WO2021112245A1 - 透析液供給装置 - Google Patents

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WO2021112245A1
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dialysate
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長田 和浩
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株式会社ジェイ・エム・エス
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    • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
    • A61M1/14Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators ; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for hemofiltration or pheresis
    • A61M1/16Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators ; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for hemofiltration or pheresis with membranes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination
    • Y02A20/131Reverse-osmosis

Definitions

  • the present invention relates to a dialysate supply device that supplies dialysate necessary for performing dialysis treatment.
  • Dialysis treatment is performed using a dialysis machine that removes waste products and water in the blood by circulating the patient's blood extracorporeally and flowing dialysate through a hemodialyzer.
  • a dialysis machine that removes waste products and water in the blood by circulating the patient's blood extracorporeally and flowing dialysate through a hemodialyzer.
  • these dialysis machines are configured to receive dialysate from the dialysate supply device to perform dialysis treatment.
  • the dialysate supply device produces a dialysate by mixing a water supply tank for storing purified reverse osmosis water, a stock solution tank for storing a stock solution for dialysate, and a stock solution for dialysate and reverse osmosis water.
  • a mixer a water supply line connecting the water supply tank and the mixer, a stock solution line connecting the stock solution tank and the mixer, a dialysate tank in which the dialysate generated in the mixer is stored, and various pumps. , Various valves, and are included.
  • the dialysate supply device connects the chemical solution line that supplies the chemical solution that disinfects and cleans the inside of the device to the water supply tank or the dialysate tank, and the water supply tank or the dialysate tank and the upstream side of the stock solution line from the chemical solution line.
  • a disinfection and cleaning line for supplying the chemical solution supplied to the water supply tank or the dialysate tank to the stock solution line is further provided.
  • the disinfection and cleaning line is a line for disinfecting and cleaning from the upstream side of the stock solution line, and is closed by valve means when not in use.
  • Patent Document 1 proposes to monitor a leak of a valve means by providing a conductivity detecting means in the stock solution line.
  • an object of the present invention is to provide a dialysate supply device capable of disinfecting and cleaning the stock solution line without providing a disinfecting and cleaning line.
  • a back-permeation water line for supplying back-permeation water, a stock solution line for supplying dialysis stock solution, the back-permeation water line and the stock solution line are connected, and the back-permeation water and the dialysis stock solution are mixed and dialyzed.
  • a mixer that produces a solution
  • a dialysate supply line that is connected to the mixer and supplies the generated dialysate
  • a drug solution line that supplies the drug solution to the reverse permeation water line
  • a drug solution line that is connected to the stock solution line is connected to the stock solution line.
  • a drainage line a stock solution pump arranged in the stock solution line that can rotate forward and reverse, a check valve arranged on the supply side of the dialysis stock solution from the connection portion of the stock solution line with the drainage line, and the above.
  • a dialysate supply device including a drainage valve arranged on the drainage line, a chemical solution valve arranged on the chemical solution line, and a control device, and the control device is used when generating a dialysate.
  • the dialysate supply device further includes a water supply tank to which the upstream side of the reverse osmosis water line is connected to store the reverse osmosis water, and the chemical solution line is connected to the bottom of the water supply tank via the water supply tank. It is preferable to supply the drug solution to the dialysate supply line.
  • the dialysate supply device of the present invention it is possible to disinfect and clean the stock solution line without providing a disinfection and cleaning line.
  • dialysate supply apparatus It is a schematic block diagram of the dialysate supply apparatus which concerns on embodiment of this invention, and is the figure which shows the state which produces the dialysate. It is a block diagram of the dialysate supply device. It is a schematic block diagram of the dialysate supply apparatus which concerns on embodiment, and is the figure which shows the state which dissected or washed the dialysate supply apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a dialysate supply device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the dialysate supply device 1 includes a water supply tank T10, a reverse osmosis water line L1, a chemical solution line L2, stock solution tanks T31 and T32, a stock solution line L3, a drainage line L4, a mixer 60, and a dialysate tank. It includes a T50, a dialysate supply line L5, and a control device 70.
  • the water supply tank T10 stores reverse osmosis water.
  • the water supply tank T10 is arranged at a predetermined height of, for example, about 1.5 m to 2.0 m with respect to the floor surface.
  • a partition wall 11 is provided inside the water supply tank T10.
  • the partition wall 11 divides the inside of the water supply tank T10 into a constant water level portion T10a for keeping the reverse osmosis water level at a constant water level and a storage portion T10b for receiving the reverse osmosis water overflowing from the constant water level portion T10a.
  • the water supply tank T10 has a supply line L10 for supplying the liquid in the storage portion T10b to the constant water level portion T10a.
  • a water supply pump P10 is arranged in the supply line L10, and by operating the water supply pump P10, the water in the storage portion T10b is supplied to the constant water level portion T10a to keep the water level in the constant water level portion T10a constant. I'm keeping it. Further, water level sensors LS11 and LS12 are arranged in the storage portion T10b of the water supply tank T10.
