 are slightly shorter than the radius of curvature of the inner surface 31s of the housing 31.
  • rollers 33 and 34 are attached to the drive shaft 32 as described above, the rollers 33 and 34 have some gaps W1 and W2 between the outer surfaces of the three rollers 33r and 34r and the inner surface 31s of the housing 31. It is arranged so that
  • the one-way clutches 35 and 36 described above are provided to supply the rollers 33 and 34 with only a rotational force in one direction with respect to the rotational direction of the drive shaft 32.
  • the one-way clutch 35 transmits a rotational force to the roller 33 when the drive shaft 32 rotates in the forward direction (when rotated in the direction of arrow a in FIG. 3).
  • the one-way clutch 36 transmits the rotational force to the roller 34 when the drive shaft 32 rotates in the reverse direction (when rotated in the direction of arrow b in FIG. 3). That is, when the drive shaft 32 is rotated forward, only the roller 33 is rotated, and when the drive shaft 32 is rotated reversely, only the roller 34 is rotated.
  • the above-described one-way clutches 35 and 36 correspond to the forward rotation side rotation transmission unit and the reverse rotation side rotation transmission unit in the claims.
  • This rotation transmission part should just have a function equivalent to the one-way clutches 35 and 36 mentioned above.
  • a known one-way clutch or a known mechanism having a function equivalent to that of the one-way clutch can be employed.
  • tubes are arranged on the rollers 33 and 34 of the pump 30 as follows.
  • the liquid supply tube 2 and the waste liquid tube 5 are disposed on the roller 33.
  • the roller 34 is provided with a filter cleaning liquid supply tube 7a and a filter cleaning liquid recovery tube 7b.
  • the liquid supply tube 2 and the waste liquid tube 5 use the tube whose outer diameter is larger than the clearance gap W1.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a and the filter cleaning liquid recovery tube 7b tubes having an outer diameter larger than the gap W2 are used.
  • a tube in which the cross-sectional area of the flow path is adjusted so as to have the above-described relationship is used as the liquid supply tube 2 and the waste liquid tube 5.
  • the liquid supply tube 2 and the waste liquid tube 5 have the outer diameters as described above, so that the roller 33r is handling the liquid supply tube 2 and the waste liquid tube 5.
  • the liquid (that is, stock solution and water) in the liquid supply tube 2 and the waste liquid tube 5 can be fed at a flow rate corresponding to the moving speed of the roller 33r.
  • the flow rate of water discharged through the waste liquid tube 5 is (1-1 / CR) flow rate.
  • the flow rate of water discharged through the waste liquid tube 5 is 9/10 of the stock solution supplied from the liquid supply tube 2.
  • the concentrated liquid tube 4 is used in which the cross-sectional area A4 of the flow path is a predetermined ratio with respect to the cross-sectional area A2 of the flow path inside the liquid supply tube 2.
  • the concentration ratio of the concentrate tube 4 is CR
  • the roller 34r moves while handling the filter cleaning liquid supply tube 7a and the filter cleaning liquid recovery tube 7b, so that the inside of the filter cleaning liquid supply tube 7a and the filter cleaning liquid
  • the liquid (that is, the cleaning liquid) in the collection tube 7b can be fed at a flow rate corresponding to the moving speed of the roller 34r.
  • the drive source for rotating the roller 33 can be used as the drive source for rotating the roller 34 as it is. That is, the drive source of the pump that feeds the stock solution and the like when the stock solution is filtered and concentrated, and the drive source of the pump that feeds the wash solution during cleaning can be combined.
  • the pump 30 can be made compact. That is, since the unit for liquid feeding can be made more compact, the stock solution processing apparatus 1 of this embodiment can be miniaturized.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a and the filter cleaning liquid recovery tube 7b can be automatically closed without the operator operating a clamp provided on the tube or a separately prepared clamp. Then, since it is not necessary to provide a clamp etc., the unit for liquid feeding and the stock solution processing apparatus 1 can be simplified. In addition, since the operator does not operate the clamp or the like, it is possible to prevent an operation error or the like from occurring. Furthermore, it is possible to prevent a malfunction of the clamp due to electromagnetic interference or an accident due to an operation error, which becomes a problem when the electromagnetic valve is used.
  • the roller 34 when the roller 34 is rotated, the cleaning liquid must be prevented from flowing into the liquid supply tube 2 or the waste liquid tube 5.
  • the roller 33 and the housing 31 are not supplied when the drive shaft 32 is reversed. It functions like a clamp for the tube 2 and the waste liquid tube 5. That is, the liquid supply tube 2 and the waste liquid tube 5 can be automatically closed without the operator operating a clamp provided on the tube or a separately prepared clamp. Then, since it is not necessary to provide a clamp etc., the unit for liquid feeding and the stock solution processing apparatus 1 can be simplified. In addition, since the operator does not operate the clamp or the like, it is possible to prevent an operation error or the like from occurring. Furthermore, it is possible to prevent a malfunction of the clamp due to electromagnetic interference or an accident due to an operation error, which becomes a problem when the electromagnetic valve is used.
  • the pump 30 can reduce the number of drive sources, and the unit for liquid feeding and the stock solution processing apparatus 1 can be made compact.
  • the forward rotation roller 33 and the reverse rotation roller 34 may be attached to separate drive shafts. That is, a drive source that drives the normal rotation roller 33 and a drive source that drives the reverse rotation roller 34 may be provided separately. Even in this case, since two tubes are arranged on one roller 33, 34, the apparatus can be downsized as compared with the case where a roller is provided for each tube. Further, there is an advantage that an appropriate driving source can be selected for each of the rollers 33 and 34 in accordance with the liquid to be fed and its application.
  • a plurality of forward rotation rollers 33 and reverse rotation rollers 34 may be provided.
  • a normal rotation roller 33 and a reverse rotation roller 34 corresponding to each tube may be provided.
  • the degree of freedom of tube selection can be increased.
  • the roller 33r of one normal rotation roller 33 and the roller 33r of the other normal rotation roller 33 start pressing the tube at the same timing, and the pressing is performed at the same timing.
  • the driving source must generate a torque that allows the rollers 33r of the two normal rotation rollers 33 to handle the tube.
  • the drive source is a motor
  • the motor must be enlarged or the power applied to the motor must be increased.
  • the load necessary to handle the tube fluctuates so as to increase after starting pressing and to decrease after reaching the maximum load.
  • the rollers 33r of the two normal rotation rollers 33 handle the tube at the above timing the fluctuation range of the load becomes large, so that the load on the motor becomes large.
  • the timing at which the force with which the roller 33r of one normal rotation roller 33 presses the tube is maximized is different from the timing at which the force with which the roller 33r of the other normal rotation roller 33 presses the tube is maximum. It is desirable that In this case, even if a plurality of rollers are simultaneously driven by one drive source, the load applied to the drive source can be smoothed and the maximum load can be reduced. Then, if it is a case where a drive source is a motor, since the enlargement of a motor can be prevented and power consumption can also be suppressed, it is preferable.
  • the roller 33r of the other normal rotation roller 33 is different from the roller 33r of the one normal rotation roller 33. If the phase is shifted by about 60 °, the load can be smoothed.
  • the pumps 30A and 30B are employed in the stock solution processing apparatus 1E having the circuit configuration shown in FIGS. Then, the liquid supply tube 2 and the filter cleaning liquid recovery tube 7b are arranged in the pump 30A (see FIG. 24A), and the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 are arranged in the pump 30B (FIG. 24 ( B)).
  • the operation of pumps 30A and B that is, the rotation direction
  • the tube arrangement of pumps 30A and B are changed as described below, the operation in stock solution processing apparatus 1E can be changed.
  • FIG. 21 shows the operating state of the pumps 30A and 30B in the preparatory cleaning operation.
  • the tubes 30A and 30B are arranged as shown in FIGS. 24 (A) and 24 (B). That is, in the pump 30 ⁇ / b> A, the filter cleaning liquid recovery tube 7 b is disposed on the forward rotation roller 33, and the liquid supply tube 2 is disposed on the reverse rotation roller 34. On the other hand, in the pump 30 ⁇ / b> B, the filter cleaning liquid supply tube 7 a is disposed on the forward rotation roller 33, and the concentrated liquid tube 4 is disposed on the reverse rotation roller 34.
  • pump 30A is rotated forward (in the direction of arrow a in FIG. 24A, clockwise in FIG. 21), and pump 30B is rotated in the reverse direction (in the direction of arrow in FIG. 24B, counterclockwise in FIG. 21). Since the cleaning liquid can be flowed as follows, the concentrated liquid tube 4, the water separation member of the concentrator 20, the filtrate supply tube 3, and the filtering member of the filter 10 can be cleaned.
  • the washing solution bag SB is connected to the concentrate tube 4, and the pump 30A is rotated forward and the pump 30B is reversed.
  • the cleaning liquid can be supplied from the cleaning liquid bag SB to the concentrated liquid outlet 20 b of the concentrator 20 through the concentrated liquid tube 4.
  • the supplied cleaning liquid passes through the water separation member of the concentrator 20 and is discharged from the filtrate supply port 20a, and is supplied to the filtrate discharge port 10c of the filter 10 through the filtrate supply tube 3.
  • the cleaning liquid supplied to the filter 10 passes through the filter member of the filter 10 and is discharged from the stock solution supply port 10a of the filter 10, and is supplied to the cleaning liquid recovery bag FB through the filter cleaning liquid recovery tube 7b.
  • FIG. 22 shows the operating state of the pumps 30A and 30B in the filtration and concentration operation.
  • the tubes 30A and 30B are arranged as shown in FIGS. 24 (A) and 24 (C). That is, the tube arrangement of the pump 30A is maintained in the same state as the preparatory cleaning operation.
  • the concentrate tube 4 is disposed on the forward rotation roller 33, and the filter cleaning liquid supply tube 7 a is disposed on the reverse rotation roller 34. That is, in the pump 30B, when performing the filtration concentration operation, the tube arrangement is reversed from the preparatory cleaning operation.
  • the pump 30A is reversely rotated (in the direction of arrow b in FIG. 24A, rotated counterclockwise in FIG. 22), and the pump 30B is rotated in the forward direction (in the direction of arrow a in FIG. 24C, in FIG. 22). If it is rotated clockwise), the stock solution can be flowed as follows, so that the stock solution supplied from the stock solution bag UB can be filtered and concentrated to obtain a concentrated solution.
  • the cleaning liquid recovery bag FB connected to the waste liquid tube 5 is replaced with the waste liquid bag DB, and the cleaning liquid bag SB is replaced with the concentrated liquid bag CB through the concentrated liquid tube 4.
  • the cleaning solution bag SB of the supply tube 2 is replaced with a stock solution bag UB, and the pump 30A is reversed and the pump 30B is rotated forward.
  • the stock solution can be supplied from the stock solution bag UB to the stock solution supply port 10a of the filter 10 through the feed tube 2.
  • the supplied stock solution is filtered by the filter 10, and the filtrate is discharged from the filtrate outlet 10c.
  • the filtrate discharged from the filtrate discharge port 10 c is supplied to the filtrate supply port 20 a of the concentrator 20 through the filtrate supply tube 3.
  • the water is separated by the water separation member of the concentrator 20, and the water (waste liquid) separated from the filtrate is discharged from the waste liquid discharge port 20 c and is passed through the waste liquid tube 5 to the waste liquid bag. Supplied to DB.
  • the concentrate from which water has been separated from the filtrate is discharged from the concentrate discharge port 20 b and is collected in the concentrate bag CB via the concentrate tube 4.
  • the drive of the pumps 30A and 30B can be controlled independently, so that the flow rate of the stock solution flowing through the liquid supply tube 2 and the flow rate of the filtrate flowing through the concentrate tube 4 are independent of each other. Can be adjusted. Therefore, by controlling the driving of the pumps 30A and B, the concentration ratio of the stock solution can be freely adjusted.
  • FIG. 23 shows the operating state of the pumps 30A and 30B in the filter cleaning operation.
  • the tubes of the pumps 30A and 30B are arranged as shown in FIGS. That is, the tube arrangement of the pump 30A is maintained in the same state as the preparatory cleaning operation and the filtration concentration operation, and the tube arrangement of the pump 30B is maintained in the same state as the filtration concentration operation.
  • the pump 30A is rotated forward (in the direction of arrow a in FIG. 24A, clockwise in FIG. 23), and the pump 30B is rotated in the reverse direction (in the direction of arrow b in FIG. 24C, counterclockwise in FIG. 23). If it is rotated clockwise), since the cleaning liquid can be flowed as follows, the inside of the filter member of the filter 10 can be drained.
  • the cleaning liquid bag SB is connected to the filter cleaning liquid supply tube 7a, the pump 30A is rotated forward, and the pump 30B is reversed. Then, the cleaning liquid can be supplied from the cleaning liquid bag SB to the cleaning liquid supply port 10b of the filter 10 through the filter cleaning liquid supply tube 7a. The supplied cleaning liquid is discharged from the stock solution supply port 10a of the filter 10 and is recovered in the cleaning liquid recovery bag FB through the filter cleaning liquid recovery tube 7b. Then, the inside of the filter member of the filter 10 can be drained with the cleaning liquid.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a is connected to the filtrate discharge port 10c of the filter 10, the inside of the filter member of the filter 10 is cleaned with an external pressure in the filter cleaning operation. It is also possible.
  • the two pumps 30A and 30B having the normal rotation roller 33 and the reverse rotation roller 34 are used as the pump 30, so the rotation direction of the pumps 30A and 30B and the tube in the pump 30B If arrangement
  • the filter cleaning liquid recovery tube 7b and the liquid supply tube 2 are disposed in the pump 30A and the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 are disposed in the pump 30B is described. did.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a and the liquid supply tube 2 may be disposed in the pump 30A, and the filter cleaning liquid recovery tube 7b and the concentrate liquid tube 4 may be disposed in the pump 30B. Even in this case, if the rotation of the pumps 30A and 30B is adjusted and the tube arrangement of the pump 30B is changed as described above, the operation in the stock solution processing apparatus 1E can be changed.
  • the waste solution tube 5 may be arranged in the pump 30B instead of the concentrate tube 4.
  • the tubes arranged in the same pump are connected by a connecting member T such as a tape or a plate (see FIGS. 26B and 27). It is desirable. Then, it is possible to prevent problems such as misplacement of tubes or entanglement of tubes.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrate liquid tube 4 are reversed in a direction orthogonal to the axial direction of the drive shaft 32. That is, in FIG. 27A, the ends of the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 that are located on the left side with respect to the drive shaft 32 are connected to the drive shaft. The ends of the filter cleaning liquid supply tube 7 a and the concentrated liquid tube 4 that are disposed on the right side with respect to the drive shaft 32 and are positioned on the right side with respect to the drive shaft 32 are disposed on the left side with respect to the drive shaft 32.
  • the direction of the liquid flowing through the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrate liquid tube 4 can be reversed even if the rotation direction of the rollers and rollers where the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrate liquid tube 4 are arranged is the same. it can.
  • the surface on which the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 are in contact with the rollers 33 and 34 may be changed. That is, as shown in FIG. 27 (C), the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube arranged on one surface of the rollers 33 and 34 (the right surface in FIGS. 27 (C) and (D)). 4 is disposed so as to contact the other surface of the rollers 33 and 34 (the left surface in FIGS. 27C and 27D).
  • the direction of the liquid flowing in the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 is reversed even if the rotation direction of the rollers and rollers in which the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 are arranged is the same. be able to.
  • the housing 31 of the pump 30 has a surface 31s other than the surface 31s. It is necessary to provide a surface for sandwiching the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 between the rollers 33 and 34.
  • the housing 31 ⁇ / b> A is provided so that the rollers 33 and 34 are sandwiched between the housing 31.
  • the housing 31A is provided with a surface 31f facing the rollers 33 and 34 (in other words, a surface 31f facing the surface 31s of the housing 31).
  • the structure of the surface 31f is substantially the same as that of the surface 31s. That is, the surface 31f is formed such that the central axis (axis where the center of curvature is located) and the central axis of the drive shaft 32 are coaxial, and the radius of curvature is slightly longer than the outer diameter of the rollers 33 and 34. Then, the filter cleaning liquid supply tube 7 a and the concentrated liquid tube 4 can be sandwiched between the rollers 33 and 34 by both the one surface 31 s and the other surface 31 f of the rollers 33 and 34.
  • the direction of the liquid flowing through the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrate liquid tube 4 can be reversed even if the rotation direction of the rollers and rollers where the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrate liquid tube 4 are arranged is the same. it can.
  • reference numeral 37 denotes a cover provided on the side surface of the housing 31, that is, on one end of the drive shaft 32.
  • the base end (right end in FIG. 25A) of the cover 37 is provided so as to be swingable with respect to the housing 31 by a connecting member 37a such as a hinge. That is, the cover 37 is connected to the housing 31 so that the distal end portion can be moved closer to and away from the side surface of the housing 31 with the base end side as a fulcrum.
  • a bearing 37j that rotatably supports the drive shaft 32 is provided in the state where the inner surface of the cover 37, that is, the front end portion of the cover 37 is brought close to the side surface of the housing 31.
  • the state in which the tip of the cover 37 is brought close to the side surface of the housing 31 may be referred to as the state in which the cover 37 is closed, and the tip of the cover 37 is separated from the side surface of the housing 31.
  • This state (see FIG. 26) may be referred to as a state where the cover 37 is opened.
  • a gap X (opening) between the inner surface 31s of the housing 31 and the forward rotation roller 33 and the reverse rotation roller 34 is exposed.
  • the gap X is covered by the cover 37 when the cover 37 is closed (see FIG. 25A), and exposed when the cover 37 is opened.
  • This gap X is a space in which the filter cleaning liquid recovery supply tube 7b and the concentrated liquid tube 4 are arranged, and is along the axial direction of the drive shaft 32 (the left-right direction in FIGS. 25B and 26B). It is continuously growing.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 can be disposed at the positions of the forward rotation roller 33 and the reverse rotation roller 34 from the gap X.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 disposed at the positions of the forward rotation roller 33 and the reverse rotation roller 34 can be removed.
  • the order in which the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrate liquid tube 4 are inserted into the gap X is changed. Then, the positions of the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 can be reversed in the axial direction of the drive shaft 35.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrate liquid tube 4 can be attached and detached simply by moving the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrate liquid tube 4 along the axial direction of the drive shaft 35. Therefore, the liquid feeding state of the liquid flowing in the filter cleaning liquid supply tube 7a and the concentrated liquid tube 4 can be easily changed.
  • the cover 37 is connected to the side surface of the housing 31 when the cover 37 is closed by a magnet or a known engagement mechanism. For this reason, in the state which closed the cover 37, the drive shaft 35 can be stably supported by the bearing 37j.
  • the stock solution processing apparatus may be a stock solution processing apparatus 1B having a layout as shown in FIG.
  • the same reference numerals are given to the same functions and components as the stock solution processing apparatus 1. Also in the following description, the description of the parts having the same functions and configurations as the stock solution processing apparatus 1 will be omitted as appropriate.
  • a filter circulation tube 8 is provided in the stock solution processing apparatus 1B.
  • the filter circulation tube 8 communicates between the liquid supply tube 2 (or the stock solution supply port 10a) and the stock solution discharge port 10d of the filter 10.
  • the stock solution discharge port 10d of the filter 10 communicates with the stock solution supply port 10a in the same manner as the cleaning solution supply port 10b described above. Therefore, it is possible to use the cleaning liquid supply port 10b as the stock solution discharge port 10d.
  • this filter circulation tube 8 By providing this filter circulation tube 8, it is possible to always generate a circulation flow of the stock solution flowing in the long axis direction through the lumen of the hollow fiber in the filter 10. Then, since the state where the surface of the filtration member is washed with the stock solution can be formed, clogging of the filtration member due to components contained in the stock solution can be suppressed.
  • a concentrator circulation tube 9 is provided in addition to the stock solution treatment apparatus 1 shown in FIG.
  • the concentrator circulation tube 9 communicates between the concentrate discharge port 20b (or the concentrate tube 4) of the concentrator 20 and the filtrate supply port 20a (or the filtrate supply tube 3).
  • the concentrator 20 of the stock solution processing apparatus 1B includes a cleaning liquid supply port 20d communicated with the filtrate supply port 20a through the inside of the water separation member or a gap.
  • the cleaning liquid supply port 20d of the concentrator 20 communicates with the cleaning liquid bag SB via a concentrator cleaning liquid supply tube 6a that is clamped during filtration concentration or reconcentration.
  • the cleaning liquid for cleaning the moisture separating member is supplied to the concentrator 20 from the cleaning liquid supply port 20d of the concentrator 20 by releasing the clamp when cleaning the concentrator and using a roller pump or the like.
  • the cleaning liquid supply port 20d of the concentrator 20 is communicated with the filtrate supply port 20a, the cleaning liquid after cleaning the moisture separating member of the concentrator 20 is discharged from the filtrate supply port 20a.
  • This cleaning liquid is clamped at the time of filtration concentration or reconcentration, and is recovered in the concentrator cleaning liquid recovery bag GB through the concentrator cleaning liquid recovery tube 6b that is released at the time of concentration.
  • the above-described pump 30 can be used, but the pump 40 (see FIG. 5) having the following configuration is used as a pump for liquid feeding. Can also be adopted. If such a pump 40 is employed, even if a plurality of tubes as described above are provided, it is possible to appropriately feed liquid with one drive source.
  • FIG. 5 is a block diagram of the pump 40, and shows only the arrangement of the drive shaft 42 and the four rollers 43 to 46a and the arrangement of the tubes 2 to 9.
  • rollers 43 to 46a are arranged side by side in the axial direction of the drive shaft 32. Specifically, the forward rotation roller 43, the fixed roller 45, the first clamp roller 46a, and the reverse rotation roller 44 are provided in this order from one end of the drive shaft 42 (from top to bottom in FIG. 5). .
  • the normal rotation roller 43 and the reverse rotation roller 44 have the same functions as the normal rotation roller 33 and the reverse rotation roller 34 in the pump 30 described above.
  • the fixed roller 45 is a roller whose rotation is fixed to the drive shaft 42. That is, the roller is attached to the drive shaft 42 so as to rotate with the drive shaft 42. For example, the fixed roller 45 rotates forward when the drive shaft 42 rotates in the forward direction and rotates reversely when the drive shaft 42 rotates in the reverse direction.
  • the first clamp roller 46a is a roller whose rotation is fixed. Specifically, the first clamp roller 46a is a roller that is rotatable with respect to the drive shaft 42, but the rotation itself is fixed. In other words, the first clamp roller 46 a is a roller whose rotation is fixed with respect to the housing 31. That is, even if the drive shaft 42 rotates, the first clamp roller 46a is provided so as not to rotate.
  • the tubes 2 to 9 are respectively disposed on the four rollers 43 to 46a described above.
  • the tubes arranged on the rollers 43 to 46 are as follows.
  • a liquid supply tube 2 and a concentrated liquid tube 4 are arranged on the forward rotation roller 43. That is, the tubes arranged on the forward rotation roller 43 are in a liquid feeding state when the drive shaft 42 is rotated forward, and are in a clamped state (a state where liquid feeding cannot be performed) when the drive shaft 42 is reversed.
  • the fixed roller 45 is provided with a filter circulation tube 8 and a concentrator circulation tube 9. That is, the tubes arranged on the fixed roller 45 are always in a liquid supply state when the drive shaft 42 rotates, and the liquid supply direction changes in accordance with the forward and reverse rotations of the drive shaft 42.
  • the reverse roller 44 is provided with a filter cleaning supply tube 7a and a filter cleaning liquid recovery tube 7b.
  • the tubes arranged on the reverse rotation roller 44 are in a clamped state (a state in which liquid cannot be fed) when the drive shaft 42 is rotated forward, and are in a liquid feed state when the drive shaft 42 is reversely rotated.
  • the first clamp roller 46a is provided with a concentrator cleaning liquid supply tube 6a and a concentrator cleaning liquid recovery tube 6b. Since the first clamp roller 46a does not rotate regardless of the rotation of the drive shaft 42, the tubes arranged on the first clamp roller 46a are always clamped.
  • the concentration of the filter and the cleaning of the filter 10 can be performed by rotating the drive shaft 42 as follows.
  • the drive shaft 42 is rotated forward in a state where the filter 10 and the concentrator 20 are connected to each bag by each tube. Then, since the normal rotation roller 43 is in a liquid feeding state, the stock solution is pumped from the stock solution bag UB to the filter 10 through the feed tube 2. Then, the stock solution is filtered by the filter 10, and the filtered filtrate is supplied to the concentrator 20. At this time, since the fixed roller 45 is in a liquid feeding state in the normal rotation, a flow from the stock solution discharge port 10d toward the liquid supply tube 2 is generated in the filter circulation tube 8.
  • the concentrated liquid is fed from the filter 20 to the concentrated liquid bag CB through the concentrated liquid tube 4.
  • the fixed roller 45 is in a forward liquid feeding state, a flow is generated in the concentrator circulation tube 9 from the concentrate discharge port 20b toward the filtrate supply port 20a.
  • the concentrator 20 is also provided. Can be washed. That is, the concentrator cleaning liquid supply tube 6a and the concentrator cleaning liquid recovery tube 6b are disposed on the reverse rotation roller 44, and the filter cleaning liquid supply tube 7a and the filter cleaning liquid recovery supply tube 7b are disposed on the first clamp roller 46a. .
  • the cleaning liquid is pumped from the cleaning liquid bag SB to the concentrator 20 through the concentrator cleaning liquid supply tube 6a and the cleaning liquid supply port 20d, so that the concentrator 20 is cleaned with the cleaning liquid. Further, the cleaning liquid is discharged from the filtrate supply port 20a, and is recovered in the concentrator cleaning liquid bag GB through the concentrator cleaning liquid recovery tube 6b.
  • the concentrator cleaning liquid supply tube 6a, the concentrator cleaning liquid recovery tube 6b, the filter cleaning liquid supply tube 7a, and the filter cleaning liquid recovery tube 7b may be connected by a connecting member.
  • all the tubes 6a, 6b, 7a, 7b are connected by a connecting plate. Then, when all the tubes 6a, 6b, 7a, 7b are clamped by the reverse rotation roller 44 or the first clamp roller 46a and the housing 41, the surface of the connecting plate is made parallel to the axial direction of the drive shaft 42. deep.
  • the positions of the concentrator cleaning liquid supply tube 6a, the concentrator cleaning liquid recovery tube 6b, the filter cleaning liquid supply tube 7a, and the filter cleaning liquid recovery tube 7b are simply switched by simply inverting the connecting plate in the axial direction of the drive shaft 42. be able to.
  • a plurality of the concentrate tubes 4 arranged in the pump 40 may be provided.
  • a second clamp roller 46b is provided between the normal rotation roller 43 and the fixed roller 45, as with the first clamp roller 46a, but is rotatable with respect to the drive shaft 42, but the rotation itself is fixed.
  • a plurality of concentrate tubes 4 are provided so as to be movable in the axial direction of the drive shaft 42 (see FIG. 6). That is, the plurality of concentrated liquid tubes 4 are allowed to move between the normal rotation roller 43 and the second clamp roller 46b. Then, the concentration ratio can be adjusted by the number of the concentrated liquid tubes 4 arranged on the normal rotation roller 43. For example, as shown in FIG.
  • the concentration ratio is 10 times (in the case of 1 arrangement), 5 times (in the case of 2 arrangements), 3.3 times (in 3 cases) In the case of arrangement).
  • the housing 41 When the concentrate tube 4 is moved, the housing 41 is moved away from the normal rotation roller 43 and the second clamp roller 46b, and the concentrate tube 4 is moved after being released from the restraint therebetween.
  • the waste liquid tube 5 may be disposed on the normal rotation roller 43 instead of the concentrated liquid tube 4. Even in this case, filtration and concentration can be carried out by rotating the drive shaft 42 forward. If a plurality of waste liquid tubes 5 are provided, the concentration ratio can be changed by adjusting the number of waste liquid tubes 5.
  • a re-concentrate supply tube 3b that communicates the concentrate bag CB and the concentrator 20 may be provided. If the reconcentrated liquid supply tube 3b is provided, the concentrated liquid recovered in the concentrated liquid bag CB can be concentrated again.
  • FIG. 7 on the one end side (the upper end side in FIG. 7) of the drive shaft 42 in the normal rotation roller 43, as with the first and second clamp rollers 46 a and 46 b, with respect to the drive shaft 42.
  • a third clamp roller 46c that is rotatable but fixed in rotation is provided. Further, the liquid supply tube 2 is arranged in the vicinity of the third clamp roller 46 c in the normal rotation roller 43.
  • the housing 41 will be spaced apart from the normal rotation roller 43 and the 3rd clamp roller 46c, it will also become possible to replace the liquid supply tube 2 and the reconcentrated liquid supply tube 3b. If both tubes are replaced, the liquid supply tube 2 is placed on the third clamp roller 46c, and the re-concentrated liquid supply tube 3b is placed on the forward rotation roller 43. Then, if the drive shaft 42 is rotated forward, the concentrated liquid collected in the concentrated liquid bag CB can be supplied to the concentrator 20 and concentrated again. In addition, when the drive shaft 42 is rotated forward, all the tubes other than the reconcentrated liquid supply tube 3b and the concentrated liquid tube 4 are maintained in a clamped state, so that other parts are not affected. Concentration can be performed again.
  • the liquid supply tube 2 and the reconcentrated liquid supply tube 3b may be connected by a connecting member.
  • the liquid supply tube 2 and the reconcentrated liquid supply tube 3b are connected by a connection plate. Then, when the liquid supply tube 2 and the re-concentrated liquid supply tube 3b are clamped by the normal rotation roller 43 or the third clamp roller 46c and the housing 41, the surface of the connection plate is parallel to the axial direction of the drive shaft 42. Keep it. Then, the position of the liquid supply tube 2 and the reconcentrated liquid supply tube 3b can be easily switched by simply inverting the connecting plate in the axial direction of the drive shaft 42.
  • the stock solution processing apparatus may be a stock solution processing apparatus 1C having a layout as shown in FIG.
  • the configuration of the pump 50 and the rollers in which the tubes 3b to 7a are arranged in the rollers 53 to 57 in the pump 50 are different, and the filter circulation tube 8 and the concentrator circulation tube 9 are not provided. Therefore, it is different from the stock solution processing apparatus 1B.
  • other configurations have substantially the same configuration as that of the stock solution processing apparatus 1B. Therefore, hereinafter, the pump 50 and the tubes 3b to 7a disposed on the rollers 53 to 57 of the pump 50 will be described.
  • a pump 50 (see FIG. 10) having the following configuration is employed as a pump for liquid feeding.
  • the tubes 3b to 7a are arranged on the seven rollers 53a to 57, and the relative positions of the tubes 3b to 7a and the seven rollers 53a to 57 of the pump 50 depend on the axial direction of the drive shaft 52. It is provided so that it may move along.
  • the tubes 3b to 7a are connected to each other by a connecting plate or the like, the tubes 3b to 7a can be moved relative to the rollers 53a to 57 simultaneously and by the same length. Further, if the drive shaft 52 is moved in the axial direction, the rollers 53a to 57 can be moved simultaneously and the same length with respect to the tubes 3b to 7a.
  • the supply tube 2 and the filtrate supply tube 3 are not arranged on the rollers 53a to 57 of the pump 50, so that the liquid can always flow freely.
  • the pump 50 includes seven rollers 53a to 57, and the liquid feeding is controlled by switching the rollers to be operated.
  • FIG. 10 is a block diagram of the pump 50, and shows only the arrangement of the drive shaft 52 and the seven rollers 53 to 57 and the arrangement of the tubes 3b to 7a.
  • the roller group A in FIG. 10A corresponds to the first roller group in the claims
  • the roller group B in FIG. 10A is the second roller in the claims. Corresponds to a group of rollers.
  • rollers 53 a to 57 are arranged on the drive shaft 52 side by side in the axial direction of the drive shaft 52. Specifically, in order from one end of the drive shaft 52, a first reverse rotation roller 54a, a first normal rotation roller 53a, a second reverse rotation roller 54b, a clamp roller 56, a free roller 57, a third reverse rotation roller 54c, and a second normal rotation The rollers 53b are provided in this order.
  • the forward rotation rollers 53a and 53b, the reverse rotation rollers 54a and 54b, and the clamp roller 56 all have the same functions as the forward rotation roller 43, the reverse rotation roller 44, and the clamp roller 46 in the pump 40 described above.
  • the free roller 57 is a roller provided so as to be rotatable with respect to the drive shaft 52.
  • the free roller 57 has a smaller diameter than other rollers, and even if a tube is disposed on the free roller 57, neither the liquid feeding function nor the clamping function is exhibited. That is, a gap larger than the diameter of the tube is formed between the outer surface of the free roller 57 and the inner surface of the housing 51.
  • the free roller 57 is not necessarily required to have a diameter smaller than that of other rollers as long as the drive shaft 52 rotates so that neither the liquid feeding function nor the clamping function is exhibited.
  • the housing 51 is not provided in the portion of the free roller 57, and the radius of curvature of the inner surface of the housing 51 may be made larger than that in other portions at a position corresponding to the free roller 57.
  • the tubes 3b to 7a can move with respect to the seven rollers 53a to 57 by the same amount at the same timing.
  • the tubes 3b to 7a are arranged on the seven rollers 53 to 57 during each operation in the stock solution processing apparatus 1C.
  • the pre-cleaning operation is an operation of washing each part of the stock solution processing apparatus 1C with a washing solution such as physiological saline before the stock solution processing by the stock solution processing apparatus 1C.
  • a washing solution such as physiological saline
  • the concentrated liquid tube 4 is disposed on the first reverse rotation roller 54a.
  • the reconcentrated liquid supply tube 3b is disposed on the second reverse rotation roller 54b
  • the waste liquid tube 5 is disposed on the third reverse rotation roller 54c.
  • the free roller 57 is provided with a filter cleaning liquid supply tube 7a. Accordingly, when the drive shaft 52 rotates in the reverse direction, the liquid is fed by the tubes arranged in the first to third reverse rotation rollers 54a to 54c, and freely passes into the filter cleaning liquid supply tube 7a and the supply tube 2. The liquid is ready to flow.
  • cleaning liquid supply tube 7a are maintained in the state arrange
  • each operation can be performed by changing the rotation of the drive shaft 52 and moving the tubes 3b to 7a as follows.
  • each operation will be described with reference to FIGS.
  • the roller enclosed by the thick line is a roller which operate
  • a and B indicate the respective roller groups in FIG.
  • the tube which is a thick line turns into the tube into which the liquid is flowing.
  • each of the tubes 3b to 7a is connected by a connecting plate, and when the connecting plate is moved in the axial direction of the drive shaft 52, each of the tubes 3b to 7a has the seven rollers 53a to 57 in the state described above. The description will be made on the assumption that they are arranged.
  • each part of the stock solution processing apparatus 1C is washed with a cleaning solution such as physiological saline (FIG. 11).
  • the housing 51 is separated from the rollers 53a to 57 so that the tubes 3b to 7a can move. Subsequently, the connecting plate is moved so that the tubes 3b to 7a are arranged at the positions shown in FIG. When the tubes 3b to 7a are arranged at predetermined positions, the housing 51 is moved closer to the rollers 53a to 57, and the movement of the tubes 3b to 7a is fixed.
  • the cleaning solution bag SB is connected to the concentrated solution tube 4 and the reconcentrated solution supply tube 3b. Further, the cleaning liquid bag SB is also connected to the waste liquid tube 5.
  • a cleaning liquid recovery bag FB is connected to the supply tube 2 and the filter cleaning liquid supply tube 7a.
  • a bucket for receiving the cleaning liquid flowing out from the supply tube 2 and the filter cleaning liquid supply tube 7a may be provided. Moreover, if the same operation as the preparatory cleaning operation is performed, it is possible to clean the stock solution processing apparatus 1C after the completion of the filtration and concentration operation.
  • a concentrated liquid bag CB is connected to the concentrated liquid tube 4 and the re-concentrated liquid supply tube 3b instead of the cleaning liquid bag SB.
  • a stock solution bag UB is connected to the supply tube 2.
  • a cleaning solution bag SB is connected to the filter cleaning solution supply tube 7a.
  • a waste liquid bag DB is connected to the waste liquid tube 5 instead of the cleaning liquid bag SB. Then, the tubes 3b to 7a are moved from the position where the preparatory cleaning operation shown in FIG. 10A is performed to the position where the filtration concentration operation shown in FIG. 10B is performed.
  • the cleaning solution may be collected in the stock solution bag UB, but after completion of the filtration and concentration operation, the stock solution bag UB may be replaced with the cleaning solution collection bag FB for cleaning.
  • the cleaning solution collection bag FB By collecting the washing liquid in the washing liquid collection bag FB, the cancer cells stored in the filter 10 can be collected.
  • the tubes 3b to 7a are moved so as to change from the state of the filtration and concentration operation to the state of the re-concentration operation shown in FIG.
  • the drive shaft 52 is rotated forward. Then, the concentrate is supplied from the concentrate bag CB to the concentrator 20 through the re-concentrate supply tube 3b.
  • the concentrated liquid supplied to the concentrator 20 is supplied to the concentrated liquid bag CB through the concentrated liquid tube 4 through the concentrated liquid, and the waste liquid separated from the concentrated liquid passes through the waste liquid tube 5 to the waste liquid bag DB. (FIG. 14).
  • the re-concentrated liquid supply tube 3b and the concentrated liquid tube 4 may be connected to the same concentrated liquid bag CB. However, when the concentrated solution in the concentrated solution bag CB is concentrated to a predetermined concentration ratio, the re-concentrated solution supply tube 3b and the concentrated solution tube 4 are connected to different concentrated solution bags CB, respectively.
  • the filter 10 and the concentrator 20 are caused by cell components (cancer cells, macrophages, leukocytes, red blood cells, platelets, etc.), bacteria, clots, fibrin clots, proteins, lipids, etc. contained in the stock solution. Clogging occurs.
  • the pressure in the filtrate supply tube 3 (P1 in FIGS. 11 to 14) and the pressure in the waste liquid tube 5 (P2 in FIGS. 11 to 14) are measured, and the total pressure of P1 and P2 is calculated.
  • the absolute value is controlled to be constant or less than a certain value.
  • Such pressure can be controlled by controlling the rotational speed of the drive shaft 52 of the pump 50 and adjusting the flow rate.
  • the drive shaft 52 is controlled so that the absolute value of the pressure of the concentrated liquid in the reconcentrated liquid supply tube 3b and the absolute value of the pressure of the waste liquid tube 5 are maintained at predetermined values.
  • the concentration ratio of the concentrate is adjusted.
  • the rotational speed of the drive shaft 52 of the pump 50 may be controlled so that the absolute value of the total pressure of P1 and P2 is constant, but the absolute value of the differential pressure between the two is constant or less than a certain value. You may control to. Moreover, you may control so that either one of P1 or P2 may become fixed or below a fixed value.
  • each solution is pumped from the concentrator 20 to the concentrate bag CB and the waste solution bag DB. Then, a force is applied to the liquid flowing through the tubes 3b to 7a so as to flow toward the concentrated solution bag CB and the waste solution bag DB. Then, the liquid backflow does not occur even if the concentrated solution bag CB and the waste solution bag DB are not necessarily arranged at a position lower than the stock solution bag UB. Then, since there is no restriction on the position where each bag is placed, the burden during the work can be reduced, and the degree of freedom of the shape of the apparatus can be increased.
  • the pump 60 includes five rollers 62a to 67, and the liquid feeding is controlled by switching the rollers to be operated.
  • the pump 60 includes two drive shafts (drive shafts 62a and 62b).
  • the drive shafts 62 a and 62 b are arranged coaxially, and the tips of the drive shafts 62 a and 62 b are both connected to the free roller 67.
  • FIG. 15 is a block diagram of the pump 60, and shows only the arrangement of the drive shafts 62a and 62b and the five rollers 62a to 67 and the arrangement of the tubes 3b to 7a.
  • a fixed roller 65, a first reverse roller 64a, and a free roller 67 are arranged side by side on the drive shaft 62a toward the drive shaft 62b.
  • a free roller 67, a second reverse roller 64b, and a forward roller 63 are arranged side by side on the drive shaft 62b from the drive shaft 62a side.
  • the normal rotation roller 63, the respective reverse rotation rollers 64a and 64b, and the fixed roller 65 all have the same functions as the normal rotation roller 43, the reverse rotation roller 44, and the fixed roller 45 in the pump 40 described above.
  • the free roller 67 has the same function as the free roller 57 in the pump 50 described above.
  • the tubes 3b to 7a can move relative to the five rollers 62a to 67 at the same timing by the same amount.
  • the tubes 3b to 7a are arranged on the five rollers 62a to 67 during each operation in the stock solution processing apparatus 1C.
  • the concentrate tube 4 is disposed on the fixed roller 65. Further, the reconcentrated liquid supply tube 3b is disposed on the first reverse rotation roller 64a, and the waste liquid tube 5 is disposed on the second reverse rotation roller 64b. A filter cleaning liquid supply tube 7 a is disposed on the free roller 67. Therefore, when the drive shafts 62a and 62b are reversed, the liquid is fed by the tubes arranged in the first and second reverse rollers 64a and 64b and the fixed roller 65, and the filter cleaning liquid supply tube 7a is filled with liquid. The liquid can freely flow.
  • the tubes 3b to 7a are moved from the pre-cleaning state, and the rollers on which the tubes 3b to 7a are arranged are changed as follows. First, the concentrated liquid tube 4 and the reconcentrated liquid supply tube 3b are maintained in a state where they are disposed on the fixed roller 65 and the first reverse rotation roller 64a. On the other hand, the filter cleaning liquid supply tube 7 a is disposed on the second reverse rotation roller 64 b, and the waste liquid tube 5 is disposed on the normal rotation roller 63.
  • the drive shafts 62a and 62b can be operated by separate drive sources. Then, if the rotation speed of the drive shafts 62a and 62b is changed, the concentration ratio can be changed.
  • the pressure of the filtrate in the filtrate supply tube 3 (P1 in FIGS. 11 to 14) and the pressure of the waste liquid tube 5 (P2 in FIGS. 11 to 14) are predetermined. If the value is maintained, the concentration ratio can be controlled.
  • the stock solution processing apparatus 1D may be a stock solution processing apparatus 1D having a layout as shown in FIG.
  • the configuration of the pump is different from that of the stock solution processing apparatus 1B and the stock solution processing apparatus 1C.
  • the operation can be changed more easily and accurately than the stock solution processing apparatus 1, the stock solution processing apparatus 1B, and the stock solution processing apparatus 1C. It has become.
  • the stock solution processing apparatus 1D of FIG. 16 also has substantially the same configuration as the stock solution processing apparatus 1, stock solution processing apparatus 1B, and stock solution processing apparatus 1C except for the pump 70. For this reason, even in the stock solution processing apparatus 1D, the same reference numerals are given to the same functions and configurations as the stock solution processing apparatus 1, the stock solution processing apparatus 1B, and the stock solution processing apparatus 1C. Also in the following description, the description of the portions having the same functions and configurations as the stock solution processing apparatus 1, the stock solution processing apparatus 1B, and the stock solution processing apparatus 1C will be omitted as appropriate.
  • the stock solution processing apparatus 1D is not provided with the filter circulation tube 8 and the concentrator circulation tube 9 as in the stock solution treatment apparatus 1C.
  • a tube 9 may be provided.
  • the pump 70 includes six rollers 73a to 77, and controls the liquid feeding of each arranged tube by switching the rollers to be operated.
  • This pump 70 differs from the pump 50 and the pump 60 in that a plurality of tubes 2 to 7b are attached to the tube circuit 80.
  • the tube circuit 80 is provided with a plurality of roller arrangement portions 81 to 87 for arranging the rollers 73a to 77 of the pump 70, and the rollers 73a to 77 are arranged on the roller arrangement portions 81 to 87 to set a cover. By doing so, liquid feeding and tube clamping by a plurality of tubes 2 to 7b can be performed.
  • the liquid feeding state in each of the tubes 2 to 7b can be changed also by changing the roller arrangement portions 81 to 87 in which the rollers 73a to 77 are arranged. That is, the pump 70 can change the liquid feeding state, that is, the work performed by the stock solution processing apparatus 1D, by changing the roller to be operated and the roller arrangement portions 81 to 87 for arranging the rollers 73a to 77. It can be done.
  • FIG. 20 is a block diagram of the pump 70, and shows only the arrangement of the drive shaft 72, rollers 73a to 77, and tubes 2 to 7b in the tube circuit 80.
  • FIG. 20 is a block diagram of the pump 70, and shows only the arrangement of the drive shaft 72, rollers 73a to 77, and tubes 2 to 7b in the tube circuit 80.
  • the drive shaft 72 has a clamp roller 76, a free roller 77, a first reverse roller 74a, and a second reverse roller 74b along the axial direction (from top to bottom in FIG. 20).
  • the first forward rotation roller 73a and the second forward rotation roller 73b are arranged in this order.
  • the first and second forward rotation rollers 73a and 73b and the first and second reverse rotation rollers 74a and 74b have the same functions as the forward rotation roller 43 and the reverse rotation roller 44 in the pump 40 described above.
  • the clamp roller 76 and the free roller 77 have the same functions as the clamp roller 56 and the free roller 57 in the pump 50 described above.
  • the tube circuit 80 is provided with seven roller arrangement portions 81 to 87.
  • the seven roller arrangement portions 81 to 87 are openings.
  • the roller placement portions 81 to 87 are configured so that all the rollers 73a to 77 of the pump 70 are placed in the roller placement portion 81 if the axial direction (vertical direction in FIG. 20) and the axial direction of the drive shaft 72 of the pump 70 are parallel. Sized to be accommodated in .about.87.
  • the tube circuit 80 is provided with a plurality of tubes 2 to 7b.
  • the plurality of tubes 2 to 7a are provided side by side along the axial direction of the seven roller arrangement portions 81 to 87. Specifically, at the position of the roller arrangement portion 81, along the axial direction of the roller arrangement portions 81 to 87 (from top to bottom in FIG. 20), the reconcentrated liquid supply tube 3b, the liquid supply tube 2, and the filtration
  • the apparatus cleaning liquid supply tube 7a, the concentrated liquid tube 4, the waste liquid tube 5, and the filter cleaning liquid recovery tube 7b are arranged in this order.
  • the reconcentrated liquid supply tube 3b and the liquid supply tube 2 are interchanged between the roller arrangement portion 84 and the roller arrangement portion 85.
  • the filter cleaning liquid recovery tube 7 b is positioned between the filter cleaning liquid supply tube 7 a and the concentrated liquid tube 4 between the roller arrangement portion 81 and the roller arrangement portion 82.
  • the plurality of tubes 2 to 7b are arranged so as to cross the roller arrangement portions 81 to 87 at the positions of the seven roller arrangement portions 81 to 87.
  • the drive shaft 72 of the pump 70 and the shafts of the tubes 2 to 7a are arranged.
  • the tubes 2 to 7b are arranged so that the directions are substantially orthogonal.
  • the state where “all the rollers 73a to 77 of the pump 70 are arranged in the respective roller arrangement portions 81 to 87” described above is arranged so that the respective tubes 2 to 7b are in contact with the rollers 73a to 77.
  • the tubes 2 to 7b are arranged so as to be in a liquid feeding state corresponding to each work when all the rollers 73a to 77 of the pump 70 are arranged in the seven roller arrangement portions 81 to 87. .
  • the seven roller placement units 81 to 87 perform preparatory cleaning (roller placement unit 81), filtration concentration and filter cleaning (roller placement units 82 to 84), and re-concentration (roller placement units 85 to 87).
  • rollers 73a to 77 are arranged.
  • the plurality of tubes 2 to 7b are arranged in the roller arrangement portion 81 so as to be arranged on a predetermined roller among the rollers 73a to 77b.
  • the rollers in which the filter cleaning liquid supply tube 7a, the filter cleaning liquid recovery tube 7b, the concentrated liquid tube 4, and the waste liquid tube 5 are arranged are changed.
  • positioned replaces with respect to preparatory washing
  • the plurality of tubes 2 to 7b are attached to the tube circuit 80 having the roller arrangement portions 81 to 87, the plurality of tubes 2 to 7b are disposed at the positions of the respective roller arrangement portions 81 to 87.
  • the liquid feeding state of the plurality of tubes 2 to 7b can be freely changed in accordance with the work performed by each of the roller placement portions 81 to 87.
  • the liquid feeding state can be changed simply by changing the roller arrangement portions 81 to 87 for arranging the rollers 73a to 77, the operation can be easily changed and mistakes can be prevented.
  • the tube circuit 80 can be slid with respect to the rollers 73a to 77, or the tube circuit 80 can be once separated from the rollers 73a to 77 and covered again.
  • roller arrangement portions 81 to 87 in the tube circuit 80 are not particularly limited in the method and shape of forming the roller arrangement portions 81 to 87 as long as all the rollers 73a to 77 of the pump 70 can be arranged.
  • a through-hole may be provided in the sheet-like member, and the through-holes may be used as the roller arrangement portions 81 to 87.
  • the tube circuit 80 may be formed by connecting a plurality of rod-shaped or strip-shaped frames by a string, the above-described tube, or the like. In this case, a portion between adjacent frames can be used as the roller arrangement portions 81 to 87.
  • the plurality of tubes 2 to 7a may have the same flow path area over the entire length, but the flow path area may be changed according to the positions of the roller arrangement portions 82 to 87.
  • the flow rate can be changed by changing the roller arrangement portions 82 to 87 where the rollers 73a to 77 are arranged.
  • the flow path area (referred to as a normal area) other than the roller arrangement portions 82 to 87 in the waste liquid tube 5 is 1/10.
  • the position of the roller arrangement portion 83 and the roller arrangement portion 86 is 1/6 of the normal area
  • the position of the roller arrangement portion 84 and the roller arrangement portion 87 is 1/3 of the normal area.
  • the concentration ratio can be changed by changing the roller arrangement portions 82 to 87 where the rollers 73 to 77 are arranged. That is, if the roller arrangement portions 82 to 87 arranged for the rollers 73 to 77 are changed, the flow rate of the liquid flowing through the waste liquid tube 5 is set to 1/10, 1/6, and 1/3 of the flow rate of the liquid flowing through the liquid supply tube 2. Can be.
  • the rollers 73a to 77 are arranged in the roller arrangement unit 81. Then, the reconcentrated liquid supply tube 3 b is disposed on the clamp roller 76. The free roller 77 is provided with the liquid supply tube 2 and the filter cleaning liquid supply tube 7a. Further, the concentrated liquid tube 4 and the waste liquid tube 5 are arranged on the first reverse roller 74a and the second reverse roller 74b, respectively. Further, the filter cleaning liquid recovery tube 7b is disposed on the first normal rotation roller 73a.
  • the liquid when the drive shaft 72 rotates in the reverse direction, the liquid is fed by the concentrated liquid tube 4 and the waste liquid tube 5 disposed in the first reverse rollers 74a and 74b, and is supplied into the liquid supply tube 2 and the filter cleaning liquid supply tube 7a. Is in a state where liquid can freely flow. Further, when the drive shaft 72 rotates in the forward direction, the liquid is fed by the filter cleaning liquid recovery tube 7b disposed on the first forward roller 73a, and is freely placed in the liquid supply tube 2 and the filter cleaning liquid supply tube 7a. It will be in the state where a liquid can flow into.
  • the arrangement of the concentrated liquid tube 4 and the waste liquid tube 5 is changed from the first reverse rotation roller 74a and the second reverse rotation roller 74b to the first normal rotation roller 73a and the first normal rotation roller 73b, respectively. Therefore, when the drive shaft 72 rotates in the forward direction, the liquid is fed by the concentrated liquid tube 4 and the waste liquid tube 5 disposed on the first and second forward rollers 73a and 73b, and the liquid supply tube 2 is free to move. It will be in the state where a liquid can flow into. On the other hand, the filter cleaning liquid supply tube 7a and the filter cleaning liquid recovery tube 7b disposed on the first reverse roller 74a and the second reverse roller 74b are clamped.
  • the liquid is fed by the concentrated liquid tube 4 and the waste liquid tube 5 disposed in the first and second forward rollers 73 a and 73 b and is disposed in the free roller 77.
  • the reconcentrated liquid supply tube 3b is in a state where the liquid can freely flow.
  • the filter cleaning liquid supply tube 7a and the filter cleaning liquid recovery tube 7b arranged on the first and second reverse rollers 74a and 74b and the liquid supply tube 2 arranged on the clamp roller 76 are clamped. It becomes.
  • each of the operations can be performed by changing the roller arrangement portions 85 to 87 for arranging the rollers 73a to 77 and switching the forward / reverse rotation / stop of the drive shaft 72. Can be implemented. Each operation will be described below with reference to FIGS.
  • the thick lined tube is the tube in which the liquid flows.
  • each part of the stock solution processing apparatus 1D is cleaned with a cleaning solution such as physiological saline (FIG. 16).
  • the housing 71 is separated from the rollers 73a to 77 so that the tubes 2 to 7a can move.
  • the tube circuit 80 is made movable.
  • the tube circuit 80 is moved so that the rollers 73 a to 77 are arranged in the roller arrangement portion 81.
  • the housing 71 is moved closer to the rollers 73a to 77, and the movement of the tubes 2 to 7b (that is, the movement of the tube circuit 80) is fixed.
  • the cleaning solution bag SB is connected to the concentrated solution tube 4, the waste solution tube 5, and the filter cleaning solution recovery tube 7b.
  • the supply tube 2, the filter cleaning liquid supply tube 7a, and the re-concentrated liquid supply tube 3b are arranged so that the cleaning liquid flowing out from one end thereof can be discharged into the bucket, or one end thereof is connected to the cleaning liquid recovery bag FB or the like. To do.
  • the cleaning liquid bag SB is connected to the filter cleaning liquid recovery tube 7b and the drive shaft 72 is rotated forward, the cleaning liquid is supplied to the filter 10 through the filter cleaning liquid recovery tube 7b.
  • the liquid can flow through the tubes except for the reconcentrated liquid supply tube 3b, the concentrated liquid tube 4 and the waste liquid tube 5.
  • the cleaning liquid is recovered in a bucket, a cleaning liquid recovery bag FB, and the like through the reconcentrated liquid supply tube 3b, the tubes other than the concentrated liquid tube 4 and the waste liquid tube 5, and the filter 10. Therefore, the respective parts of the stock solution processing apparatus 1D can be cleaned by the preparatory cleaning operation so that there is no cleaning residue (FIG. 16).
  • the tube circuit 80 is moved so that the rollers 73a to 77 are arranged in the roller arrangement portion 82 (or the roller arrangement portions 83 and 84). Then, the stock solution bag UB is connected to the supply tube 2.
  • a waste liquid bag DB is connected to the waste liquid tube 5 instead of the cleaning liquid bag SB.
  • a cleaning liquid recovery bag FB is connected to the filter cleaning liquid recovery tube 7b instead of the cleaning liquid bag SB.
  • a concentrated solution bag CB is connected to the concentrated solution tube 4 instead of the cleaning solution bag SB.
  • a cleaning solution bag SB is connected to the filter cleaning solution supply tube 7a.
  • the reconcentrated liquid supply tube 3b is connected to the concentrated liquid bag CB.
  • the cleaning liquid may be collected in the cleaning liquid collection bag FB, but may be collected in the waste liquid bag DB.
  • Reconcentration work When the concentrated liquid collected in the concentrated liquid bag CB is not sufficiently concentrated, or when the concentrated liquid is further concentrated, reconcentration work is performed.
  • the re-concentration operation may be performed immediately after the filtration concentration operation, or may be performed when the concentrated solution stored in the concentrated solution bag CB is concentrated again.
  • a case where the reconcentration operation is performed immediately after the filtration concentration operation will be described.
  • the tube circuit 80 is moved so that the rollers 73a to 77 are disposed in the roller arrangement portion 85 (or the roller arrangement portions 86 and 87) for the reconcentration operation.
  • the drive shaft 72 is rotated forward. Then, the concentrate is supplied from the concentrate bag CB to the concentrator 20 through the re-concentrate supply tube 3b.
  • the concentrated liquid supplied to the concentrator 20 is supplied to the concentrated liquid bag CB through the concentrated liquid tube 4 through the concentrated liquid, and the waste liquid separated from the concentrated liquid passes through the waste liquid tube 5 to the waste liquid bag DB. (FIG. 19).
  • the re-concentrated liquid supply tube 3b and the concentrated liquid tube 4 may be connected to the same concentrated liquid bag CB. However, when the concentrated solution in the concentrated solution bag CB is concentrated to a predetermined concentration ratio, the re-concentrated solution supply tube 3b and the concentrated solution tube 4 are connected to different concentrated solution bags CB, respectively.
  • a bag is connected to each tube according to work. That is, the stock solution bag UB, the concentrated solution bag CB, the waste solution bag DB, the cleaning solution bag SB, and the cleaning solution recovery bag FB are connected. These bags are suspended and held on an infusion stand or the like, but the height of each bag is not particularly limited.
  • all bags may be arranged at the same height as long as the processing apparatus includes a filter, a concentrator, and a roller pump device that performs liquid feeding. The same effect can be obtained when the bags are arranged at the same height.
  • the stock solution treatment apparatus of the present invention is a device for obtaining concentrated liquid by filtering and concentrating pleural and ascites fluid containing cells, blood at the time of surgery or phlebotomy, etc., and purifying and reusing plasma such as plasma waste liquid from plasma exchange Suitable for equipment to do.

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Abstract

【課題】洗浄機能を有しつつ装置の大型化を防ぐことができる原液処理装置、かかる原液処理装置に採用できるローラーポンプ装置およびバッグの配置方法を提供する。 【解決手段】一本の駆動軸32に複数のローラー33,34が設けられており、複数のローラー33,34と32駆動軸との間にはワンウェイクラッチ35,36が設けられており、ワンウェイクラッチ35,36は、駆動軸32と正転ローラー33の間に設けられている正転側ワンウェイクラッチ35と、駆動軸32と逆転ローラー34の間に設けられている逆転側ワンウェイクラッチ36と、を備えている。駆動軸32の回転方向を変化させれば、正転ローラー33のみまたは逆転ローラー34のみに回転力を供給することができる。一つの駆動源で2つのローラー33,34を独立して駆動させることができるので、各ローラー33,34に配置されたチューブからそれぞれ独立して送液することができる。

Description

原液処理装置、ローラーポンプ装置およびバッグの配置方法
 本発明は、原液処理装置、ローラーポンプ装置およびバッグの配置方法に関する。さらに詳しくは、癌性胸腹膜炎、肝硬変などにおいて胸部や腹部に溜まる胸腹水や血漿交換療法の廃液血漿などの原液を濾過したり濃縮したりして点滴静注する処理液を得るための原液処理装置、かかる原液処理装置に使用されるローラーポンプ装置およびバッグの配置方法に関する。
 癌性胸腹膜炎、肝硬変などでは、胸腔や腹腔に胸水や腹水が溜まる場合があり、このような胸腹水が溜まった状態では、胸腹水が周囲の臓器を圧迫するなどの問題が生じる。かかる問題を改善するために、穿刺により胸腹水を抜く処理が行われる場合がある。
 一方、胸腹水には、血液から漏出した血漿成分の一部または全てが含まれており、この血漿中には主要な蛋白質(例えば、アルブミンやグロブリンなど)が含まれている。胸腹水を抜くことによって上記症状は改善されるものの、水分とともに蛋白質などの人体に有用な成分などが失われてしまう。このため、アルブミン製剤やグロブリン製剤などを静脈から投与するなどして失われた成分を補給することが必要になる。
 しかし、アルブミン製剤などを静脈から投与することによって、特定の成分を補給することはできるものの、製剤が高価であり、治療費が非常に高くなる。
 しかも、特定の成分しか供給できないので、失われた成分のうち偏った成分しか補給できないため、低栄養や易感染性などの問題が生じる可能性もある。
 そこで、胸腔や腹腔から抜いた胸水または腹水を処理後に静脈内へ投与する治療方法、いわゆる胸腹水濾過濃縮再静注法(Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy;CART)が開発されている。このCARTでは、採取した胸水または腹水を入れたバッグ(原液バッグ)から中空糸膜を有する濾過器に胸水または腹水を供給して液体成分を分離する。分離された液体成分を濃縮器に通すことによって水分の一部を除去して濃縮し、得られた濃縮液を静脈内へ投与する。かかるCARTの場合、胸水や腹水に含まれる細胞成分以外の有効な成分の大部分を患者の体内に戻すことができるので、特定の成分に限定することなく、血液から失われた成分を効果的に患者に供給できる。しかも、濃縮液を投与しても不足する成分を不足する量だけ製剤によって補えばよいので、アルブミン製剤などの使用量を極力少なくすることができ、治療費を抑えることができる。
 ところで、現在、CARTに使用する濃縮液を製造する場合、処理する原液(胸水または腹水)を濾過器および濃縮器に供給するが、濾過器では中空糸膜によって原液中の細胞等を捕捉して濾過する方法を採用している。このため、濾過処理をしていくうちに、捕捉した細胞等によって中空糸膜が詰まってしまう可能性がある。すると、濾過器の圧損が大きくなり中空糸膜を通過する液量が少なくなり処理効率が低下するので、濾過できなくなった際には中空糸膜を洗浄しなければならない。
 特許文献1には、腹水に適した限外濾過性能を有する限外濾過膜を採用することによって目詰まりを防止できる旨が開示されているものの、処理の進行に伴って細胞等が堆積すれば目詰まりが発生してしまう。
 一方、特許文献2には、濾過器と濃縮器の間に設けたポンプ(送液ポンプ)が発生する陰圧によって濾過器から原液を吸い出して濃縮器に供給し、濃縮器の出口に設けたポンプ(濃縮ポンプ)が発生する陰圧によって濃縮器から濃縮液を吸い出す構成とした腹水濾過濃縮システムが開示されている。このシステムでは、濃縮器の廃液口から洗浄液を供給しつつ送液ポンプを逆転させれば、送液ポンプによって発生する陰圧によって濃縮器から洗浄液を吸い出すことができる。しかも、濃縮器から吸い出した洗浄液を濾過器に供給することができる。すると、原液が流れる方向と逆方向に洗浄液を流すことができるので、洗浄液によって濾過器および濃縮器を洗浄(逆洗浄)することができる。この技術を採用すれば、濾過器において、目詰まりした中空糸膜から捕捉した細胞等を分離除去して、中空糸膜の詰りを解消することができる可能性がある。
 しかし、特許文献2では、濾過器を流れる液の流量は送液ポンプによって調整しており、濃縮液の流量(つまり濃縮割合)は濃縮ポンプによって調整している。つまり、濾過濃縮のために複数のポンプを設けているので、装置が大型化する。
 一方、特許文献3には、一つの回転軸にワンウェイクラッチを介して2つの加圧部材を取り付けたポンプ装置が開示されている。このポンプ装置では、2つの加圧部材にチューブを巻き掛けておけば、回転軸の回転方向を変えるだけで送液するチューブを変更できるようになっている。つまり、一つのポンプを2つのポンプのように機能させることができるので、このポンプを特許文献2に適用すれば、ポンプ数を少なくでき、装置の大型化を防止できる可能性がある。
特開2012-125557号公報 特開2015-126763号公報 特開2001-20872号公報
 しかるに、CART等に使用する原液を処理する装置では、複数の作業を実施する必要があり、各作業によってチューブ内を流れる液体の方向が変化する。しかし、特許文献3のポンプでは、各加圧部材に巻き掛けられているチューブにおいて、液体を流すことができる方向は一方向に限られてしまう。したがって、特許文献3のポンプをそのまま特許文献2の技術に適用した場合に、複数の作業を実施できない可能性がある。
 本発明はかかる事情に鑑み、洗浄機能を有しつつ装置の大型化を防ぐことができる原液処理装置、かかる原液処理装置に採用できるローラーポンプ装置、およびバッグの配置方法を提供することを目的とする。
(ローラーポンプ装置)
 第1発明のローラーポンプ装置は、ハウジングの内面との間にチューブが配置されたローラーを備えたローラーポンプ装置であって、駆動軸と、該駆動軸に取り付けられた複数のローラーと、を備えており、該複数のローラーは、回転伝達部を介して前記駆動軸に取り付けられた正転ローラーと逆転ローラーとを備えており、前記回転伝達部は、前記駆動軸が正転した場合にのみ前記駆動軸からの回転力を前記正転ローラーに伝達する正転側回転伝達部と、前記駆動軸が逆転した場合にのみ前記駆動軸からの回転力を前記逆転ローラーに伝達する逆転側回転伝達部と、を備えていることを特徴とする。
 第2発明のローラーポンプ装置は、第1発明において、前記複数のローラーは、前記駆動軸に対する相対的な回転が固定された固定ローラーおよび/または前記ハウジングに対する相対的な回転が固定されたクランプローラーを備えていることを特徴とする。
 第3発明のローラーポンプ装置は、第2発明において、前記複数のローラーは、前記チューブ内における液体の自由な移動を許容するフリーローラーを備えていることを特徴とする。
 第4発明のローラーポンプ装置は、第1、第2または第3発明のいずれかにおいて、前記ローラーに配置されるチューブを複数本備えており、該複数本のチューブが並んで配置されたチューブ回路を備えており、該チューブ回路は、前記ローラーが配置されるローラー配置部を複数備えており、前記複数本のチューブは、各ローラー配置部に前記ローラーが配置された際に、前記駆動軸の軸方向と交差する方向に該ローラー配置部を横断するように配設されていることを特徴とする。
 第5発明のローラーポンプ装置は、第1、第2、第3または第4発明において、前記複数のローラーに複数本のチューブが配置されており、該複数本のチューブを前記駆動軸の軸方向および/または前記駆動軸の軸方向と直交する方向において反転可能に保持していることを特徴とする。
 第6発明のローラーポンプ装置は、第5発明において、前記複数本のチューブは、各チューブ間の相対的な位置を保持する連結部材によって連結されていることを特徴とする。
 第7発明のローラーポンプ装置は、第5または第6発明において、前記ハウジングは、
前記駆動軸の軸端部に対して接近離間可能であって、前記チューブを前記ハウジングの内面と前記ローラーとの間から着脱するための開口を開閉するカバーを備えていることを特徴とする。
 第8発明のローラーポンプ装置は、第1乃至第7発明のいずれかにおいて、前記ローラーおよび/または前記ローラーに配置されているチューブが、前記駆動軸の軸方向に沿って移動可能に設けられていることを特徴とする。
 第9発明のローラーポンプ装置は、第1乃至第8発明のいずれかにおいて、前記複数のローラーのうち、一つまたは複数のローラーには、一つのローラーに複数本のチューブが配置されていることを特徴とする。
 第10発明のローラーポンプ装置は、第1乃至第9発明のいずれかにおいて、前記ローラーに配置されるチューブを複数本備えており、該複数本のチューブが、流路面積が異なるチューブを有していることを特徴とする。
 第11発明のローラーポンプ装置は、第1乃至第10発明のいずれかにおいて、医療用機器や測定用検査機器において送液に使用することを特徴とする。
(原液処理装置)
 第12発明の原液処理装置は、胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、前記原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、該濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、該原液供給部と前記濾過器の原液供給口とを繋ぐ給液チューブと、前記濾過器に接続された濾過器洗浄液回収チューブと、前記濾過器に接続された濾過器洗浄液供給チューブと、前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、前記給液チューブと前記濾過器洗浄液回収チューブとが異なるローラーに配置された第1乃至第9発明のいずれかの第1ローラーポンプ装置と、前記廃液チューブまたは前記濃縮液チューブと前記濾過器洗浄液供給チューブとが異なるローラーに配置された第1乃至第9発明のいずれかの第2ローラーポンプ装置と、を備えていることを特徴とする。
 第13発明の原液処理装置は、胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、前記原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、該濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、該原液供給部と前記濾過器の原液供給口とを繋ぐ給液チューブと、前記濾過器に接続された濾過器洗浄液回収チューブと、前記濾過器に接続された濾過器洗浄液供給チューブと、前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、前記給液チューブと前記濾過器洗浄液供給チューブとが異なるローラーに配置された第1乃至第9発明のいずれかの第1ローラーポンプ装置と、前記廃液チューブまたは前記濃縮液チューブと前記濾過器洗浄液回収チューブとが異なるローラーに配置された第1乃至第9発明のいずれかの第2ローラーポンプ装置と、を備えていることを特徴とする。
 第14発明の原液処理装置は、胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、前記原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、該濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、送液を行う第1乃至第9発明のいずれかのローラーポンプ装置と、前記ローラーポンプ装置のローラーに配置されている、送液のための複数本のチューブと、を備えており、前記複数本のチューブは、該複数本のチューブが並んで配置されたチューブ回路に取り付けられており、該チューブ回路は、前記ローラーポンプ装置のローラーが配置されるローラー配置部を複数備えており、前記複数本のチューブは、各ローラー配置部に前記ローラーポンプ装置のローラーが配置された際に、該ローラーポンプの駆動軸の軸方向と交差する方向に該ローラー配置部を横断するように配設されていることを特徴とする。
 第15発明の原液処理装置は、第14発明において、前記複数本のチューブが、前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、を備えており、前記濃縮液チューブまたは前記廃液チューブは、前記チューブ回路におけるローラー配置部に配置された部分が、配置されるローラー配置部によって異なる流路面積となっていることを特徴とする。
 第16発明の原液処理装置は、第14または第15発明において、前記ローラーポンプ装置は、前記濾過器の濾過液排出口と前記濃縮器の濾過液供給口との間を連通する濾過液供給チューブ内の圧力の絶対値、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブ内の圧力の絶対値、両者の合計圧力の絶対値、または両者の差圧の絶対値が、一定または一定値以下になるように、廃液流量および/または濃縮液流量を調整するものであることを特徴とする。
 第17発明の原液処理装置は、第14、第15または第16発明において、前記濾過器の原液供給口に連通された給液チューブと、前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、を備えており、前記給液チューブの流路面積は、前記濃縮液チューブの流路面積によって前記給液チューブの流路面積を割った値が、または、前記給液チューブの流路面積によって前記廃液チューブの流路面積を割った値を1から引いた値の逆数が、前記濃縮器における濃縮割合と一致するように調整されていることを特徴とする。
 第18発明の原液処理装置は、胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、前記原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、前記濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、送液を行うローラーポンプ装置と、を備えており、前記ローラーポンプ装置が、第1乃至第9発明のいずれかのローラーポンプ装置であって、前記駆動軸の一端から他端に向かって、固定ローラーまたは正転ローラー、逆転ローラーの順で並ぶように駆動軸に設けられた第1ローラー群と、第1ローラー群よりも前記駆動軸の他端側に、該駆動軸の一端から他端に向かって、逆転ローラー、正転ローラーの順で並ぶように駆動軸に設けられた第2ローラー群と、前記第1ローラー群と前記第2ローラー群の間に設けられたフリーローラーと、を備えており、前記第1ローラー群には、前記駆動軸の一端から他端に向かって、前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、前記濃縮器の濾過液供給口に接続された再濃縮液供給チューブが、この順で配置されており、前記第2ローラー群には、前記駆動軸の一端から他端に向かって、前記濾過器の洗浄液供給口に接続された濾過器洗浄液供給チューブと、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブが、この順で配置されており、前記濃縮液チューブ、前記再濃縮液供給チューブ、前記濾過器洗浄液供給チューブおよび前記廃液チューブは、前記駆動軸および/または前記チューブを移動させた際に、異なるローラーに配置された状態となるように配設されていることを特徴とする。
 第19発明の原液処理装置は、第18発明において、前記第1ローラー群が、前記逆転ローラーとの間に前記正転ローラーを挟む位置に第2逆転ローラーを備えており、前記濃縮液チューブと前記再濃縮液供給チューブは、前記駆動軸および/または前記両チューブを移動させると、前記第1ローラー群の各ローラーと前記フリーローラーのうち、互いに隣接しない2つのローラーに配置された状態となるように配設されており、前記濾過器洗浄液供給チューブと前記廃液チューブは、前記駆動軸および/または前記両チューブを移動させると、前記第2ローラー群における前記逆転ローラーと、前記第2ローラー群における他のローラーまたは前記フリーローラーに配置された状態となるように配設されていることを特徴とする。
 第20発明の原液処理装置は、第18または第19発明において、前記ローラーポンプ装置は、前記濾過器の濾過液排出口と前記濃縮器の濾過液供給口との間を連通する濾過液供給チューブ内の圧力の絶対値、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブ内の圧力の絶対値、両者の合計圧力の絶対値、または両者の差圧の絶対値が、一定または一定値以下になるように、廃液流量および/または濃縮液流量を調整するものであることを特徴とする。
 第21発明の原液処理装置は、第18、第19または第20発明において、前記濾過器の原液供給口に連通された給液チューブを備えており、該給液チューブの流路面積は、前記濃縮液チューブの流路面積によって前記給液チューブの流路面積を割った値が、または、前記給液チューブの流路面積によって前記廃液チューブの流路面積を割った値を1から引いた値の逆数が、前記濃縮器における濃縮割合と一致するように調整されていることを特徴とする。
 第22発明の原液処理装置は、胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、前記原液を濾過する中空糸膜を備えた濾過器と、該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、該濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、送液を行うローラーポンプ装置と、を備えており、該ローラーポンプ装置における一つのローラーに、前記原液供給部と前記濾過器の原液供給口との間を連通する給液チューブまたは前記濾過器の濾過液排出口と前記濃縮器の濾過液供給口との間を連通する濾過液供給チューブと、前記濃縮器の濃縮液排出口と濃縮液バッグとの間を連通する濃縮液チューブまたは前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、が配置されていることを特徴とする。
 第23発明の原液処理装置は、第22発明において、前記濾過器が、前記原液供給口と連通された洗浄液供給口を備えており、前記ローラーポンプ装置が、第1乃至第10発明のいずれかのローラーポンプ装置であり、前記給液チューブまたは前記濾過液供給チューブと前記濃縮液チューブまたは前記廃液チューブは、前記正転ローラーに配置されており、前記逆転ローラーには、前記濾過器の洗浄液供給口に連通された濾過器洗浄液給液チューブと、前記濾過器の原液供給口に連通された濾過器洗浄液回収チューブの両方が配置されていることを特徴とする。
 第24発明の原液処理装置は、第22または第23発明において、前記給液チューブの流路面積は、前記濃縮液チューブの流路面積によって前記給液チューブの流路面積を割った値が、または、前記給液チューブの流路面積によって前記廃液チューブの流路面積を割った値を1から引いた値の逆数が、前記濃縮器における濃縮割合と一致するように調整されていることを特徴とする。
 第25発明の原液処理装置は、第24発明において、前記濃縮液チューブまたは廃液チューブをそれぞれ複数本備えており、該複数本の濃縮液チューブまたは該複数本の廃液チューブが、前記駆動軸の軸方向に沿って移動可能に設けられていることを特徴とする。
 第26発明の原液処理装置は、第22、第23、第24または第25発明において、前記濾過器の原液排出口と該濾過器の原液供給口とを連通する濾過器循環チューブが設けられており、前記ローラーポンプが、第1乃至第10発明のいずれかのローラーポンプ装置であって、前記駆動軸に対する相対的な回転が固定された固定ローラーを備えており、該濾過器循環チューブは、前記ローラーポンプ装置の固定ローラーに配置されていることを特徴とする。
 第27発明の原液処理装置は、第22、第23、第24、第25または第26発明において、前記濃縮器の濃縮液排出口と該濃縮器の濾過液供給口とを連通する濃縮器循環チューブが設けられており、前記ローラーポンプが、請求項2乃至10のいずれかに記載のローラーポンプ装置であって、前記駆動軸に対する相対的な回転が固定された固定ローラーを備えており、該濃縮器循環チューブは、前記ローラーポンプ装置の固定ローラーに配置されていることを特徴とする。
(バッグ配置)
 第28発明のバッグの配置方法は、胸腹水や血漿などの原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して濃縮液を形成する濃縮器と、送液を行うローラーポンプ装置と、を備えた、原液を濃縮して濃縮液を形成する原液処理装置において、前記濾過器に供給する原液を収容した原液バッグ、前記濃縮器で濃縮された濃縮液が回収される濃縮液バッグ、前記濃縮器において前記濃縮液から分離された廃液が回収される廃液バッグ、の全てのバッグ、または、いくつかのバッグを同じ高さに配置することを特徴とする。
 第29発明のバッグの配置方法は、第28発明において、前記濾過器および/または前記濃縮器を洗浄する洗浄液を収容した洗浄液バッグと、前記濾過器および/または前記濃縮器を洗浄した洗浄液が回収される洗浄液回収バッグと、が接続されており、前記洗浄液バッグおよび/または前記洗浄液回収バッグが、前記全てのバッグ、または、いくつかのバッグと同じ高さに配置されていることを特徴とする。
 第30発明のバッグの配置方法は、第29または第30発明において、前記原液処理装置が、第12乃至第27発明のいずれかの原液処理装置であることを特徴とする。
(ローラーポンプ装置)
 第1発明によれば、駆動軸の回転方向を変化させれば、正転ローラーのみまたは逆転ローラーのみに回転力を供給することができる。すると、一つの駆動源で2つのローラーを独立して駆動させることも可能となるので、各ローラーに配置されたチューブからそれぞれ独立して送液することができる。
 第2、第3発明によれば、チューブを配置するローラーを調整すれば、ローラーポンプ装置による送液を自由に調整することができる。
 第4発明によれば、チューブ回路のローラー配置部にローラーを配置すれば、複数本のチューブから同時に送液をすることができる。また、各ローラー配置部においてチューブの配列を変更しておけば、ローラーを配置するローラー配置部を変更することによって、複数本のチューブからの送液状態を変更することができる。そして、ローラーを配置するローラー配置部を変更するだけで送液状態を変更することができるので、送液状態の変更を容易かつ確実に行うことができる。
 第5、第6発明によれば、チューブ内を流れる液体の送液状態を簡単に変更することができる。
 第7発明によれば、カバーを開閉すればチューブを着脱できるので、ローラーに対するチューブの配置を変更することができる。
 第8発明によれば、ローラーおよび/またはチューブを駆動軸の軸方向に沿って移動させれば、チューブが配置されているローラーを変更できるので、送液状態の変更が容易になる。
 第9、第10発明によれば、一つのローラーを回転させた場合でも、異なる流量の送液ができる。
 第11発明によれば、ポンプやその駆動源を少なくできるので、医療用機器や測定用検査機器をコンパクトな構成とすることができる。
(原液処理装置)
 第12、第13発明によれば、第1ローラーポンプ装置と第2ローラーポンプ装置の作動を調整すれば、給液チューブと廃液チューブまたは濃縮液チューブの流量を調整できるので、濾過濃縮状態を変更することができる。しかも、給液チューブと廃液チューブまたは濃縮液チューブの送液がそれぞれ別々のローラーポンプ装置によって実施されるので、濾過濃縮状態の調整の自由度が高くなる。そして、ローラーに配置するチューブの位置を変更すれば、準備洗浄や濾過濃縮等の作業を切り替えることができる。
(原液処理装置)
 第14発明によれば、ローラーを配置するローラー配置部を変更するだけで、濾過濃縮や洗浄等の作業を切り替えることができる。したがって、各作業を切り替える際に、切り換え作業が簡素化できるし、切り換えの自動化も可能になる。
 第15発明によれば、ローラーを配置するローラー配置部を変更するだけで、濃縮割合を変更できるので、濃縮割合の変更が容易になる。
 第16発明によれば、濾過作業および濃縮作業において、濾過器や濃縮器に過剰な圧力が加わることを防ぐことができる。すると、原液中の細胞や液体成分および濾過液中の液体成分に過剰な刺激が加わることを防止できるので、副作用や目詰りを起こす原因となる成分の産生を抑えることができ、容易に安全な濾過濃縮を実施することができる。
 第17発明によれば、濾過器に対する原液の供給と濃縮器からの廃液の排出を同じポンプで実施でき、所定の濃縮割合の濃縮液を得ることができる。
(原液処理装置)
 第18または第19発明によれば、ローラーまたはチューブを駆動軸の軸方向に沿って移動させるだけで、濾過濃縮や洗浄等の作業を切り替えることができる。したがって、各作業を切り替える際に、切り換え作業が簡素化できるし、切り換えの自動化も可能になる。
 第20発明によれば、濾過作業および濃縮作業において、濾過器や濃縮器に過剰な圧力が加わることを防ぐことができる。すると、原液中の細胞や液体成分および濾過液中の液体成分に過剰な刺激が加わることを防止できるので、副作用や目詰りを起こす原因となる成分の産生を抑えることができ、容易に安全な濾過濃縮を実施することができる。
 第21発明によれば、濾過器に対する原液の供給と濃縮器からの廃液の排出を同じポンプで実施でき、所定の濃縮割合の濃縮液を得ることができる。
(原液処理装置)
 第22発明によれば、濾過器に対する原液の供給と、濃縮液から分離された液体の濃縮器からの排出を、一つのポンプで行うことができるので、装置を小型化することができる。
 第23発明によれば、正転ローラーを回転させれば濾過および濃縮を実施でき、逆転ローラーを回転させれば濾過器の洗浄を実施することができる。そして、正転ローラーおよび逆転ローラーを駆動する駆動源を一つにできるので、装置をよりコンパクトにできる。また、回転力が供給されていない状態では、正転ローラーおよび逆転ローラーをチューブの流れを止めるクランプ等として機能させることができる。すると、チューブの流れを制御するクランプ等を設ける数を少なくできるので、装置の構成を簡素化できる。
 第24発明によれば、濾過器に対する原液の供給と濃縮器からの廃液の排出を同じポンプで実施でき、所定の濃縮割合の濃縮液を得ることができる。
 第25発明によれば、ローラーに配置するチューブの本数を調整すれば、濃縮液の濃縮割合を調整することができる。
 第26発明によれば、濾過器に入る液体を循環させることによって濾過器の目詰まりを防止することができる。また、濾過器で濾過液から分離された分離液を再度濾過できるので、濾過効率を高めることができ、濾過器の目詰まりも防止することができる。しかも、濾過器に対する原液の供給と濃縮器からの廃液の排出とともに、分離液の循環も一つのポンプで実施することが可能となるので、装置をより小型化することができる。
 第27発明によれば、濃縮器に入る液体を循環させることによって濃縮器の目詰まりを防止することができる。また、濾過器への濾過器に対する原液の供給と濃縮器からの廃液の排出とともに、濃縮液の循環も一つのポンプで実施することが可能となるので、装置をより小型化することができる。
(バッグ配置)
 第28~第30発明によれば、原液処理装置における全てのバッグまたはいくつかのバッグが同じ高さに配置されているので、ローラーポンプにおけるチューブの圧迫が解除されてチューブ内の液体の移動が可能な状態となっても、移動する液体の量を少なくすることができる。
原液処理装置1の濾過濃縮作業の概略説明図である。 原液処理装置1の濾過器10の洗浄作業の概略説明図である。 ローラーポンプ装置10の概略説明図であり、(A)は概略側面図であり、(B)は概略正面図である。 (A)は、(B)のA-A線断面矢視図であり、(B)は概略平面図である。 ローラーポンプ装置40の概略説明図である。 他の実施形態のローラーポンプ装置40の概略説明図である。 他の実施形態のローラーポンプ装置40の概略説明図である。 原液処理装置1Bの濾過濃縮作業の概略説明図である。 原液処理装置1Bの濾過器洗浄作業の概略説明図である。 ローラーポンプ装置50の概略説明図である。 原液処理装置1Cの準備洗浄作業の概略説明図である。 原液処理装置1Cの濾過濃縮作業の概略説明図である。 原液処理装置1Cの濾過器洗浄作業の概略説明図である。 原液処理装置1Cの再濃縮作業の概略説明図である。 ローラーポンプ装置60の概略説明図である。 原液処理装置1Dの準備洗浄作業の概略説明図である。 原液処理装置1Dの濾過濃縮作業の概略説明図である。 原液処理装置1Dの濾過器洗浄作業の概略説明図である。 原液処理装置1Dの再濃縮作業の概略説明図である。 ローラーポンプ装置70の概略説明図である。 ポンプ30A,30Bを採用した原液処理装置1Eにおける準備洗浄作業の概略説明図である。 ポンプ30A,30Bを採用した原液処理装置1Eにおける濾過濃縮作業の概略説明図である。 ポンプ30A,30Bを採用した原液処理装置1Eにおける濾過器洗浄作業の概略説明図である。 チューブの軸方向の位置を反転させる構成の説明図である。 ポンプ30Aの概略説明図であり、(A)は概略側面図であり、(B)は概略正面図である。 ポンプ30Aのカバー37を開いた状態の概略説明図であり、(A)は、概略側面図であり、(B)は概略平面図である。 (A)はチューブの軸方向と直交する位置を反転させる構成の概略説明図であり、(B)はチューブがローラーと接触する面を変更する構成の概略平面図である。
 本発明の原液処理装置は、胸腹水などの原液を濾過濃縮して点滴静注や腹腔内投与などの方法によって患者に投与できる処理液を得るための装置であって、装置をコンパクトに構成できるようにしたことに特徴を有するものである。
 本発明の原液処理装置によって処理される対象となる原液はとくに限定されないが、例えば、胸腹水や血漿などを挙げることができる。胸腹水とは、癌性胸腹膜炎、肝硬変などにおいて胸腔や腹腔に溜まる胸水や腹水のことである。この胸腹水には、血管や臓器から漏出した血漿成分(蛋白質、ホルモン、糖、脂質、電解質、ビタミン、ビリルビン、アミノ酸など)、ヘモグロビン、癌細胞、マクロファージ、白血球、赤血球、血小板、細菌などが含まれている。本発明の原液処理装置では、この胸腹水から、癌細胞、マクロファージ、組織球、白血球、赤血球、血小板、細菌などを除去して、胸腹水中に含まれる水分や有用成分を含む濃縮液を製造することができる。
 血漿とは、血漿交換療法の廃液血漿などの血漿を挙げることができる。つまり、廃液血漿や手術中に回収した血液などを本発明の原液処理装置を利用し、回路の一部を変更して浄化すれば、再利用可能な再生血漿を製造することができる。なお、この場合には、本発明の原液処理装置において、濾過器に代えて血漿成分分離器を、濃縮器に代えて血漿成分分画器を使用すればよい。
 また、本発明の原液処理装置において使用される濾過部材は、胸腹水中に含まれる血漿、水分および上述したような有用な成分は透過するが、癌細胞、マクロファージ、白血球、赤血球、血小板、細菌などの細胞成分は透過しないものであればよく、とくに限定されない。例えば、濾過部材として、CARTの腹水濾過器、血漿交換用血漿分離器、血漿交換用血漿成分分離器に使用されている中空糸膜などの濾過部材や、白血球除去療法などに使用されている不織布などを挙げることができる。
(本実施形態の原液処理装置1)
 図1および図2に基づいて、本実施形態の原液処理装置1を説明する。
 なお、以下では、処理対象となる原液が胸腹水である場合を代表として説明する。
 図1および図2において、符号UBは、原液、つまり、胸部や腹部から抜いた胸腹水を収容する原液バッグを示している。また、符号CBは、原液を濾過濃縮した濃縮液を収容する濃縮液バッグを示している。さらに、符号DBは、濾過液から分離された分離液を収容する廃液バッグを示している。さらに、符号SBは、生理食塩水や輸液(細胞外液)等の洗浄液が収容された洗浄液バッグ、符号FBは洗浄液を回収するための洗浄液回収バッグFBを示している。
(濾過器10)
 符号10は、原液バッグUBから胸腹水が供給され、この胸腹水を濾過する濾過器を示している。つまり、この濾過器10は、濾過部材が内部に収容されており、この濾過部材によって胸腹水を濾過して、濾過液と細胞等を含む分離液に分離するものである。例えば、濾過器10には、CARTに使用されている腹水濾過器や、血漿交換に使用される血漿分離器、血漿成分分離器などを使用することができる。
 この濾過器10を具体的に説明すると、濾過器10には、原液バッグUBの液体排出口UBOと給液チューブ2によって連通された原液供給口10aを備えている。つまり、この原液供給口10aから、濾過すべき液体、つまり、原液が濾過器10に供給されるようになっている。なお、原液供給口10aには、給液チューブ2に加えて濾過器洗浄液回収チューブ7bも接続されており、濾過器洗浄液回収チューブ7bを介して洗浄液回収バッグFBに連通されている。
 また、濾過器10は、濾過部材によって原液供給口10aと分離された濾過液排出口10cと、濾過部材の内部や隙間などを介して原液供給口10aと連通された洗浄液供給口10bと、を備えている。濾過液排出口10cは、濾過液供給チューブ3を介して後述する濃縮器20の濾過液供給口20aに連通されている。つまり、濾過液は、濾過液排出口10cから排出され、濾過液供給チューブ3を通して濃縮器20に供給されるようになっている。一方、洗浄液供給口10bは、濾過器洗浄液供給チューブ7aを介して洗浄液バッグSBと連通されている。つまり、洗浄液供給口10bから、濾過部材を洗浄する洗浄液が濾過器10に供給されるようになっている。なお、洗浄液供給口10bは原液供給口10aと連通されているので、濾過部材を洗浄した後の洗浄液は、原液供給口10aから排出され、濾過器洗浄液回収チューブ7bを通して洗浄液回収バッグFBに回収されるようになっている。
 以上のごとき構造であるので、原液バッグUBから原液供給口10aを通して濾過器10内に原液を供給すれば、濾過部材によって原液を濾過することができる。そして有用成分を含む濾過液を濾過液排出口10cから排出して、濃縮器20に供給することができる。
 また、洗浄液バッグSBから洗浄液供給口10bを通して濾過器10内に洗浄液を供給すれば、洗浄液によって濾過部材を洗浄でき、洗浄後の洗浄液を原液供給口10aから排出して洗浄液回収バッグFBに回収することができる。
 なお、濾過器10の濾過部材は、上述したように、水分や血漿、有用な蛋白質などの有用成分は透過するが、癌細胞、マクロファージ、白血球、赤血球、血小板、細菌などの細胞成分は透過しない機能を有するものであればよく、とくに限定されない。また、濾過部材は、原液供給口10aから供給された原液が濾過部材を透過して濾過液排出口10cに流れ、洗浄液供給口10bから供給された洗浄液が原液供給口10aから排出されるように濾過器10に配設されていればよく、その構造や配設方法はとくに限定されない。
 例えば、濾過部材として中空糸膜を使用した場合には、中空糸膜の内部の空間または中空糸膜同士の隙間を介して、原液供給口10aと洗浄液供給口10bが連通するように、中空糸膜が配置される。中空糸膜の内部の空間を通して原液供給口10aと洗浄液供給口10bが連通される場合には、中空糸膜の周囲に形成される空間が濾過液排出口10cに連通される。逆に中空糸膜同士の隙間を介して原液供給口10aと洗浄液供給口10bが連通される場合には、中空糸膜の内部の空間が濾過液排出口10cに連通される。したがって、原液供給口10aに原液を供給すれば、濾過液排出口10cから排出される前に原液が中空糸膜を透過するので、原液を濾過して濾過液を生成できる。一方、洗浄液供給口10bに洗浄液を供給すれば、中空糸膜の内部や中空糸膜同士の隙間を洗浄液が通る際に中空糸膜の内面や表面を洗い流すことができるので、洗浄液によって中空糸膜を洗浄することができる。
 なお、原液処理装置1だけでなく後述する原液処理装置1B~1Eでも、濾過器10において原液を濾過する方法として、内圧濾過方式と外圧濾過方式のいずれも採用し得る。
 内圧濾過方式とは中空糸膜の内部から中空糸膜の外部に原液が透過する際に原液が濾過される方式であり、外圧濾過方式とは中空糸膜の外部から中空糸膜の内部に原液が透過する際に原液が濾過される方式である。
 したがって、内圧濾過方式の装置では、中空糸膜の内部に原液が供給されるので、原液供給口10aは中空糸膜の内部の空間に連通される。
 一方、外圧濾過方式の場合には、中空糸膜の周囲の空間に原液が供給されるので、原液供給口10aは中空糸膜の周囲に形成される空間に連通される。
(濃縮器20)
 符号20は、濾過器10から濾過液が供給され、この濾過液を濃縮する濃縮器を示している。この濃縮器20は、濾過液から水分を分離して濃縮液とする機能を有している。この濃縮器20は、装置の構造は前述した濾過器10と実質的に同様の構造を有しており、機能が相違する部分の構成が濾過器10と異なっている。つまり、濃縮器20は、濾過器10の分離部材に代えて、濾過液から水分を分離する機能を有する水分分離部材が内部に収容された構造を有している。かかる濃縮器20には、例えば、CARTに使用されている腹水濃縮器や、透析に使用される透析用フィルター、二重濾過血漿交換療法に用いられる膜型血漿成分分離器などを使用することができる。
 この濃縮器20を具体的に説明すると、濃縮器20は、濾過器10の濾過液排出口10cと濾過液供給チューブ3によって連通された濾過液供給口20aを備えている。つまり、この濾過液供給口20aから、濃縮すべき液体、つまり、濾過液が濃縮器20に供給されるようになっている。
 また、濃縮器20は、濾過液から分離された液体(分離液)、つまり、水分などを排出するための廃液排出口20cを備えている。この廃液排出口20cは、廃液チューブ5を介して廃液バッグDBと連通されている。また、濃縮器20は、濃縮液が排出される濃縮液排出口20bを備えている。この濃縮液排出口20bは、濃縮液チューブ4を介して濃縮液バッグCBと連通されている。
 そして、濃縮器20は、水分分離部材を備えている。この水分分離部材は、水分は透過するが、血漿中に含まれる有用な蛋白質などの有用成分は透過しない機能を有している。
 このため、濾過液供給口20aから濃縮器20内に濾過液を供給すれば、水分分離部材によって濾過液から水分が分離され、分離された水分は、廃液排出口20cから排出され廃液チューブ5を通して廃液バッグDBに供給される。一方、水分の一部が除去されて濃縮された濃縮液は、濃縮液排出口20bから排出され、排出された濃縮液は、濃縮液チューブ4を通して濃縮液バッグCBに供給されるのである。
 なお、廃液チューブ5は、その流路の断面積A5が、給液チューブ2の内部の流路の断面積A2に対して所定の割合になるものが使用される。例えば、廃液チューブ5は、濃縮割合をCRとすると、その流路の断面積A5が、給液チューブ2の内部の流路の断面積A2に対して、A5=(1-1/CR)×A2となるものが使用される。例えば、濃縮割合をCR=10とすると、断面積A5が断面積A2の9/10となるチューブが廃液チューブ5として使用される。
(ポンプ30)
 図1および図2に示すように、本実施形態の原液処理装置1はローラーポンプ装置30を備えており、このローラーポンプ装置30によって原液などを送液するようになっている。このローラーポンプ装置30は、本実施形態のローラーポンプ装置であり、基本構造は公知のローラーポンプと実質同等の構造を有している。
 なお、以下では、ローラーポンプ装置30を単にポンプ30という。
 図3および図4に示すように、ポンプ30は、一つの駆動軸32に2つのローラー33,34が取り付けられている点、および、駆動軸32と2つのローラー33,34との間にワンウェイクラッチ35,36が設けられている点で、一般的なローラーポンプと異なる構造を有している。つまり、ポンプ30は、一つの駆動源(例えばモータ等)によって駆動軸32に駆動力を供給すれば、2つのローラー33,34を駆動できるようになっている。なお、ワンウェイクラッチ35,36が設けられている理由は後述する。
 以下、ポンプ30を詳しく説明する。
 まず、ハウジング31は、略円筒状の内面31sを有する空間を備えており、この空間に、2つのローラー33,34が並列で配置されている。ハウジング31は、その内面31sから立設した3つの軸受部31jを備えている。3つの軸受部31jは、ハウジング31の幅方向(図3(B)では左右方向)において、互いに間隔を空けた状態で並んで配置されている。この3つの軸受部31jは、駆動軸32を回転可能かつその軸方向には移動しないように保持するものである。より具体的には、駆動軸32の中心軸と、内面31sの中心軸(曲率中心が位置する軸)が同軸となるように、3つの軸受部31jは駆動軸32を保持している。
 なお、軸受部31jにおいて駆動軸32を保持する機構はとくに限定されず、公知のベアリングやメタルなどを採用することができる。
 また、軸受部31jは、ハウジング31から分離して設けられていてもよい。例えば、ポンプ30が、ハウジング31等を保持するケースを備えている場合には、そのケースに軸受部31jが固定されていてもよい。かかる構造とすれば、ハウジング31を駆動軸32と分離できるので、ハウジング31を駆動軸32に対して接近離間させることが可能となる。
 例えば、ハウジング31の一端をケースにヒンジなどを介して揺動可能に設ける。すると、ハウジング31を揺動させれば、ハウジング31を駆動軸32に対して接近離間させることができる。
 また、ハウジング31を完全にケースから取り外すことができるようにしてもよい。この場合も、ハウジング31をケースに着脱すれば、ハウジング31を駆動軸32に対して接近離間させることができる。このような構造とすれば、ハウジング31を移動させることによって、ローラー33,34に配置されたチューブを拘束したり解放したりすることができるようになる。
 さらに、軸受部31jをローラー33,34間に設ければ、駆動軸32を安定して保持できるが、軸受部31jは駆動軸32の両端部のみに設けるようにしてもよい。つまり、隣接するローラー間に軸受部31jを設けないようにしてもよい。隣接するローラー間に軸受部31jが無ければ、ローラーの駆動軸32を軸方向に移動させる構造とした場合には、駆動軸32を移動させやすくなる。
 上述したように、駆動軸32は、3つの軸受部31jによって回転可能かつその軸方向には移動しないように保持されている。この駆動軸32の一端(図3(B)では左端)には、モータ等の駆動源が連結されている。この駆動源は、駆動軸32を正転逆転させることができる機能を有している。つまり、駆動軸32は、駆動源からの駆動力によって回転し、しかも、正転逆転するようになっている。
 図3および図4に示すように、3つの軸受部31jのうち、中央の軸受部31jと、その左右に位置する軸受部31jとの間には、それぞれローラー33,34が配置されている。このローラー33,34は、3つのローラー33r,34rと、カバープレート33a,34aと、から構成されている。具体的には、ローラー33では、互いに平行となるように設けられた一対のカバープレート33a,33a間に、3つのローラー33rが設けられている。3つのローラー33rは、一対のカバープレート33a,33aの中心を結ぶ線(つまりローラー33の中心軸)を中心として、等角度間隔かつ回転対称となる位置に設けられている。ローラー34も、ローラー33と実質同様の構造を有しており、一対のカバープレート34a,34a間にその中心を結ぶ線(つまりローラー34の中心軸)を中心として、等角度間隔かつ回転対称となる位置に3つのローラー34rが設けられている。
 しかも、ローラー33,34は、ローラー33,34の中心軸から3つのローラー33r,34rの外面までの距離L1,L2(以下、ローラー33,34の外径L1,L2という)が、ハウジング31の内面31sの曲率半径よりも若干短くなるように形成されている。
 そして、ローラー33,34は、ワンウェイクラッチ35,36によってそれぞれ駆動軸32に連結されている。具体的には、ローラー33,34の中心軸が駆動軸32の中心軸と同軸となるように、ワンウェイクラッチ35,36を介してローラー33,34は駆動軸32に取り付けられている。言い換えれば、ローラー33,34は、その中心軸がハウジング31の内面31sの中心軸と同軸となるように駆動軸32に取り付けられている。上述したように、ローラー33,34の外径L1,L2がハウジング31の内面31sの曲率半径よりも若干短い。このため、上記のようにローラー33,34を駆動軸32に取り付ければ、ローラー33,34は、その3つのローラー33r,34rの外面とハウジング31の内面31sとの間に若干の隙間W1,W2ができるように配設される。
 上述したワンウェイクラッチ35,36は、駆動軸32の回転方向に対して、一方向の回転力のみをローラー33,34に供給するために設けられている。
 例えば、ワンウェイクラッチ35は、駆動軸32が正転した場合(図3の矢印aの方向に回転した場合)にはローラー33に回転力を伝達するようになっている。一方、ワンウェイクラッチ36は、駆動軸32が逆転した場合(図3の矢印bの方向に回転した場合)にはローラー34に回転力を伝達するようになっている。つまり、駆動軸32を正転させた場合にはローラー33のみが回転し、逆転させた場合にはローラー34のみが回転するようになっている。
 なお、上述したワンウェイクラッチ35,36が、特許請求の範囲にいう正転側回転伝達部、逆転側回転伝達部に相当する。この回転伝達部は、上述したワンウェイクラッチ35,36と同等の機能を有するものであればよい。例えば、公知のワンウェイクラッチや、ワンウェイクラッチと同等の機能を有する公知の機構を採用することができる。
 そして、本実施形態の原液処理装置1では、ポンプ30のローラー33,34には、以下のようにチューブが配置されている。図3および図4に示すように、ローラー33には、給液チューブ2と、廃液チューブ5が配置されている。また、ローラー34には、濾過器洗浄液供給チューブ7aと濾過器洗浄液回収チューブ7bと、が配置されている。そして、給液チューブ2と廃液チューブ5は、隙間W1よりも外径が大きいチューブが使用されている。濾過器洗浄液供給チューブ7aと濾過器洗浄液回収チューブ7bには、隙間W2よりも外径が大きいチューブが使用されている。しかも、給液チューブ2と廃液チューブ5には、上述したような関係となるように流路の断面積が調整されたチューブが使用されている。
 以上のような構造であるので、駆動軸32を正転させると、給液チューブ2と廃液チューブ5でのみ送液が実施され、駆動軸32を逆転させると、濾過器洗浄液供給チューブ7aと濾過器洗浄液回収チューブ7bでのみ送液が実施される。
 つまり、駆動軸32を正転させてローラー33が回転すれば、給液チューブ2および廃液チューブ5が上述したような外径であるので、ローラー33rが給液チューブ2および廃液チューブ5を扱きながら移動する。すると、給液チューブ2および廃液チューブ5内の液体(つまり原液と水)を、ローラー33rの移動速度に応じた流量で送液することができる。しかも、給液チューブ2と廃液チューブ5は、上述したようなる流路の断面積となるように調整されているから、廃液チューブ5を通って排出される水分の流量は、(1-1/CR)の流量になる。例えば、濃縮割合が10倍(CR=10)の場合には、廃液チューブ5を通って排出される水分の流量は、給液チューブ2から供給される原液の9/10の流量になる。すると、濃縮液チューブ4を介して濃縮液バッグCBに供給される濃縮液は、原液の1/CR(CR=10の場合は1/10)の流量となり、所定の割合に濃縮された濃縮液が得られる。つまり、原液を供給するポンプと水分を排出するポンプを別々に設けなくても、所定の濃縮割合に濃縮された濃縮液を得ることができる。言い換えれば、原液を供給するポンプと水分を排出するポンプを一つのポンプ(駆動源を一つ)としても、所定の濃縮割合に濃縮された濃縮液を得ることができる。
 また、図示していないが、濃縮液チューブ4を廃液チューブ5の代わりにローラーポンプによって扱き送液することによって濃縮することも可能である。その場合には、濃縮液チューブ4は、その流路の断面積A4が、給液チューブ2の内部の流路の断面積A2に対して所定の割合になるものが使用される。例えば、濃縮液チューブ4は、濃縮割合をCRとすると、その流路の断面積A4が、給液チューブ2の内部の流路の断面積A2に対して、A4=A2/CRとなるものが使用されている。例えば、濃縮割合をCR=10とすると、断面積A4が断面積A2の1/10となるチューブが濃縮液チューブ4として使用される。
 また、駆動軸32を逆転させてローラー34が回転すれば、ローラー34rが濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濾過器洗浄液回収チューブ7bを扱きながら移動するので、濾過器洗浄液供給チューブ7a内および濾過器洗浄液回収チューブ7b内の液体(つまり洗浄液)を、ローラー34rの移動速度に応じた流量で送液することができる。しかも、ローラー33を回転させる駆動源をそのままローラー34を回転させる駆動源にできる。つまり、原液の濾過濃縮の際に原液等を送液するポンプの駆動源と、洗浄の際に洗浄液を送液するポンプの駆動源とを一つにできる。
 そして、一つの駆動軸に2つのローラー33,34が取り付けられているので、ポンプ30をコンパクトにできる。つまり、送液のためのユニットをよりコンパクトにできるので、本実施形態の原液処理装置1を小型化できる。
(ポンプ30のクランプ機能)
 また、ローラー33を回転させたときには、原液などが濾過器洗浄液供給チューブ7aや濾過器洗浄液回収チューブ7bに流れないようにしなければならない。このため、通常は、作業者がチューブに設けられたクランプや別途準備したクランプなどを操作して濾過器洗浄液供給チューブ7aや濾過器洗浄液回収チューブ7bを閉塞させる必要がある。しかし、上述したように濾過器洗浄液供給チューブ7aや濾過器洗浄液回収チューブ7bがローラー34に配置されていれば、駆動軸32を正転させた場合にはローラー34は回転しないので、ローラー34とハウジング31は、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濾過器洗浄液回収チューブ7bに対してクランプのように機能する。つまり、作業者がチューブに設けられたクランプや別途準備したクランプなどを操作しなくても、濾過器洗浄液供給チューブ7aや濾過器洗浄液回収チューブ7bを自動で閉塞させることができる。すると、クランプなどを設けなくてもよいので、送液のためのユニットや原液処理装置1を簡素化できる。また、作業者がクランプなどを操作しないので、操作ミスなどが生じることを防ぐことができる。さらに、電磁弁を使用した場合に問題となる、電磁干渉などによるクランプの誤作動や操作ミスによるアクシデントが生じることを防ぐことができる。
 同様に、ローラー34を回転させたときには、洗浄液が給液チューブ2や廃液チューブ5内に液が流れないようにしなければならない。しかし、上述したように給液チューブ2や廃液チューブ5がローラー33に配置されていれば、駆動軸32を逆転させた場合にはローラー33は回転しないので、ローラー33とハウジング31は、給液チューブ2や廃液チューブ5に対してクランプのように機能する。つまり、作業者がチューブに設けられたクランプや別途準備したクランプなどを操作しなくても、給液チューブ2や廃液チューブ5を自動で閉塞させることができる。すると、クランプなどを設けなくてもよいので送液のためのユニットや原液処理装置1を簡素化できる。また、作業者がクランプなどを操作しないので、操作ミスなどが生じることを防ぐことができる。さらに、電磁弁を使用した場合に問題となる、電磁干渉などによるクランプの誤作動や操作ミスによるアクシデントが生じることを防ぐことができる。
(ポンプ30について)
 ポンプ30は、上述したように、一つの駆動軸32に正転ローラー33と逆転ローラー34が取り付けられていれば、駆動源を少なくでき、送液のためのユニットや原液処理装置1をコンパクトにできるという利点が得られる。しかし、正転ローラー33と逆転ローラー34は、それぞれ別々の駆動軸に取り付けられていてもよい。つまり、正転ローラー33を駆動する駆動源と、逆転ローラー34を駆動する駆動源と、をそれぞれ別々に設けてもよい。この場合でも、一つのローラー33,34に2つのチューブを配置しているので、チューブごとにローラーを設ける場合に比べて装置を小型化できる。また、送液する液体やその用途に合わせて、ローラー33,34毎に適切な駆動源を選択できるという利点が得られる。
 また、正転ローラー33や逆転ローラー34は複数設けてもよい。上述した例では、一つのローラーに2本のチューブを巻き掛けている場合を示したが、各チューブに対応する正転ローラー33や逆転ローラー34を設けてもよい。この場合には、各チューブの径に合わせてローラーの径を調整できるので、チューブ選択の自由度を高くできる。このように、正転ローラー33や逆転ローラー34を複数備えている場合には、駆動源に加わる負荷が小さくなるように、ローラー33r,34rの配置を調整することが望ましい。
 例えば、2つの正転ローラー33を設けた場合、一つの正転ローラー33のローラー33rと、他の正転ローラー33のローラー33rが、同じタイミングでチューブの押圧を開始し、同じタイミングで押圧が終了するように配置したとする。すると、駆動源は、2つの正転ローラー33のローラー33rがチューブを扱くことができるだけのトルクを発生させなければならない。すると、駆動源をモータとした場合であれば、モータを大型化するか、モータに加える電力を大きくしなければならない。また、チューブを扱くために必要な負荷は、押圧を開始してから大きくなり最大の負荷をとなったのち減少するように変動する。しかし、上記タイミングで2つの正転ローラー33のローラー33rがチューブを扱く場合には、負荷の変動幅が大きくなるので、モータの負担が大きくなる。
 したがって、一つの正転ローラー33のローラー33rがチューブを押圧する力が最大となるタイミングと、他の正転ローラー33のローラー33rがチューブを押圧する力が最大となるタイミングと、がズレるようになっていることが望ましい。この場合、一つの駆動源で複数のローラーを同時に駆動しても、駆動源に加わる負荷を平滑化でき、最大負荷も小さくできる。すると、駆動源をモータとした場合であれば、モータの大型化を防ぐことができ、消費電力も抑えることができるので好ましい。例えば、2つの正転ローラー33がいずれも3つのローラー33rを有しているような場合には、一方の正転ローラー33のローラー33rに対して、他方の正転ローラー33のローラー33rが、60°程度位相がずれるようにすれば、負荷を平滑化することができる。
(ポンプ30A,Bを使用した例)
 ポンプ30として、正転ローラー33と逆転ローラー34を有する2つのポンプ30A,Bを使用してもよい。この場合、ポンプ30A,Bの作動(つまり回転方向)と、ポンプ30A,Bにおけるチューブ配置を調整すれば、各チューブ内を流れる液体の送液状態を簡単に変更することができる。すると、濾過器10や濃縮器20に対するチューブのつなぎ替え等をしなくても、簡単かつ確実に原液処理装置1Eにおける作業を変更することができる。
 例えば、図21~図23に示す回路構成を有する原液処理装置1Eにおいて、ポンプ30A,30Bを採用したとする。そして、ポンプ30Aに給液チューブ2と濾過器洗浄液回収チューブ7bを配置し(図24(A)参照)、ポンプ30Bに濾過器洗浄液供給チューブ7aと濃縮液チューブ4とを配置する(図24(B)参照)。この場合、以下のようにポンプ30A,Bの作動(つまり回転方向)と、ポンプ30A,Bのチューブ配置を変更すれば、原液処理装置1Eにおける作業を変更することができる。
(準備洗浄作業)
 図21には、準備洗浄作業におけるポンプ30A,Bの作動状態を示している。なお、準備洗浄作業では、ポンプ30A,Bのチューブ配置は図24(A)、(B)の状態とする。つまり、ポンプ30Aにおいて、正転ローラー33には濾過器洗浄液回収チューブ7bを配置し、逆転ローラー34には給液チューブ2を配置する。一方、ポンプ30Bにおいて、正転ローラー33には濾過器洗浄液供給チューブ7aを配置し、逆転ローラー34には濃縮液チューブ4を配置する。
 この場合、ポンプ30Aを正転(図24(A)の矢印aの方向、図21では時計回りに回転)させ、ポンプ30Bを逆転(図24(B)の矢印の方向、図21では反時計回りに回転)させれば、以下のように洗浄液を流すことができるので、濃縮液チューブ4、濃縮器20の水分分離部材、濾過液供給チューブ3、濾過器10の濾過部材を洗浄できる。
 まず、図21に示すように、濃縮液チューブ4に洗浄液バッグSBを接続して、ポンプ30Aを正転、ポンプ30Bを逆転させる。すると、濃縮液チューブ4を通して洗浄液バッグSBから濃縮器20の濃縮液排出口20bに洗浄液を供給できる。供給された洗浄液は、濃縮器20の水分分離部材内を通って濾過液供給口20aから排出され、濾過液供給チューブ3を通して濾過器10の濾過液排出口10cに供給される。濾過器10に供給された洗浄液は、濾過器10の濾過部材を通過して濾過器10の原液供給口10aから排出され、濾過器洗浄液回収チューブ7bを通して洗浄液回収バッグFBに供給される。つまり、洗浄液は、濃縮液チューブ4、濃縮器20の水分分離部材、濾過液供給チューブ3、濾過器10の濾過部材を通過するので、これらの部材を洗浄できる。なお、洗浄液の一部の水分は、濃縮器20の水分分離部材において洗浄液から分離されるので、分離された水分も廃液チューブ5を通して洗浄液回収バッグFBに回収される。
 なお、図21に示す原液処理装置1Eでは、濾過器10が内圧式でろ過を実施する場合には、濾過器10の濾過部材は外圧式で洗浄が実施される。逆に、濾過器10が外圧式でろ過を実施する場合には、濾過器10の濾過部材は内圧式で洗浄が実施される。
(濾過濃縮作業)
 図22には、濾過濃縮作業におけるポンプ30A,Bの作動状態を示している。なお、濾過濃縮作業では、ポンプ30A,Bのチューブ配置は図24(A)、(C)の状態とする。つまり、ポンプ30Aのチューブ配置は準備洗浄作業と同じ状態に維持される。一方、ポンプ30Bでは、正転ローラー33には濃縮液チューブ4を配置し、逆転ローラー34には濾過器洗浄液供給チューブ7aを配置する。つまり、ポンプ30Bでは、濾過濃縮作業を行う場合、準備洗浄作業からチューブ配置を反転させる。
 この場合、ポンプ30Aを逆転(図24(A)の矢印bの方向、図22では反時計回りに回転)させ、ポンプ30Bは正転(図24(C)の矢印aの方向、図22では時計回りに回転)させれば、以下のように原液を流すことができるので、原液バッグUBから供給される原液を濾過濃縮して濃縮液を得ることができる。
 まず、廃液チューブ5に接続されている洗浄液回収バッグFBを廃液バッグDBに交換し、濃縮液チューブ4を通して洗浄液バッグSBを濃縮液バッグCBに交換する。ついで、給液チューブ2の洗浄液バッグSBを原液バッグUBに交換して、ポンプ30Aを逆転、ポンプ30Bを正転させる。すると、給液チューブ2を通して原液バッグUBから濾過器10の原液供給口10aに原液を供給できる。供給された原液は、濾過器10によって濾過されて濾過液が濾過液排出口10cから排出される。濾過液排出口10cから排出された濾過液は濾過液供給チューブ3を通して濃縮器20の濾過液供給口20aに供給される。濃縮器20に供給された濾過液は、濃縮器20の水分分離部材によって水分が分離されて、濾過液から分離された水分(廃液)は廃液排出口20cから排出され、廃液チューブ5を通して廃液バッグDBに供給される。一方、濾過液から水分が分離された濃縮液は、濃縮液排出口20bから排出されて濃縮液チューブ4を介して濃縮液バッグCBに回収される。
 なお、原液処理装置1Eでは、ポンプ30A,Bの駆動を独立して制御できるので、給液チューブ2を流れる原液の流量と、濃縮液チューブ4を流れる濾過液の流量と、をそれぞれ独立して調整することができる。したがって、ポンプ30A,Bの駆動を制御することによって、原液の濃縮割合を自由に調整することができる。
(濾過器洗浄作業)
 図23には、濾過器洗浄作業におけるポンプ30A,Bの作動状態を示している。なお、濾過器洗浄作業では、ポンプ30A,Bのチューブ配置は図24(A)、(C)の状態とする。つまり、ポンプ30Aのチューブ配置は準備洗浄作業および濾過濃縮作業と同じ状態に維持され、ポンプ30Bのチューブ配置は濾過濃縮作業と同じ状態に維持される。
 この場合、ポンプ30Aを正転(図24(A)の矢印aの方向、図23では時計回りに回転)させ、ポンプ30Bは逆転(図24(C)の矢印bの方向、図23では反時計回りに回転)させれば、以下のように洗浄液を流すことができるので、濾過器10の濾過部材内をドレナージ洗浄することができる。
 まず、濾過器洗浄液供給チューブ7aに洗浄液バッグSBを接続して、ポンプ30Aを正転させ、ポンプ30Bを逆転させる。すると、濾過器洗浄液供給チューブ7aを通して洗浄液バッグSBから濾過器10の洗浄液供給口10bに洗浄液を供給できる。供給された洗浄液は、濾過器10の原液供給口10aから排出されて、濾過器洗浄液回収チューブ7bを通して洗浄液回収バッグFBに回収される。すると、洗浄液によって濾過器10の濾過部材内をドレナージ洗浄することができる。
 なお、原液処理装置1Eにおいて、濾過器洗浄液供給チューブ7aを濾過器10の濾過液排出口10cに接続しておけば、濾過器洗浄作業では、濾過器10の濾過部材内を外圧式で洗浄することも可能である。
 以上のように、原液処理装置1Eでは、ポンプ30として正転ローラー33と逆転ローラー34を有する2つのポンプ30A,Bを使用しているので、ポンプ30A,Bの回転方向と、ポンプ30Bにおけるチューブ配置を調整すれば、原液処理装置1Eにおける作業を変更することができる。
 なお、上述した原液処理装置1Eでは、ポンプ30Aに濾過器洗浄液回収チューブ7bと給液チューブ2とを配置し、ポンプ30Bに濾過器洗浄液供給チューブ7aと濃縮液チューブ4とを配置した場合を説明した。一方、原液処理装置1Eでは、ポンプ30Aに濾過器洗浄液供給チューブ7aと給液チューブ2とを配置し、ポンプ30Bに濾過器洗浄液回収チューブ7bと濃縮液チューブ4とを配置してもよい。この場合でも、上記と同様にポンプ30A,Bの回転を調整し、ポンプ30Bのチューブ配置を変更すれば、原液処理装置1Eにおける作業を変更することができる。
 また、上記例では、濃縮液チューブ4をポンプ30Bに配置する場合を説明したが、濃縮液チューブ4に代えて廃液チューブ5をポンプ30Bに配置してもよい。
 また、上記のようにチューブ配置を反転させる場合には、同じポンプに配置されるチューブ同士をテープやプレート等のような連結部材T(図26(B)、図27参照)によって連結しておくことが望ましい。すると、チューブ配置を間違えたりチューブが絡み合ったりするなどの問題を防ぐことできる。
(チューブ配置変更の他の例)
 なお、上記例では、ポンプ30Bにおいて、チューブ配置を反転させて濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4内を液体が流れる方向を変化させた。濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4内を液体が流れる方向を変化させる方法として、以下のような方法を採用してもよい。
 図27(A)、(B)に示すように、ポンプ30Bにおいて、駆動軸32の軸方向と直交する方向において濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4を反転させる。つまり、図27(A)において、駆動軸32に対して左側に位置していた濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4の端部(連結部材Tが設けられている端部)を駆動軸32に対して右側に配置し、駆動軸32に対して右側に位置していた濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4の端部を駆動軸32に対して左側に配置するようにする。すると、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4が配置されているローラーやローラーの回転方向は同じでも、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4内を流れる液体の方向を逆転させることができる。
 また、図27(C)、(D)に示すように、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4がローラー33,34と接触する面を変更してもよい。つまり、図27(C)に示すように、ローラー33,34の一方の面(図27(C)、(D)では右側の面)に配置されていた濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4を、ローラー33,34の他方の面(図27(C)、(D)では左側の面)に接触するように配置する。この場合でも、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4が配置されているローラーやローラーの回転方向は同じでも、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4内を流れる液体の方向を逆転させることができる。
 なお、図27(C)、(D)の方法で濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4内を流れる液体の方向を逆転させる場合には、ポンプ30のハウジング31に、面31s以外に、ローラー33,34との間に濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4を挟む面を設ける必要がある。例えば、図27(C)、(D)のように、ハウジング31との間にローラー33,34を挟むようにハウジング31Aを設ける。そして、このハウジング31Aに、ローラー33,34と対向する面31f(言い換えればハウジング31の面31sと対向する面31f)を設ける。そして、面31fの構造を、面31sと実質的に同じ構造とする。つまり、面31fを、その中心軸(曲率中心が位置する軸)と駆動軸32の中心軸とが同軸となり、その曲率半径がローラー33,34の外径よりも若干長くなるように形成する。すると、ローラー33,34の一方の面31sと他方の面31fの両方で濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4をローラー33,34との間に挟むことができる。すると、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4が配置されているローラーやローラーの回転方向は同じでも、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濃縮液チューブ4内を流れる液体の方向を逆転させることができる。
(ポンプ30A,Bの他の構成)
 上述したように、チューブを反転してポンプ30Bにおけるチューブの配置を変更する場合、一旦、ポンプ30Bのハウジング31とローラー33,34の間からチューブを取り外す必要がある。例えば、ポンプ30Bを以下のような構造とすれば、ポンプ30Bのハウジング31とローラー33,34の間からチューブを取り外して、チューブを反転した後、チューブをポンプ30A,Bのハウジング31とローラー33,34の間に取り付けることができる。なお、以下では代表としてポンプ30Bについて説明するが、ポンプ30Aも同様の構造としてもよい。
 図25および図26において、符号37は、ハウジング31の側面、つまり、駆動軸32の一端に設けられたカバーを示している。このカバー37の基端(図25(A)では右端)がヒンジなどの連結部材37aによってハウジング31に対して揺動可能に設けられている。つまり、カバー37は、その基端側を支点として先端部をハウジング31の側面に接近離間させることができるようにハウジング31に連結されている。このカバー37の内面、つまり、カバー37の先端部をハウジング31の側面に接近させた状態において、駆動軸32を回転可能に支持する軸受37jが設けられている。
 なお、以下では、カバー37の先端部をハウジング31の側面に接近させた状態(図25参照)をカバー37を閉じた状態という場合があり、カバー37の先端部をハウジング31の側面から離間させた状態(図26参照)をカバー37を開いた状態という場合がある。
 図26に示すように、ポンプ30Bでは、カバー37を開いた状態では、ハウジング31の内面31sと正転ローラー33および逆転ローラー34との間の隙間X(開口)が露出する。この隙間Xは、カバー37を閉じた状態にするとカバー37によって覆われ(図25(A)参照)、カバー37を開いた状態にすると露出する。この隙間Xは、濾過器洗浄液回収供給チューブ7bや濃縮液チューブ4が配置される空間であり、駆動軸32の軸方向(図25(B)、図26(B)では左右方向)に沿って連続して伸びている。
 以上のごとき構成を有しているので、ポンプ30Bでは、カバー37を開けば、隙間Xから濾過器洗浄液供給チューブ7aや濃縮液チューブ4を正転ローラー33や逆転ローラー34の位置に配置できる一方、正転ローラー33や逆転ローラー34の位置に配置されている濾過器洗浄液供給チューブ7aや濃縮液チューブ4を取り外すことができる。
 つまり、隙間Xから濾過器洗浄液供給チューブ7aと濃縮液チューブ4とを取り外したのち、隙間Xに濾過器洗浄液供給チューブ7aと濃縮液チューブ4とを入れる順番を変更する。すると、駆動軸の35の軸方向において濾過器洗浄液供給チューブ7aと濃縮液チューブ4の位置を反転させることができる。
 そして、濾過器洗浄液供給チューブ7aと濃縮液チューブ4を駆動軸の35の軸方向に沿って移動させるだけで、濾過器洗浄液供給チューブ7aと濃縮液チューブ4の取り付け取り外しができる。したがって、濾過器洗浄液供給チューブ7aや濃縮液チューブ4の内部を流れる液体の送液状態を簡単に変更することができる。
 なお、カバー37は、磁石や公知の係合機構等によって、カバー37を閉じた状態ではハウジング31の側面に連結されるようになっている。このため、カバー37を閉じた状態において、駆動軸35を軸受37jによって安定して支持することができる。
(原液処理装置1Bについて)
 原液処理装置は、図8に示すようなレイアウトを有する原液処理装置1Bとしてもよい。なお、図8の原液処理装置1Bでは、原液処理装置1と同じ機能・構成の部分には同じ符号を付している。以下の説明でも、原液処理装置1と同じ機能・構成の部分については、適宜説明を割愛する。
 図8に示すように、原液処理装置1Bでは、図1に示す原液処理装置1に加えて、濾過器循環チューブ8が設けられている。この濾過器循環チューブ8は、給液チューブ2(または原液供給口10a)と濾過器10の原液排出口10dの間を連通するものである。この濾過器10の原液排出口10dは、上述した洗浄液供給口10bと同様に、原液供給口10aと連通されている。したがって、原液排出口10dとして、洗浄液供給口10bを使用することも可能である。
 この濾過器循環チューブ8を設けることによって、濾過器10内には、常に、中空糸の内腔を長軸方向に流れる原液の循環流を生じさせることができる。すると、原液によって濾過部材の表面が洗浄されている状況を形成することができるので、原液に含まれる成分による濾過部材の目詰まりを抑制することができる。
 また、図8に示すように、原液処理装置1Bでは、図1に示す原液処理装置1に加えて、濃縮器循環チューブ9が設けられている。この濃縮器循環チューブ9は、濃縮器20の濃縮液排出口20b(または濃縮液チューブ4)と濾過液供給口20a(または濾過液供給チューブ3)の間を連通するものである。この濃縮器循環チューブ9を設けることによって、濃縮器20内には、常に、中空糸の内腔を長軸方向に流れる循環流を生じさせることができる。すると、濾過液や濃縮液によって水分分離部材の表面が洗浄されている状況を形成することができるので、濾過液に含まれる成分による水分分離部材の目詰まりを抑制することができる。
 さらに、図8に示すように、原液処理装置1Bの濃縮器20は、水分分離部材の内部や隙間などを介して濾過液供給口20aと連通された洗浄液供給口20dを備えている。濃縮器20の洗浄液供給口20dは、濾過濃縮時や再濃縮時にはクランプされている濃縮器洗浄液供給チューブ6aを介して洗浄液バッグSBと連通されている。つまり、濃縮器洗浄時にクランプを解除してローラーポンプなどによって濃縮器20の洗浄液供給口20dから、水分分離部材を洗浄する洗浄液が濃縮器20に供給されるようになっている。なお、濃縮器20の洗浄液供給口20dは濾過液供給口20aと連通されているので、濃縮器20の水分分離部材を洗浄した後の洗浄液は、濾過液供給口20aから排出される。この洗浄液は、濾過濃縮時や再濃縮時にはクランプされており濃縮時に解放される濃縮器洗浄液回収チューブ6bを通して濃縮器洗浄液回収バッグGBに回収されるようになっている。
(ポンプ40)
 かかる濾過器循環チューブ8および濃縮器循環チューブ9を設けた原液処理装置1Bでは、上述したポンプ30を使用することもできるが、送液のためのポンプとして、以下の構成のポンプ40(図5参照)を採用することもできる。かかるポンプ40を採用すれば、上述したような複数本のチューブを設けても、一つの駆動源で適切に送液することが可能となる。
 図1の原液処理装置1に採用されているポンプ30は、2つのローラーで送液している。一方、図8に示す原液処理装置1Bでは、一つの駆動軸32に4つのローラー43~46aを設けており、作動させるローラーを切り替えることによって、送液を制御している。なお、図5は、ポンプ40のブロック図であり、駆動軸42と4つのローラー43~46aの配置、チューブ2~9の配置のみを記載している。
 図5に示すように、駆動軸42には、4つのローラー43~46aが駆動軸32の軸方向に並んで配設されている。具体的には、駆動軸42の一端から順に(図5では上から下に向かって)、正転ローラー43、固定ローラー45、第1クランプローラー46a、逆転ローラー44、の順で設けられている。
 正転ローラー43および逆転ローラー44は、上述したポンプ30における正転ローラー33および逆転ローラー34と同様の機能を有している。
 固定ローラー45は、駆動軸42にその回転が固定されたローラーである。つまり、駆動軸42とともに回転するように、駆動軸42に取り付けられたローラーである。例えば、固定ローラー45は、駆動軸42が正転すると正転し、駆動軸42が逆転すると逆転する。
 第1クランプローラー46aは、回転が固定されたローラーである。具体的には、第1クランプローラー46aは、駆動軸42に対して回転自在であるが、回転自体は固定されているローラーである。言い換えれば、第1クランプローラー46aは、ハウジング31に対して回転が固定されているローラーである。つまり、駆動軸42が回転しても、第1クランプローラー46aは回転しないように設けられている。
(チューブの配置)
 上述した4つのローラー43~46aには、チューブ2~9がそれぞれ配置されている。各ローラー43~46に配置されているチューブは、それぞれ以下のとおりである。
 まず、正転ローラー43には、給液チューブ2と濃縮液チューブ4が配置されている。つまり、正転ローラー43に配置されている上記各チューブは、駆動軸42が正転すると送液状態となり、駆動軸42が逆転するとクランプ状態(送液できない状態)となっている。
 固定ローラー45には、濾過器循環チューブ8と濃縮器循環チューブ9が配置されている。つまり、固定ローラー45に配置されている上記各チューブは、駆動軸42が回転すると常に送液状態となり、駆動軸42の正転逆転に合わせて送液方向が変化するようになる。
 逆転ローラー44には、濾過器洗浄供給チューブ7aと濾過器洗浄液回収チューブ7bが配置されている。つまり、逆転ローラー44に配置されている上記各チューブは、駆動軸42が正転するとクランプ状態(送液できない状態)となり、逆転すると送液状態となる。
 第1クランプローラー46aには、濃縮器洗浄液供給チューブ6aと濃縮器洗浄液回収チューブ6bが配置されている。第1クランプローラー46aは駆動軸42の回転に係わらず回転しないので、第1クランプローラー46aに配置されている上記各チューブは常時クランプされた状態になっている。
(各作業について)
 図8の原液処理装置1Bでは、以下のように駆動軸42を回転させることによって、濾過濃縮と、濾過器10の洗浄を実施することができる。
(濾過濃縮)
 まず、各チューブによって濾過器10および濃縮器20と各バッグを接続した状態で、駆動軸42を正転させる。すると、正転ローラー43が送液状態になるので、給液チューブ2を通って原液バッグUBから原液が濾過器10に圧送される。すると、原液は濾過器10で濾過され、濾過された濾過液は濃縮器20に供給される。
 このとき、固定ローラー45は正転での送液状態であるので、濾過器循環チューブ8内には原液排出口10dから給液チューブ2に向かう流れが発生する。
 また、正転ローラー43が送液状態となっているので、濃縮液チューブ4を通って濾過器20から濃縮液バッグCBに濃縮液が送液される。
 このとき、固定ローラー45は正転での送液状態であるので、濃縮器循環チューブ9内には、濃縮液排出口20bから濾過液供給口20aに向かう流れが発生する。
(洗浄)
 一方、図9に示すように、駆動軸42を逆転させると、正転ローラー43はクランプ状態になり、逆転ローラー44が送液状態になるので、濾過器洗浄液供給チューブ7aを通って洗浄液バッグSBから洗浄液が濾過器10に圧送される。すると、洗浄液によって濾過器10が洗浄され、洗浄液は原液供給口10aから排出されて、濾過器洗浄液供給チューブ7aを通って、洗浄液回収バッグFB(または、原液バッグUB)に回収される。
 また、第1クランプローラー46aに配置されている濃縮器洗浄液供給チューブ6aおよび濃縮器洗浄液回収チューブ6bを、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濾過器洗浄液回収供給チューブ7bと入れ換えれば、濃縮器20も洗浄することができる。つまり、濃縮器洗浄液供給チューブ6aおよび濃縮器洗浄液回収チューブ6bを逆転ローラー44に配置して、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濾過器洗浄液回収供給チューブ7bを第1クランプローラー46aに配置するようにする。すると、駆動軸42を逆転させれば、濃縮器洗浄液供給チューブ6aと洗浄液供給口20dを通って洗浄液バッグSBから洗浄液が濃縮器20に圧送されるので、洗浄液によって濃縮器20が洗浄される。また、洗浄液は濾過液供給口20aから排出されて、濃縮器洗浄液回収チューブ6bを通って、濃縮器洗浄液バッグGBに回収される。
 なお、濃縮器洗浄液供給チューブ6aおよび濃縮器洗浄液回収チューブ6bと濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濾過器洗浄液回収チューブ7bは、連結部材によって連結していてもよい。例えば、全てのチューブ6a,6b,7a,7bを連結プレートによって連結する。そして、全てのチューブ6a,6b,7a,7bが逆転ローラー44または第1クランプローラー46aとハウジング41によってクランプされたときに、連結プレートの表面が駆動軸42の軸方向と平行となるようにしておく。すると、連結プレートを駆動軸42の軸方向において反転させるだけで、簡単に濃縮器洗浄液供給チューブ6aおよび濃縮器洗浄液回収チューブ6bと濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濾過器洗浄液回収チューブ7bの位置を入れ替えることができる。
(濃縮割合調整)
 上述した原液処理装置1Bにおいて、ポンプ40に配置されている濃縮液チューブ4は、複数本設けてもよい。この場合、正転ローラー43と固定ローラー45の間に、第1クランプローラー46aと同様に、駆動軸42に対して回転自在であるが、回転自体は固定されている第2クランプローラー46bを設け、複数本の濃縮液チューブ4が駆動軸42の軸方向に移動できるように設ける(図6参照)。つまり、複数本の濃縮液チューブ4が正転ローラー43と第2クランプローラー46bの間を移動できるようにする。すると、正転ローラー43に配置される濃縮液チューブ4の本数によって濃縮割合を調整することができる。例えば、図6に示すように、濃縮液チューブ4を3本設けて、濃縮液チューブ4の流路面積を濾過液供給チューブ3の流路面積の10分の1としておく。すると、正転ローラー43に配置される濃縮液チューブ4を変化させれば、濃縮割合を10倍(1本配置の場合)、5倍(2本配置の場合)、3.3倍(3本配置の場合)に変化させることができる。
 なお、濃縮液チューブ4を移動させる場合には、ハウジング41を正転ローラー43および第2クランプローラー46bから離間させて、濃縮液チューブ4を両者間の拘束から解放してから移動させる。
 また、原液処理装置1Bでは、濃縮液チューブ4の代わりに廃液チューブ5を正転ローラー43に配置してもよい。この場合でも、駆動軸42を正転させれば、濾過濃縮を実施できる。そして、廃液チューブ5を複数本設ければ、廃液チューブ5の本数を調整することによって、濃縮割合を変化させることができる。
(再濃縮)
 さらに、図示しないが、濃縮液バッグCBと濃縮器20を連通する再濃縮液供給チューブ3bを設けてもよい。この再濃縮液供給チューブ3bを設ければ、濃縮液バッグCBに回収された濃縮液を再度濃縮することができる。この場合、図7に示すように、正転ローラー43において駆動軸42の一端側(図7では上端側)に、第1、第2クランプローラー46a,46bと同様に、駆動軸42に対して回転自在であるが、回転自体は固定されている第3クランプローラー46cを設ける。また、給液チューブ2を、正転ローラー43において第3クランプローラー46c近傍に配置する。このような構成にしておけば、ハウジング41を正転ローラー43および第3クランプローラー46cから離間させれば、給液チューブ2と再濃縮液供給チューブ3bとを入れ替えることも可能となる。両チューブ入れ換えれば、給液チューブ2は第3クランプローラー46cに配置された状態となり、再濃縮液供給チューブ3bは正転ローラー43に配置された状態となる。すると、駆動軸42を正転させれば、濃縮液バッグCBに回収された濃縮液を濃縮器20に供給して再度濃縮することが可能となる。なお、駆動軸42を正転させた場合には、再濃縮液供給チューブ3bと濃縮液チューブ4以外のチューブは全てクランプされた状態に維持されるので、他の部分に影響を与えることなく、再度濃縮を実施することができる。
 なお、給液チューブ2と再濃縮液供給チューブ3bは、連結部材によって連結していてもよい。例えば、給液チューブ2と再濃縮液供給チューブ3bを連結プレートによって連結する。そして、給液チューブ2と再濃縮液供給チューブ3bが正転ローラー43または第3クランプローラー46cとハウジング41によってクランプされたときに、連結プレートの表面が駆動軸42の軸方向と平行となるようにしておく。すると、連結プレートを駆動軸42の軸方向において反転させるだけで、簡単に給液チューブ2と再濃縮液供給チューブ3bの位置を入れ替えることができる。
(循環について)
 図8および図9では、濾過器循環チューブ8と濃縮器循環チューブ9の両方を設けた場合を説明した。しかし、必ずしも両方を設ける必要はなく、濾過器循環チューブ8だけ、または、濃縮器循環チューブ9だけ、を設けてもよい。
 また、濾過器循環チューブ8と濃縮器循環チューブ9を設けない場合でも、ポンプ40を採用できる。その場合には、固定ローラー45は設けなくてもよい。
(原液処理装置1Cについて)
 また、原液処理装置は、図11に示すようなレイアウトを有する原液処理装置1Cとしてもよい。原液処理装置1Cでは、ポンプ50の構成と、ポンプ50において各ローラー53~57に各チューブ3b~7aを配置するローラーが異なる点、濾過器循環チューブ8および濃縮器循環チューブ9を設けていない点で、原液処理装置1Bと異なる。
 しかし、他の構成は実質的に原液処理装置1Bと同様の構成を有しているので、以下では、ポンプ50および、ポンプ50のローラー53~57に配置する各チューブ3b~7aについて説明する。
 なお、図11の原液処理装置1Cでも、原液処理装置1または原液処理装置1Bと同じ機能・構成の部分には同じ符号を付している。以下の説明でも、原液処理装置1または原液処理装置1Bと同じ機能・構成の部分については、適宜説明を割愛する。
 また、原液処理装置1Cでは、濾過器循環チューブ8および濃縮器循環チューブ9を設けていないが、原液処理装置1Bと同様に、濾過器循環チューブ8および濃縮器循環チューブ9を設けてもよい。
(ポンプ50)
 原液処理装置1Cでは、送液のためのポンプとして、以下の構成のポンプ50(図10参照)を採用している。このポンプ50では、7つのローラー53a~57にチューブ3b~7aが配置されており、このチューブ3b~7aとポンプ50の7つのローラー53a~57の相対的な位置が、駆動軸52の軸方向に沿って移動するように設けられている。
 例えば、チューブ3b~7aが、連結プレート等によって互いに連結されていれば、チューブ3b~7aを、同時かつ同じ長さだけ、ローラー53a~57に対して移動させることができる。また、駆動軸52を軸方向に移動させれば、ローラー53a~57を、同時かつ同じ長さだけ、チューブ3b~7aに対して移動させることができる。
 なお、供給チューブ2および濾過液供給チューブ3は、ポンプ50のローラー53a~57に配置されていないので、常に自由に液体が流れることができる状態となっている。
 以下では、チューブ3b~7aを、駆動軸52に対して移動させる場合を説明する。
 図10に示すように、ポンプ50は、7つのローラー53a~57を備えており、作動させるローラーを切り替えることによって、送液を制御している。なお、図10は、ポンプ50のブロック図であり、駆動軸52と7つのローラー53~57の配置、チューブ3b~7aの配置のみを記載している。なお、ポンプ50において、図10(A)のAのローラー群が特許請求の範囲にいう第1ローラー群に相当し、図10(A)のBのローラー群が特許請求の範囲にいう第2ローラー群に相当する。
 図10に示すように、駆動軸52には、7つのローラー53a~57が駆動軸52の軸方向に並んで配設されている。具体的には、駆動軸52の一端から順に、第1逆転ローラー54a、第1正転ローラー53a、第2逆転ローラー54b、クランプローラー56、フリーローラー57、第3逆転ローラー54c、第2正転ローラー53bの順で設けられている。
 各正転ローラー53a,53b、各逆転ローラー54a,54b、クランプローラー56は、いずれも、上述したポンプ40における正転ローラー43、逆転ローラー44、クランプローラー46と同様の機能を有している。
 フリーローラー57は、駆動軸52に対して回転自在に設けられたローラーである。フリーローラー57は、他のローラーよりも直径が小さくなっており、このフリーローラー57にチューブが配置されても、送液機能もクランプ機能も発揮しないようになっている。つまり、フリーローラー57の外面とハウジング51の内面との間には、チューブの直径よりも大きい隙間が形成されるようになっている。
 なお、フリーローラー57は、駆動軸52が回転したときに、送液機能もクランプ機能も発揮しないようになっていればよく、必ずしも他のローラーよりも直径が小さくなっていなくてもよい。例えば、フリーローラー57の部分はハウジング51を設けない、また、フリーローラー57に対応する位置では、ハウジング51の内面の曲率半径を他の部分よりも大きくする等してもよい。
(チューブの配置)
 上述したように、チューブ3b~7aは、同じタイミングで同じ量だけ、7つのローラー53a~57に対して移動できるようになっている。以下では、原液処理装置1Cにおける各作業の際に、7つのローラー53~57にチューブ3b~7aがどのように配置されるかを説明する。
(準備洗浄作業)
 準備洗浄作は、原液処理装置1Cによる原液の処理を実施する前に、原液処理装置1Cの各部を生理食塩水等の洗浄液によって洗浄する作業である。
 図10(A)に示すように、この準備洗浄では、第1逆転ローラー54aには、濃縮液チューブ4が配置される。また、第2逆転ローラー54bには、再濃縮液供給チューブ3bが配置され、第3逆転ローラー54cには、廃液チューブ5が配置される。そして、フリーローラー57には、濾過器洗浄液供給チューブ7aが配置される。したがって、駆動軸52が逆転すると、第1~第3逆転ローラー54a~54cに配置されている上記各チューブによって送液される状態となり、濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび供給チューブ2内には自由に液体が流れることができる状態となる。
(濾過濃縮作業)
 濾過濃縮作業では、原液処理装置1Cによる原液の処理、つまり、原液の濾過濃縮が実施される。
 図10(B)に示すように、濾過濃縮作業では、準備洗浄の状態からチューブ3b~7aが移動されて、以下のようにチューブ3b~7aが配置されるローラーが変化する。
 まず、濃縮液チューブ4は、第1正転ローラー53aに配置される。また、再濃縮液供給チューブ3bは、クランプローラー56に配置され、廃液チューブ5は、第2正転ローラー53bに配置される。そして、濾過器洗浄液供給チューブ7aは、第3逆転ローラー54cに配置される。したがって、駆動軸52が正転すると、第1、第2正転ローラー53a,53bに配置されている濃縮液チューブ4および廃液チューブ5によって送液される状態となる。一方、クランプローラー56および第3逆転ローラー54cに配置されている再濃縮液供給チューブ3bおよび濾過器洗浄液供給チューブ7aはクランプされた状態となる。
(濾過器洗浄作業)
 濾過器洗浄作業では、原液処理装置1Cによる原液の処理を実施した濾過器10の洗浄が実施される。
 図10(C)に示すように、濾過器洗浄作業では、濾過濃縮作業の状態のままで、駆動軸52の回転方向だけが変化する。したがって、第1、第2正転ローラー53a,53bおよびクランプローラー56に配置されている濃縮液チューブ4、廃液チューブ5および再濃縮液供給チューブ3bはクランプ状態となる。一方、第3逆転ローラー54cに配置されている濾過器洗浄液供給チューブ7aだけが送液状態となる。
(再濃縮作業)
 再濃縮作業では、原液処理装置1Cによって濾過濃縮された濃縮液を再度濃縮する処理が実施される。
 図10(D)に示すように、再濃縮作業では、濾過濃縮作業(濾過器洗浄作業)の状態からチューブ3b~7aが移動されて、以下のようにチューブ3b~7aが配置されるローラーが変化する。
 まず、濃縮液チューブ4は、第1正転ローラー53aに配置された状態に維持される。また、再濃縮液供給チューブ3bは、フリーローラー57に配置される。そして、廃液チューブ5および濾過器洗浄液供給チューブ7aは、それぞれ、第2正転ローラー53bおよび第3逆転ローラー54cに配置された状態に維持される。したがって、駆動軸52が正転すると、第1正転ローラー53aに配置されている濃縮液チューブ4および、第2正転ローラー53bに配置されている廃液チューブ5によって送液される状態となる。一方、再濃縮液供給チューブ3b内には自由に液体が流れることができる状態となる。第3逆転ローラー54cに配置されている濾過器洗浄液供給チューブ7aはクランプされた状態となる。
(各作業について)
 図11の原液処理装置1Cでは、以下のように駆動軸52の回転を変化させ、かつ、チューブ3b~7aを移動させることによって、各作業を実施することができる。以下、図11~図14に基づいて、各作業を説明する。
 なお、図10において、太線で囲まれているローラーがその作業で作動するローラーである。また、図11~図14において、A、Bは、図10の各ローラー群を示している。また、太線となっているチューブが、液が流れているチューブになる。
 また、以下では、チューブ3b~7aは連結プレートによって連結されており、その連結プレートを駆動軸52の軸方向に移動させると、各チューブ3b~7aが、上述した状態で7つのローラー53a~57に配置されるようになっていることを前提として説明する。
(準備洗浄作業)
 原液処理装置1Cによる原液の処理を実施する前に、原液処理装置1Cの各部が生理食塩水等の洗浄液によって洗浄される(図11)。
 この準備洗浄作業では、まず、ハウジング51がローラー53a~57に対して離間され、各チューブ3b~7aが移動可能となるようにする。ついて、各チューブ3b~7aが図10(A)に示す位置に配置されるように、連結プレートが移動される。そして、各チューブ3b~7aが所定の位置に配置されると、ハウジング51がローラー53a~57に対して接近され、各チューブ3b~7aの移動が固定される。
 ついで、濃縮液チューブ4および再濃縮液供給チューブ3bに、洗浄液バッグSBが接続される。また、廃液チューブ5にも、洗浄液バッグSBが接続される。また、供給チューブ2と濾過器洗浄液供給チューブ7aには、洗浄液回収バッグFBが接続される。
 この状態で、駆動軸52を逆転させれば、濃縮液チューブ4および再濃縮液供給チューブ3bを通って濃縮器20に洗浄液が供給される。また、廃液チューブ5を通って濃縮器20に洗浄液が供給される。そして、この状態では、全てのチューブ3b~7aに液体が流れることができる状態になっているので、洗浄液は、濃縮器20と濾過器10、全てのチューブ3b~7aを通って洗浄液回収バッグFBに回収される。したがって、準備洗浄作業によって、原液処理装置1Cの各部を洗浄残しが無いように洗浄することができる。
 なお、洗浄液回収バッグFBに代えて、供給チューブ2と濾過器洗浄液供給チューブ7aから流出する洗浄液を受け止めるバケツなどを設けてもよい。
 また、準備洗浄作業と同様の作業を実施すれば、濾過濃縮作業が終了した原液処理装置1Cを洗浄することも可能である。
(濾過濃縮作業)
 準備洗浄作業が終了すると、濃縮液チューブ4および再濃縮液供給チューブ3bには、洗浄液バッグSBに代えて、濃縮液バッグCBが接続される。また、供給チューブ2には、原液バッグUBが接続される。濾過器洗浄液供給チューブ7aには、洗浄液バッグSBが接続される。さらに、廃液チューブ5には、洗浄液バッグSBに代えて、廃液バッグDBが接続される。そして、チューブ3b~7aは、図10(A)に示す準備洗浄作業を実施する位置から、図10(B)に示す濾過濃縮作業を実施する位置に移動される。
 この状態で、駆動軸52を正転させれば、濃縮液チューブ4および廃液チューブ5内には負圧が発生するので、この負圧によって、原液バッグUBから原液が濾過器10に供給され、濾過器10で濾過された濾過液が濃縮器20に供給される。そして、濃縮器20に供給された濾過液は、濃縮されて濃縮液が濃縮液チューブ4を通って濃縮液バッグCBに回収される。また、濃縮液から分離された分離液(廃液)は、廃液チューブ5を通って廃液バッグDBに回収される(図12)。
(濾過器洗浄作業)
 濾過器の目詰まりが生じ、濾過器洗浄作業を実施する場合には、図10(C)に示すチューブ3b~7aの移動は実施されず、濾過器洗浄液供給チューブ7aに洗浄液バッグSBを接続した状態で、駆動軸52が逆転される。すると、濾過器洗浄液供給チューブ7aを通して、洗浄液バッグSBから洗浄液が濾過器10に供給される。このとき、濃縮液チューブ4および再濃縮液供給チューブ3bは第1正転ローラー53aおよびクランプローラー56によってクランプされた状態になっており、廃液チューブ5は第2正転ローラー53bによってクランプされた状態になっている。したがって、濾過器洗浄液供給チューブ7aから濾過器10に供給された洗浄液は、濾過器10と供給チューブ2を通って原液バッグUBに回収される。つまり、濾過器10と供給チューブ2だけを洗浄することができる(図13)。
 なお、洗浄液は原液バッグUBに回収してもよいが、濾過濃縮作業終了後に、原液バッグUBを洗浄液回収バッグFBに付け替えて洗浄を行ってもよい。洗浄液回収バッグFBに洗浄液を回収することによって、濾過器10内に貯留した癌細胞を回収することができる。
(再濃縮作業)
 濃縮液バッグCBに回収された濃縮液が十分に濃縮されていない場合、また、さらに濃縮する場合には、再濃縮作業が実施される。再濃縮作業は、濾過濃縮作業の後すぐに実施されてもよいし、また、濃縮液バッグCBに保存されていた濃縮液を再度濃縮する際に実施してもよい。
 以下では、濾過濃縮作業の後、すぐに再濃縮作業を実施する場合を説明する。
 濾過濃縮作業が終了すると、再濃縮作業のために、濾過濃縮作業の状態から図10(D)に示す再濃縮作業の状態になるように、チューブ3b~7aが移動される。
 チューブ3b~7aが移動されると、駆動軸52が正転される。すると、濃縮液バッグCBから再濃縮液供給チューブ3bを通って濃縮器20に濃縮液が供給される。濃縮器20に供給された濃縮液は、更に濃縮された濃縮液が濃縮液チューブ4を通って濃縮液バッグCBに供給され、濃縮液から分離された廃液は廃液チューブ5を通って廃液バッグDBに回収される(図14)。
 なお、濃縮液の濃縮を連続して実施し濃縮割合を高める場合には、再濃縮液供給チューブ3bと濃縮液チューブ4を同じ濃縮液バッグCBに接続すればよい。しかし、濃縮液バッグCBの濃縮液を、所定の濃縮割合に濃縮する場合には、再濃縮液供給チューブ3bと濃縮液チューブ4は、それぞれ別な濃縮液バッグCBに接続する。
(過剰な加圧の防止)
 濾過濃縮の工程が進むと、原液中に含まれる細胞成分(癌細胞、マクロファージ、白血球、赤血球、血小板など)、細菌、凝血塊、フィブリン塊、蛋白質、脂質などによって、濾過器10や濃縮器20の目詰りが生じる。原液処理装置1Cでは、濾過液供給チューブ3内の圧力(図11~図14のP1)と廃液チューブ5内の圧力(図11~図14のP2)を測定し、P1とP2の合計圧力の絶対値が一定または一定値以下になるように制御する。かかる圧力は、ポンプ50の駆動軸52の回転数を制御し、流量を調節することによって制御することができる。P1とP2の合計圧力の絶対値が一定または一定値以下になるようにポンプ50の駆動軸52の回転数を制御することによって、濾過器10や濃縮器20に過剰な圧力が加わることを防ぐことができる。すると、濾過器10や濃縮器20の目詰りの原因となった原液中の細胞成分、細菌、凝血塊、フィブリン塊などに過剰な刺激が加わることを防止できるので、濃縮液を患者に再投与したときに発熱などの副作用を引き起こす原因物質(サイトカインやエンドトキシンなど)が産生することを抑えることができるし、目詰りの原因物質(凝固因子など)の活性化を抑えることができる。言い換えれば、ポンプ50の駆動軸52の回転数を調整するだけで、濾過器10や濃縮器20の目詰りを抑え、副作用のより少ない安全な濃縮液を製造できる濾過濃縮を実施することができる。
 なお、再濃縮作業では、再濃縮液供給チューブ3b内の濃縮液の圧力の絶対値と廃液チューブ5の圧力の絶対値を所定の値に維持するように駆動軸52の駆動を制御して、濃縮液の濃縮割合が調整される。
 また、P1とP2の合計圧力の絶対値が一定になるようにポンプ50の駆動軸52の回転数を制御してもよいが、両者の差圧の絶対値が一定または一定値以下となるように制御してもよい。また、P1またはP2のいずれか一方が一定または一定値以下になるように制御してもよい。
(各バッグの配置)
 原液処理装置1Cでは、濾過濃縮作業の際には、濃縮器20から濃縮液バッグCBおよび廃液バッグDBに各液が圧送される状態となっている。すると、各チューブ3b~7aを流れる液体には、濃縮液バッグCBおよび廃液バッグDBに向かって流れるように力が加わることになる。すると、濃縮液バッグCBや廃液バッグDBは、必ずしも原液バッグUBよりも低い位置に配置しなくても、液体の逆流は生じない。すると、各バッグを配置する位置に制約がなくなるので、作業の際の負担を軽減できるし、装置の形状などの自由度を高くできる。
(原液処理装置1Cについて)
 上述した原液処理装置1Cでは、上述したポンプ50に代えて、後述するようなポンプ60を使用しても、同様の作業を実施することができる。
 図15に示すように、ポンプ60は、5つのローラー62a~67を備えており、作動させるローラーを切り替えることによって、送液を制御している。このポンプ60は、ポンプ50と異なり、駆動軸を2本(駆動軸62a,62b)備えている。駆動軸62a,62bは同軸に配置されており、駆動軸62a,62bの先端がいずれもフリーローラー67に連結されている。
 なお、図15は、ポンプ60のブロック図であり、駆動軸62a,62bと5つのローラー62a~67の配置、チューブ3b~7aの配置のみを記載している。
 図15に示すように、駆動軸62aには、駆動軸62bに向かって、固定ローラー65、第1逆転ローラー64a、フリーローラー67が並んで配設されている。また、駆動軸62bには、駆動軸62a側から、フリーローラー67、第2逆転ローラー64b、正転ローラー63が並んで配設されている。
 正転ローラー63、各逆転ローラー64a,64b、固定ローラー65、いずれも、上述したポンプ40における正転ローラー43、逆転ローラー44、固定ローラー45と同様の機能を有している。また、フリーローラー67は、上述したポンプ50におけるフリーローラー57と同様の機能を有している。
(チューブの配置)
 上述したポンプ50と同様に、チューブ3b~7aは、同じタイミングで同じ量だけ、5つのローラー62a~67に対して移動できるようになっている。以下では、原液処理装置1Cにおける各作業の際に、5つのローラー62a~67にチューブ3b~7aがどのように配置されているかを説明する。
(準備洗浄作業)
 図15(A)に示すように、準備洗浄作業では、固定ローラー65には、濃縮液チューブ4が配置される。また、第1逆転ローラー64aには、再濃縮液供給チューブ3bが配置され、第2逆転ローラー64bには、廃液チューブ5が配置される。そして、フリーローラー67には、濾過器洗浄液供給チューブ7aが配置される。したがって、駆動軸62a,62bが逆転すると、第1、第2逆転ローラー64a,64bおよび固定ローラー65に配置されている上記各チューブによって送液される状態となり、濾過器洗浄液供給チューブ7a内には自由に液体が流れることができる状態となる。
(濾過濃縮作業)
 図15(B)に示すように、濾過濃縮作業では、準備洗浄の状態からチューブ3b~7aが移動されて、以下のようにチューブ3b~7aが配置されるローラーが変化する。
 まず、濃縮液チューブ4および再濃縮液供給チューブ3bは、固定ローラー65および第1逆転ローラー64aに配置された状態に維持される。一方、濾過器洗浄液供給チューブ7aは、第2逆転ローラー64bに配置され、廃液チューブ5は、正転ローラー63に配置される。したがって、駆動軸62a,62bが正転すると、固定ローラー65および正転ローラー63に配置されている濃縮液チューブ4および廃液チューブ5によって送液される状態となる。一方、第1、第2逆転ローラー64a,64bに配置されている再濃縮液供給チューブ3bおよび濾過器洗浄液供給チューブ7aはクランプされた状態となる。
(濾過器洗浄作業)
 図15(C)に示すように、濾過器洗浄作業では、濾過濃縮作業の状態のままで、駆動軸62aの回転が停止され、駆動軸62bの回転方向だけが変化する。したがって、固定ローラー65および正転ローラー63に配置されている濃縮液チューブ4および廃液チューブ5はクランプ状態となる。また、第1逆転ローラー64aに配置されている再濃縮液供給チューブ3bもクランプ状態となる。一方、第2逆転ローラー64bに配置されている濾過器洗浄液供給チューブ7aは送液状態となる。
(再濃縮作業)
 図15(D)に示すように、再濃縮作業では、濃縮液チューブ4は、固定ローラー65に配置された状態に維持される。再濃縮液供給チューブ3bは、フリーローラー67に配置される。一方、濾過器洗浄液供給チューブ7aは、第2逆転ローラー64bに配置され、廃液チューブ5は、正転ローラー63に配置される。したがって、駆動軸62a,62bが正転すると、固定ローラー65に配置されている濃縮液チューブ4および正転ローラー63に配置されている廃液チューブ5によって送液される状態となる。また、フリーローラー67に配置されている再濃縮液供給チューブ3b内には自由に液体が流れることができる状態となる。一方、第2逆転ローラー64bに配置されている濾過器洗浄液供給チューブ7aはクランプされた状態となる。
(各作業について)
 図12の原液処理装置1Cにポンプ60を採用した場合には、チューブ3b~7aを移動させて、駆動軸62a,62bの正転逆転、停止を切り替えれば、ポンプ50の場合と同様に、各作業を実施することができる。
 そして、ポンプ60を採用した場合には、駆動軸62a,62bをそれぞれ別々の駆動源で作動させることができる。すると、駆動軸62a,62bの回転数を変化させれば、濃縮割合を変化させることも可能となる。もちろん、両軸の回転数を制御して、濾過液供給チューブ3内の濾過液の圧力(図11~図14のP1)と廃液チューブ5の圧力(図11~図14のP2)を所定の値に維持すれば、濃縮割合を制御することもできる。
(原液処理装置1Dについて)
 また、原液処理装置1Dは、図16に示すようなレイアウトを有する原液処理装置1Dとしてもよい。原液処理装置1Dでは、原液処理装置1Bや原液処理装置1Cに対して、ポンプの構成が異なっている。そして、原液処理装置1Dでは、後述するようなポンプ70を使用することによって、原液処理装置1、原液処理装置1B、原液処理装置1Cよりも、簡単かつ正確に作業を変更することができるようになっている。
 なお、図16の原液処理装置1Dでも、ポンプ70以外の構成は実質的に原液処理装置1、原液処理装置1B、原液処理装置1Cと同様の構成を有している。このため、原液処理装置1Dでも、原液処理装置1、原液処理装置1B、原液処理装置1Cと同じ機能・構成の部分には同じ符号を付している。以下の説明でも、原液処理装置1、原液処理装置1B、原液処理装置1Cと同じ機能・構成の部分については、適宜説明を割愛する。
 また、原液処理装置1Dでも、原液処理装置1Cと同様に、濾過器循環チューブ8および濃縮器循環チューブ9を設けていないが、原液処理装置1Bと同様に、濾過器循環チューブ8および濃縮器循環チューブ9を設けてもよい。
(ポンプ70)
 図20に示すように、ポンプ70は、6つのローラー73a~77を備えており、作動させるローラーを切り替えることによって、配置されている各チューブの送液を制御している。
 このポンプ70は、ポンプ50やポンプ60と異なり、複数本のチューブ2~7bがチューブ回路80に取り付けられている。そして、チューブ回路80には、ポンプ70のローラー73a~77を配置する複数のローラー配置部81~87が設けられており、ローラー配置部81~87にローラー73a~77を配置してカバーをセットすることによって、複数本のチューブ2~7bによる送液やチューブのクランプができるようになっている。
 そして、ポンプ70では、ローラー73a~77を配置するローラー配置部81~87を変更することによっても、各チューブ2~7bにおける送液状態を変更できるようになっている。つまり、ポンプ70は、作動させるローラーの変更と、ローラー73a~77を配置するローラー配置部81~87を変更することによって、送液状態、つまり、原液処理装置1Dが実施する作業を切り替えることができるようになっている。
 以下、ポンプ70の詳細を説明する。
 図20は、ポンプ70のブロック図であり、駆動軸72とローラー73a~77、チューブ回路80におけるチューブ2~7bの配置のみを記載している。
 図20に示すように、駆動軸72には、その軸方向に沿って(図20では上から下に向かって)、クランプローラー76、フリーローラー77、第1逆転ローラー74a、第2逆転ローラー74b、第1正転ローラー73a、第2正転ローラー73bの順で並んで配設されている。
 第1、第2正転ローラー73a,73b、第1、第2逆転ローラー74a,74bは、いずれも、上述したポンプ40における正転ローラー43、逆転ローラー44と同様の機能を有している。また、クランプローラー76、フリーローラー77は、上述したポンプ50におけるクランプローラー56、フリーローラー57と同様の機能を有している。
(チューブ回路80)
 チューブ回路80には、7つのローラー配置部81~87が設けられている。この7つのローラー配置部81~87は、開口部となっている。そして、ローラー配置部81~87は、その軸方向(図20では上下方向)とポンプ70の駆動軸72の軸方向を平行にすれば、ポンプ70の全てのローラー73a~77をローラー配置部81~87内に収容できる大きさに形成されている。
 チューブ回路80には、複数本のチューブ2~7bが取り付けられている。複数本のチューブ2~7aは、7つのローラー配置部81~87の軸方向に沿って並んで設けられている。具体的には、ローラー配置部81の位置では、ローラー配置部81~87の軸方向に沿って(図20では上から下に向かって)、再濃縮液供給チューブ3b、給液チューブ2、濾過器洗浄液供給チューブ7a、濃縮液チューブ4、廃液チューブ5、濾過器洗浄液回収チューブ7b、の順で並ぶように配置されている。
 なお、再濃縮液供給チューブ3bと給液チューブ2は、ローラー配置部84とローラー配置部85の間で入れ替わっている。また、濾過器洗浄液回収チューブ7bは、ローラー配置部81とローラー配置部82の間において、濾過器洗浄液供給チューブ7aと濃縮液チューブ4の間に位置するようになっている。
 また、複数本のチューブ2~7bは、7つのローラー配置部81~87の位置では、各ローラー配置部81~87を横断するように配置されている。しかも、各ローラー配置部81~87の位置では、各ローラー配置部81~87にポンプ70の全てのローラー73a~77が配置されると、ポンプ70の駆動軸72と各チューブ2~7aの軸方向が略直交するように、各チューブ2~7bは配置されている。ここでいう、上述した「各ローラー配置部81~87にポンプ70の全てのローラー73a~77が配置」された状態とは、各チューブ2~7bがローラー73a~77と接触するように配置されてある程度の張力が発生した状態を意味している。つまり、各チューブ2~7bに張力が発生していないような状態では、各チューブ2~7bがローラー73a~77に配置されていても、ポンプ70の駆動軸72と各チューブ2~7bの軸方向が略直交していない状態もありうる。
 そして、各チューブ2~7bは、7つのローラー配置部81~87にポンプ70の全てのローラー73a~77が配置された際に、各作業に対応した送液状態となるように配置されている。具体的には、7つのローラー配置部81~87は、準備洗浄(ローラー配置部81)、濾過濃縮および濾過器洗浄(ローラー配置部82~84)、再濃縮(ローラー配置部85~87)を実施する際に、ローラー73a~77が配置される。このとき、複数本のチューブ2~7bは、ローラー73a~77のうち、所定のローラーに配置されるようにローラー配置部81に配置される。
 例えば、図20に示すように、準備洗浄や濾過濃縮、濾過器洗浄では、濾過器洗浄液供給チューブ7a、濾過器洗浄液回収チューブ7b、濃縮液チューブ4、廃液チューブ5は配置されるローラーが変更される。したがって、各チューブは、ローラー配置部82~84では、ローラー配置部81に対して、各チューブの位置が変更されている。また、再濃縮では、準備洗浄や濾過濃縮、濾過器洗浄に対して、再濃縮液供給チューブ3bと給液チューブ2が配置されているローラーが入れ替わる。つまり、このローラー配置部85~87では、ローラー配置部81~84に対して、再濃縮液供給チューブ3bと給液チューブ2の位置が入れ替わっている。
 このように、ローラー配置部81~87を有するチューブ回路80に複数本のチューブ2~7bを取り付けるようにしておけば、各ローラー配置部81~87の位置において、複数本のチューブ2~7bのレイアウトを変更することで、多数の作業に対応できる。つまり、各ローラー配置部81~87で実施する作業に合わせて、複数本のチューブ2~7bの送液状態を自由に変更することができる。しかも、ローラー73a~77を配置するローラー配置部81~87を変更するだけで送液状態を変更できるので、作業の変更が容易になり、ミスも防ぐことができる。
 なお、ローラー73a~77を配置するローラー配置部81~87を変更する方法はとくに限定されない。例えば、チューブ回路80をローラー73a~77に対してスライドさせたり、チューブ回路80をローラー73a~77から一旦離間して再度被せたりするなどの方法を採用することができる。
 また、チューブ回路80におけるローラー配置部81~87は、ポンプ70の全てのローラー73a~77が配置できるのであれば、ローラー配置部81~87を形成する方法や形状はとくに限定されない。図20に示すように、チューブ回路80としてシート状の部材を使用した場合には、シート状の部材に貫通孔を設けて、その貫通孔をローラー配置部81~87としてもよい。また、棒状や短冊状の複数のフレームを、紐や上述したチューブ等によって複数連結してチューブ回路80を形成してもよい。この場合には、隣接するフレーム間の部分をローラー配置部81~87とすることができる。
 また、複数本のチューブ2~7aは、全長にわたって同じ流路面積としてもよいが、ローラー配置部82~87の位置に応じて流路面積を変更してもよい。この場合、ローラー73a~77を配置するローラー配置部82~87を変更すれば、流量を変更することが可能となる。例えば、図20では、ローラー配置部82とローラー配置部85の位置では、廃液チューブ5においてローラー配置部82~87の部分以外の流路面積(通常面積という)の1/10になっている。また、ローラー配置部83とローラー配置部86の位置では通常面積の1/6になっており、ローラー配置部84とローラー配置部87の位置では、通常面積の1/3になっている。すると、給液チューブ2と廃液チューブ5の通常面積が同じになるようにしておけば、ローラー73~77配置するローラー配置部82~87を変更すれば、濃縮割合を変更することができる。つまり、ローラー73~77配置するローラー配置部82~87を変更すれば、廃液チューブ5を流れる液体の流量を、給液チューブ2を流れる液体の流量の1/10、1/6、1/3にすることができる。
 つぎに、以下では、原液処理装置1Dにおける各作業の際に、ローラー73a~77に対してチューブ2~7aがどのように配置されているかについて説明する。
(準備洗浄作業)
 準備洗浄作業では、ローラー73a~77はローラー配置部81に配置される。すると、クランプローラー76には再濃縮液供給チューブ3bが配置される。また、フリーローラー77には、給液チューブ2、濾過器洗浄液供給チューブ7aが配置される。また、第1逆転ローラー74a、第2逆転ローラー74bには、濃縮液チューブ4、廃液チューブ5がそれぞれ配置される。さらに、第1正転ローラー73aに、濾過器洗浄液回収チューブ7bが配置される。したがって、駆動軸72が逆転すると、第1逆転ローラー74a,74bに配置されている濃縮液チューブ4および廃液チューブ5によって送液される状態となり、給液チューブ2、濾過器洗浄液供給チューブ7a内には自由に液体が流れることができる状態となる。さらに、駆動軸72が正転すると、第1正転ローラー73aに配置されている濾過器洗浄液回収チューブ7bによって送液される状態となり、給液チューブ2、濾過器洗浄液供給チューブ7a内には自由に液体が流れることができる状態となる。
(濾過濃縮作業)
 濾過濃縮作業では、ローラー73a~77はローラー配置部82~84に配置される。すると、再濃縮液供給チューブ3bおよび給液チューブ2は、クランプローラー76およびフリーローラー77に配置された状態になる。一方、濾過器洗浄液供給チューブ7aはフリーローラー77から第1逆転ローラー74aに配置が変更され、濾過器洗浄液回収チューブ7bは第1正転ローラー73aから第2逆転ローラー74bに配置が変更される。一方、濃縮液チューブ4、廃液チューブ5は、第1逆転ローラー74a、第2逆転ローラー74bから第1正転ローラー73a、第1正転ローラー73bにそれぞれ配置が変更される。
 したがって、駆動軸72が正転すると、第1、第2正転ローラー73a,73bに配置されている濃縮液チューブ4、廃液チューブ5によって送液される状態となり、給液チューブ2内には自由に液体が流れることができる状態となる。一方、第1逆転ローラー74a、第2逆転ローラー74bに配置されている濾過器洗浄液供給チューブ7a、濾過器洗浄液回収チューブ7bはクランプされた状態となる。
(濾過器洗浄作業)
 濾過器洗浄作業では、濾過濃縮作業の状態のままで、駆動軸72の回転方向だけが変化する。したがって、クランプローラー76および第1、第2正転ローラー73a,73bに配置されている再濃縮液供給チューブ3b、濃縮液チューブ4および廃液チューブ5はクランプ状態となる。一方、第1、第2逆転ローラー74a,74bに配置されている濾過器洗浄液供給チューブ7aおよび濾過器洗浄液回収チューブ7bは送液状態となる。
(再濃縮作業)
 再濃縮作業では、ローラー73a~77はローラー配置部85~87に配置される。すると、濾過濃縮作業に対して、再濃縮液供給チューブ3bと給液チューブ2の配置されているローラーが入れ替わる。つまり、クランプローラー76には給液チューブ2が掛けられた状態になり、フリーローラー77には再濃縮液供給チューブ3bが配置された状態になる。一方、濾過器洗浄液供給チューブ7a、濾過器洗浄液回収チューブ7b、濃縮液チューブ4、廃液チューブ5は、濾過濃縮作業と同じローラーに配置された状態になる。したがって、駆動軸72が正転すると、第1、第2正転ローラー73a,73bに配置されている濃縮液チューブ4、廃液チューブ5によって送液される状態となり、フリーローラー77に配置されている再濃縮液供給チューブ3b内には自由に液体が流れることができる状態となる。一方、第1、第2逆転ローラー74a,74bに配置されている濾過器洗浄液供給チューブ7aと濾過器洗浄液回収チューブ7b、および、クランプローラー76に配置されている給液チューブ2はクランプされた状態となる。
(各作業について)
 図20の原液処理装置1Dにポンプ70を採用した場合には、ローラー73a~77を配置するローラー配置部85~87を変更して、駆動軸72の正転逆転、停止を切り替えれば、各作業を実施することができる。
 以下、図16~図19に基づいて、各作業を説明する。
 なお、図16~図19において、太線となっているチューブが、液が流れているチューブになる。
(準備洗浄作業)
 原液処理装置1Dによる原液の処理を実施する前に、原液処理装置1Dの各部が生理食塩水等の洗浄液によって洗浄される(図16)。
 この準備洗浄作業では、まず、ハウジング71がローラー73a~77に対して離間され、各チューブ2~7aが移動可能となるようにする。言い換えれば、チューブ回路80が移動可能となるようにする。ついで、ローラー配置部81にローラー73a~77に配置されるように、チューブ回路80が移動される。そして、チューブ回路80が所定の位置に配置されると、ハウジング71がローラー73a~77に対して接近され、各チューブ2~7bの移動(つまりチューブ回路80の移動)が固定される。
 ついで、濃縮液チューブ4、廃液チューブ5、濾過器洗浄液回収チューブ7bに、洗浄液バッグSBが接続される。また、供給チューブ2、濾過器洗浄液供給チューブ7a、再濃縮液供給チューブ3bは、その一端から流出する洗浄液をバケツに排出できるように配置されたり、その一端が洗浄液回収バッグFB等に接続されたりする。
 この状態で、駆動軸72を逆転させれば、濃縮液チューブ4および廃液チューブ5を通って濃縮器20に洗浄液が供給される。この状態では、再濃縮液供給チューブ3bおよび濾過器洗浄液回収チューブ7b以外はチューブに液体が流れることができる状態になっている。このため、洗浄液は、再濃縮液供給チューブ3bおよび濾過器洗浄液回収チューブ7b以外のチューブ、濃縮器20、濾過器10、を通ってバケツや洗浄液回収バッグFB等に回収される。
 なお、濾過器洗浄液回収チューブ7bに洗浄液バッグSBを接続して、駆動軸72を正転させれば、濾過器洗浄液回収チューブ7bを通って濾過器10に洗浄液が供給される。この状態では、再濃縮液供給チューブ3b、濃縮液チューブ4および廃液チューブ5以外はチューブに液体が流れることができる状態になっている。このため、洗浄液は、再濃縮液供給チューブ3b、濃縮液チューブ4および廃液チューブ5以外のチューブ、濾過器10を通ってバケツや洗浄液回収バッグFB等に回収される。したがって、準備洗浄作業によって、原液処理装置1Dの各部を洗浄残しが無いように洗浄することができる(図16)。
 また、準備洗浄作業と同様の作業を実施すれば、濾過濃縮作業が終了した原液処理装置1Dを洗浄することも可能である。
(濾過濃縮作業)
 準備洗浄作業が終了すると、ローラー配置部82(またはローラー配置部83,84)にローラー73a~77が配置されるように、チューブ回路80が移動される。そして、供給チューブ2には、原液バッグUBが接続される。廃液チューブ5には、洗浄液バッグSBに代えて、廃液バッグDBが接続される。また、濾過器洗浄液回収チューブ7bには、洗浄液バッグSBに代えて、洗浄液回収バッグFBが接続される。さらに、濃縮液チューブ4には、洗浄液バッグSBに代えて、濃縮液バッグCBが接続される。また、濾過器洗浄液供給チューブ7aには、洗浄液バッグSBが接続される。なお、再濃縮液供給チューブ3bは、濃縮液バッグCBに接続される。
 この状態で、駆動軸72を正転させれば、濃縮液チューブ4および廃液チューブ5内には負圧が発生するので、この負圧によって、原液バッグUBから原液が濾過器10に供給され、濾過器10で濾過された濾過液が濃縮器20に供給される。そして、濃縮器20に供給された濾過液は、濃縮されて濃縮液が濃縮液チューブ4を通って濃縮液バッグCBに回収される。また、濃縮液から分離された分離液(廃液)は、廃液チューブ5を通って廃液バッグDBに回収される(図17)。
(濾過器洗浄作業)
 濾過濃縮作業の終了後、濾過器洗浄作業を実施する場合には、チューブ回路80の移動は実施されず、濾過器洗浄液供給チューブ7aに洗浄液バッグSBを接続した状態で、駆動軸72が逆転される。すると、濾過器洗浄液供給チューブ7aを通して、洗浄液バッグSBから洗浄液が濾過器10に供給される。このとき、濃縮液チューブ4は第1正転ローラー73aによってクランプされた状態になっており、廃液チューブ5は第2正転ローラー73bによってクランプされた状態になっている。したがって、濾過器洗浄液供給チューブ7aから濾過器10に供給された洗浄液は、濾過器10と供給チューブ2、濾過器洗浄液回収チューブ7bを通って洗浄液回収バッグFBに回収される。つまり、濾過器10を洗浄することができる(図18)。
 なお、洗浄液は洗浄液回収バッグFBに回収してもよいが、廃液バッグDBに回収するようにしてもよい。
(再濃縮作業)
 濃縮液バッグCBに回収された濃縮液が十分に濃縮されていない場合、また、濃縮液をさらに濃縮する場合には、再濃縮作業が実施される。再濃縮作業は、濾過濃縮作業の後すぐに実施されてもよいし、また、濃縮液バッグCBに保存されていた濃縮液を再度濃縮する際に実施してもよい。
 以下では、濾過濃縮作業の後、すぐに再濃縮作業を実施する場合を説明する。
 濾過濃縮作業が終了すると、再濃縮作業のために、ローラー配置部85(またはローラー配置部86,87)にローラー73a~77が配置されるように、チューブ回路80が移動される。
 ローラー配置部85(またはローラー配置部86,87)にローラー73a~77が配置されると、駆動軸72が正転される。すると、濃縮液バッグCBから再濃縮液供給チューブ3bを通って濃縮器20に濃縮液が供給される。濃縮器20に供給された濃縮液は、更に濃縮された濃縮液が濃縮液チューブ4を通って濃縮液バッグCBに供給され、濃縮液から分離された廃液は廃液チューブ5を通って廃液バッグDBに回収される(図19)。
 なお、濃縮液の濃縮を連続して実施し濃縮割合を高める場合には、再濃縮液供給チューブ3bと濃縮液チューブ4を同じ濃縮液バッグCBに接続すればよい。しかし、濃縮液バッグCBの濃縮液を、所定の濃縮割合に濃縮する場合には、再濃縮液供給チューブ3bと濃縮液チューブ4は、それぞれ別な濃縮液バッグCBに接続する。
(各バッグの配置について)
 本実施形態の原液処理装置では、各チューブに作業に合わせて、バッグが接続される。つまり、原液バッグUBや濃縮液バッグCB、廃液バッグDB、洗浄液バッグSB、洗浄液回収バッグFB、が接続される。これらのバッグは、点滴スタンド等に吊り下げて保持されるが、各バッグの高さはとくに限定されない。
 全てのバッグが同じ高さに配置されていれば、チューブをクランプする力がなくなった場合に液体が不必要に移動することを防ぐことができる。つまり、チューブを圧迫する力が解除されてチューブ内の液体の移動が可能な状態となっても、チューブ内を移動する液体の量を少なくすることができる。
 また、必ずしも全てのバッグが同じ高さに配置されていなくてもよい。いくつかのバッグの高さを同じ高さにした場合でも、同様の効果を得ることができる。
 さらに、上述した構成を有する原液処理装置以外でも、濾過器と、濃縮器と、送液を行うローラーポンプ装置を備えた処理装置であれば、全てのバッグを同じ高さに配置したり、いくつかのバッグの高さを同じ高さに配置したりした場合には、同様の効果を得ることができる。
 本発明の原液処理装置は、細胞などを含有する胸腹水や手術時や瀉血時の血液等を濾過濃縮して濃縮液を得る装置や、血漿交換の廃液血漿などの血漿を浄化して再利用する装置に適している。
   1     原液処理装置
   2     給液チューブ
   3     濾過液供給チューブ
   3b    再濃縮液供給チューブ
   4     濃縮液チューブ
   5     廃液チューブ
   6a    濃縮器洗浄液供給チューブ
   6b    濃縮器洗浄液回収チューブ
   7a    濾過器洗浄液供給チューブ
   7b    濾過器洗浄液回収チューブ
  10     濾過器
  20     濃縮器
  30     ポンプ
  40     ポンプ
  50     ポンプ
  60     ポンプ
  UB     原液バッグ
  CB     濃縮液バッグ
  DB     廃液バッグ
  SB     洗浄液バッグ
  FB     洗浄液回収バッグ
  GB     濃縮器洗浄液回収バッグ
 

Claims (30)

  1.  ハウジングの内面との間にチューブが配置されたローラーを備えたローラーポンプ装置であって、
    駆動軸と、該駆動軸に取り付けられた複数のローラーと、を備えており、
    該複数のローラーは、
    回転伝達部を介して前記駆動軸に取り付けられた正転ローラーと逆転ローラーとを備えており、
    前記回転伝達部は、
    前記駆動軸が正転した場合にのみ前記駆動軸からの回転力を前記正転ローラーに伝達する正転側回転伝達部と、
    前記駆動軸が逆転した場合にのみ前記駆動軸からの回転力を前記逆転ローラーに伝達する逆転側回転伝達部と、を備えている
    ことを特徴とするローラーポンプ装置。
  2.  前記複数のローラーは、
    前記駆動軸に対する相対的な回転が固定された固定ローラーおよび/または前記ハウジングに対する相対的な回転が固定されたクランプローラーを備えている
    ことを特徴とする請求項1記載のローラーポンプ装置。
  3.  前記複数のローラーは、
    前記チューブ内における液体の自由な移動を許容するフリーローラーを備えている
    ことを特徴とする請求項2記載のローラーポンプ装置。
  4.  前記ローラーに配置されるチューブを複数本備えており、
    該複数本のチューブが並んで配置されたチューブ回路を備えており、
    該チューブ回路は、
    前記ローラーが配置されるローラー配置部を複数備えており、
    前記複数本のチューブは、
    各ローラー配置部に前記ローラーが配置された際に、前記駆動軸の軸方向と交差する方向に該ローラー配置部を横断するように配設されている
    ことを特徴とする請求項1、2または3記載のローラーポンプ装置。
  5.  前記ローラーに配置されるチューブを複数本備えており、
    該複数本のチューブを前記駆動軸の軸方向および/または前記駆動軸の軸方向と直交する方向において反転可能に保持している
    ことを特徴とする請求項1、2、3または4記載のローラーポンプ装置。
  6.  前記複数本のチューブは、
    各チューブ間の相対的な位置を保持する連結部材によって連結されている
    ことを特徴とする請求項5記載のローラーポンプ装置。
  7.  前記ハウジングは、
    前記駆動軸の軸端部に対して接近離間可能であって、前記チューブを前記ハウジングの内面と前記ローラーとの間から着脱するための開口を開閉するカバーを備えている
    ことを特徴とする請求項5または6記載のローラーポンプ装置。
  8.  前記ローラーおよび/または前記ローラーに配置されているチューブが、前記駆動軸の軸方向に沿って移動可能に設けられている
    ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載のローラーポンプ装置。
  9.  前記複数のローラーのうち、一つまたは複数のローラーには、一つのローラーに複数本のチューブが配置されている
    ことを特徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載のローラーポンプ装置。
  10.  前記ローラーに配置されるチューブを複数本備えており、
    該複数本のチューブが、流路面積が異なるチューブを有している
    ことを特徴とする請求項1乃至9のいずれかに記載のローラーポンプ装置。
  11.  医療用機器や測定用検査機器において送液に使用する
    ことを特徴とする請求項1乃至10のいずれかに記載のローラーポンプ装置。
  12.  胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、
    前記原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、
    該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、
    該濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、
    該原液供給部と前記濾過器の原液供給口とを繋ぐ給液チューブと、
    前記濾過器の原液供給口に接続された濾過器洗浄液回収チューブと、
    前記濾過器の洗浄液供給口に接続された濾過器洗浄液供給チューブと、
    前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、
    前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、
    前記給液チューブと前記濾過器洗浄液回収チューブとが異なるローラーに配置された請求項1乃至9のいずれかに記載の第1ローラーポンプ装置と、
    前記廃液チューブまたは前記濃縮液チューブと前記濾過器洗浄液供給チューブとが異なるローラーに配置された請求項1乃至9のいずれかに記載の第2ローラーポンプ装置と、を備えている
    ことを特徴とする原液処理装置。
  13.  胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、
    前記原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、
    該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、
    該濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、
    該原液供給部と前記濾過器の原液供給口とを繋ぐ給液チューブと、
    前記濾過器の原液供給口に接続された濾過器洗浄液回収チューブと、
    前記濾過器の洗浄液供給口に接続された濾過器洗浄液供給チューブと、
    前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、
    前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、
    前記給液チューブと前記濾過器洗浄液供給チューブとが異なるローラーに配置された請求項1乃至9のいずれかに記載の第1ローラーポンプ装置と、
    前記廃液チューブまたは前記濃縮液チューブと前記濾過器洗浄液回収チューブとが異なるローラーに配置された請求項1乃至9のいずれかに記載の第2ローラーポンプ装置と、を備えている
    ことを特徴とする原液処理装置。
  14.  胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、
    前記原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、
    該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、
    該濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、
    送液を行う請求項1乃至9のいずれかに記載のローラーポンプ装置と、
    前記ローラーポンプ装置のローラーに配置されている、送液のための複数本のチューブと、を備えており、
    前記複数本のチューブは、
    該複数本のチューブが並んで配置されたチューブ回路に取り付けられており、
    該チューブ回路は、
    前記ローラーポンプ装置のローラーが配置されるローラー配置部を複数備えており、
    前記複数本のチューブは、
    各ローラー配置部に前記ローラーポンプ装置のローラーが配置された際に、該ローラーポンプ装置の駆動軸の軸方向と交差する方向に該ローラー配置部を横断するように配設されている
    ことを特徴とする原液処理装置。
  15.  前記複数本のチューブが、
    前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、を備えており、
    前記濃縮液チューブまたは前記廃液チューブは、
    前記チューブ回路におけるローラー配置部に配置された部分が、配置されるローラー配置部によって異なる流路面積となっている
    ことを特徴とする請求項14記載の原液処理装置。
  16.  前記ローラーポンプ装置は、
    前記濾過器の濾過液排出口と前記濃縮器の濾過液供給口との間を連通する濾過液供給チューブ内の圧力の絶対値、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブ内の圧力の絶対値、両者の合計圧力の絶対値、または両者の差圧の絶対値が、一定または一定値以下になるように、廃液流量および/または濃縮液流量を調整するものである
    ことを特徴とする請求項14または15記載の原液処理装置。
  17.  前記濾過器の原液供給口に連通された給液チューブと、前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、を備えており、
    前記給液チューブの流路面積は、
    前記濃縮液チューブの流路面積によって前記給液チューブの流路面積を割った値が、または、前記給液チューブの流路面積によって前記廃液チューブの流路面積を割った値を1から引いた値の逆数が、前記濃縮器における濃縮割合と一致するように調整されている
    ことを特徴とする請求項14、15または16記載の原液処理装置。
  18.  胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、
    前記原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、
    該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、
    前記濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、
    送液を行うローラーポンプ装置と、を備えており、
    前記ローラーポンプ装置が、
    請求項1乃至9のいずれかに記載のローラーポンプ装置であって、
    前記駆動軸の一端から他端に向かって、固定ローラーまたは正転ローラー、逆転ローラーの順で並ぶように駆動軸に設けられた第1ローラー群と、
    第1ローラー群よりも前記駆動軸の他端側に、該駆動軸の一端から他端に向かって、逆転ローラー、正転ローラーの順で並ぶように駆動軸に設けられた第2ローラー群と、
    前記第1ローラー群と前記第2ローラー群の間に設けられたフリーローラーと、を備えており、
    前記第1ローラー群には、
    前記駆動軸の一端から他端に向かって、前記濃縮器の濃縮液排出口に接続された濃縮液チューブと、前記濃縮器の濾過液供給口に接続された再濃縮液供給チューブが、この順で配置されており、
    前記第2ローラー群には、
    前記駆動軸の一端から他端に向かって、前記濾過器の洗浄液供給口に接続された濾過器洗浄液供給チューブと、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブが、この順で配置されており、
    前記濃縮液チューブ、前記再濃縮液供給チューブ、前記濾過器洗浄液供給チューブおよび前記廃液チューブは、前記駆動軸および/または前記チューブを移動させた際に、異なるローラーに配置された状態となるように配設されている
    ことを特徴とする原液処理装置。
  19.  前記第1ローラー群が、
    前記逆転ローラーとの間に前記正転ローラーを挟む位置に第2逆転ローラーを備えており、
    前記濃縮液チューブと前記再濃縮液供給チューブは、
    前記駆動軸および/または前記両チューブを移動させると、前記第1ローラー群の各ローラーと前記フリーローラーのうち、互いに隣接しない2つのローラーに配置された状態となるように配設されており、
    前記濾過器洗浄液供給チューブと前記廃液チューブは、
    前記駆動軸および/または前記両チューブを移動させると、前記第2ローラー群における前記逆転ローラーと、前記第2ローラー群における他のローラーまたは前記フリーローラーに配置された状態となるように配設されている
    ことを特徴とする請求項18記載の原液処理装置。
  20.  前記ローラーポンプ装置は、
    前記濾過器の濾過液排出口と前記濃縮器の濾過液供給口との間を連通する濾過液供給チューブ内の圧力の絶対値、前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブ内の圧力の絶対値、両者の合計圧力の絶対値、または両者の差圧の絶対値が、一定または一定値以下になるように、廃液流量および/または濃縮液流量を調整するものである
    ことを特徴とする請求項18または19記載の原液処理装置。
  21.  前記濾過器の原液供給口に連通された給液チューブを備えており、
    該給液チューブの流路面積は、
    前記濃縮液チューブの流路面積によって前記給液チューブの流路面積を割った値が、または、前記給液チューブの流路面積によって前記廃液チューブの流路面積を割った値を1から引いた値の逆数が、前記濃縮器における濃縮割合と一致するように調整されている
    ことを特徴とする請求項18、19または20記載の原液処理装置。
  22.  胸腹水や血漿などの原液を濃縮して濃縮液を形成する装置であって、
    前記原液を濾過する中空糸膜を備えた濾過器と、
    該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して前記濃縮液を形成する濃縮器と、
    該濾過器に前記原液を供給する原液供給部と、
    送液を行うローラーポンプ装置と、を備えており、
    該ローラーポンプ装置における一つのローラーに、
    前記原液供給部と前記濾過器の原液供給口との間を連通する給液チューブまたは前記濾過器の濾過液排出口と前記濃縮器の濾過液供給口との間を連通する濾過液供給チューブと、
    前記濃縮器の濃縮液排出口と濃縮液バッグとの間を連通する濃縮液チューブまたは前記濃縮器の廃液排出口に接続された廃液チューブと、が配置されている
    ことを特徴とする原液処理装置。
  23.  前記濾過器が、
    前記原液供給口と連通された洗浄液供給口を備えており、
    前記ローラーポンプ装置が、
    請求項1乃至10のいずれかに記載のローラーポンプ装置であり、
    前記給液チューブまたは前記濾過液供給チューブと前記濃縮液チューブまたは前記廃液チューブは、前記正転ローラーに配置されており、
    前記逆転ローラーには、前記濾過器の洗浄液供給口に連通された濾過器洗浄液給液チューブと、前記濾過器の原液供給口に連通された濾過器洗浄液回収チューブの両方が配置されている
    ことを特徴とする請求項22記載の原液処理装置。
  24.  前記給液チューブの流路面積は、
    前記濃縮液チューブの流路面積によって前記給液チューブの流路面積を割った値が、または、前記給液チューブの流路面積によって前記廃液チューブの流路面積を割った値を1から引いた値の逆数が、前記濃縮器における濃縮割合と一致するように調整されている
    ことを特徴とする請求項22または23記載の原液処理装置。
  25.  前記濃縮液チューブまたは廃液チューブをそれぞれ複数本備えており、
    該複数本の濃縮液チューブまたは該複数本の廃液チューブが、
    前記駆動軸の軸方向に沿って移動可能に設けられている
    ことを特徴とする請求項24記載の原液処理装置。
  26.  前記濾過器の原液排出口と該濾過器の原液供給口とを連通する濾過器循環チューブが設けられており、
    前記ローラーポンプが、
    請求項1乃至10のいずれかに記載のローラーポンプ装置であって、前記駆動軸に対する相対的な回転が固定された固定ローラーを備えており、
    該濾過器循環チューブは、
    前記ローラーポンプ装置の固定ローラーに配置されている
    ことを特徴とする請求項22、23、24または25記載の原液処理装置。
  27.  前記濃縮器の濃縮液排出口と該濃縮器の濾過液供給口とを連通する濃縮器循環チューブが設けられており、
    前記ローラーポンプが、
    請求項1乃至10のいずれかに記載のローラーポンプ装置であって、前記駆動軸に対する相対的な回転が固定された固定ローラーを備えており、
    該濃縮器循環チューブは、
    前記ローラーポンプ装置の固定ローラーに配置されている
    ことを特徴とする請求項22、23、24、25または26記載の原液処理装置。
  28.  胸腹水や血漿などの原液を濾過する濾過部材を備えた濾過器と、該濾過器によって濾過された濾過液が供給され、該濾過液を濃縮して濃縮液を形成する濃縮器と、送液を行うローラーポンプ装置と、を備えた、原液を濃縮して濃縮液を形成する原液処理装置において、
    前記濾過器に供給する原液を収容した原液バッグ、前記濃縮器で濃縮された濃縮液が回収される濃縮液バッグ、前記濃縮器において前記濃縮液から分離された廃液が回収される廃液バッグ、の全てのバッグ、または、いくつかのバッグを同じ高さに配置する
    ことを特徴とするバッグの配置方法。
  29.  前記濾過器および/または前記濃縮器を洗浄する洗浄液を収容した洗浄液バッグと、前記濾過器および/または前記濃縮器を洗浄した洗浄液が回収される洗浄液回収バッグと、が接続されており、
    前記洗浄液バッグおよび/または前記洗浄液回収バッグが、前記全てのバッグ、または、いくつかのバッグと同じ高さに配置されている
    ことを特徴とする請求項28記載のバッグの配置方法。
  30.  前記原液処理装置が、
    請求項12乃至27のいずれかに記載の原液処理装置である
    ことを特徴とする請求項29または30記載のバッグの配置方法。
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