  • the reverse osmosis water line L1 receives water from a source of reverse osmosis water (hereinafter referred to as RO water) and supplies RO water.
  • the reverse osmosis water line L1 includes an upstream reverse osmosis water line L11 that supplies RO water to the water supply tank T10 and a downstream side that supplies RO water stored in the water supply tank T10 to the downstream side (mixer 60 side described later). It is provided with reverse osmosis water lines L12 and L13.
  • the upstream side of the reverse osmosis water line L11 is connected to the RO water supply source, and the downstream side is connected to the bottom of the storage portion T10b of the water supply tank T10.
  • a water supply shutoff valve V10 is arranged in the upstream reverse osmosis water line L11. Further, a discharge line L111 for discharging the water stored in the water supply tank T10 is branched from the upstream reverse osmosis water line L11, and a drain valve V15 is arranged in the discharge line L111.
  • each of the downstream reverse osmosis water lines L12 and L13 is connected to the bottom of the constant water level portion T10a of the water supply tank T10.
  • Flowmeters FS12 and FS13 and water supply valves V12 and V13 are arranged on the downstream reverse osmosis water lines L12 and L13, respectively.
  • the flow meters FS12 and FS13 measure the flow rate of water flowing through the downstream reverse osmosis water lines L12 and L13, respectively.
  • the water supply valves V12 and V13 open and close the flow paths of the downstream reverse osmosis water lines L12 and L13, respectively.
  • the chemical solution line L2 supplies a chemical solution such as a disinfectant solution or a cleaning solution to the reverse osmosis water line L1.
  • the chemical solution line L2 supplies the chemical solution to the downstream reverse osmosis water lines L12 and L13 via the water supply tank T10. More specifically, the downstream side of the chemical solution line L2 is connected to the supply line L10 of the water supply tank T10.
  • a chemical solution pump P20 and a chemical solution valve V20 are arranged in the chemical solution line L2.
  • the chemical solution pump P20 delivers the chemical solution flowing through the chemical solution line L2 to the downstream reverse osmosis water lines L12 and L13 via the supply line L10 and the water supply tank T10.
  • the chemical valve V20 opens and closes the chemical line L2.
  • the stock solution tanks T31 and T32 each store different types of dialysis stock solutions.
  • the stock solution tank T31 stores the stock solution B as the dialysis stock solution
  • the stock solution tank T32 stores the stock solution A as the dialysis stock solution.
  • the undiluted solution A include undiluted solutions containing sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, anhydrous sodium acetate, glucose and the like.
  • the B stock solution for example, a stock solution containing sodium hydrogen carbonate or the like can be mentioned.
  • the stock solution line L3 has a first stock solution line L31 in which the upstream side is connected to the stock solution tank T31 and the downstream side is connected to the mixer 60, and a second stock solution line L3 in which the upstream side is connected to the stock solution tank T32 and the downstream side is connected to the mixer 60.
  • the stock solution line L32 is provided.
  • Check valves V31 and V32 and stock solution pumps P31 and P32 are arranged in the first stock solution line L31 and the second stock solution line L32, respectively.
  • the check valves V31 and V32 are arranged in the vicinity of the stock solution tanks T31 and T32 in the first stock solution line L31 and the second stock solution line L32.
  • the check valves V31 and V32 prevent the liquid from flowing into the stock solution tanks T31 and T32 in the first stock solution line L31 and the second stock solution line L32.
  • the undiluted solution pumps P31 and P32 are composed of pumps capable of forward rotation and reverse rotation.
  • the liquid is delivered to the mixer 60 side in the first stock solution line L31 and the second stock solution line L32.
  • the stock solution pumps P31 and P32 are reversed, the liquid is delivered to the stock solution tanks T31 and T32 in the first stock solution line L31 and the second stock solution line L32.
  • the drainage line L4 includes a first drainage line L41 connected to the first stock solution line L31 and a second drainage line L42 connected to the second stock solution line L32.
  • the first drainage line L41 is connected between the check valve V31 and the stock solution pump P31 in the first stock solution line L31.
  • the check valve V31 is arranged on the supply side (stock solution tank T31 side) of the dialysis stock solution from the connection portion with the first drainage line L41 in the first stock solution line L31.
  • a drain valve V41 is arranged in the first drain line L41.
  • the drain valve V41 opens and closes the first drain line L41.
  • the second drainage line L42 is connected between the check valve V32 and the stock solution pump P32 in the second stock solution line L32.
  • the check valve V32 is arranged on the supply side (stock solution tank T32 side) of the dialysis stock solution from the connection portion with the second drainage line L42 in the second stock solution line L32.
  • a drain valve V42 is arranged on the second drain line L42. The drain valve V42 opens and closes the second drain line L42.
  • the mixer 60 is arranged below the water supply tank T10, and is configured to be able to uniformly mix the B stock solution and the A stock solution with the RO water supplied from the water supply tank T10 by the drop pressure.
  • the mixer 60 is a first mixing section 61 that mixes RO water and B stock solution, and a second mixing that mixes RO water and B stock solution mixed in the first mixing section 61 and A stock solution.
  • a portion 62 and an outflow pipe 63 connecting the first mixing portion 61 and the second mixing portion 62 are provided.
  • the dialysate tank T50 stores the dialysate produced in the mixer 60.
  • liquid level sensors LS51, LS52, and LS53 are arranged in the dialysate tank T50.
  • the liquid level sensors LS51, LS52, and LS53 detect the liquid level of the dialysate stored in the dialysate tank T50.
  • the dialysate supply line L5 supplies the dialysate produced in the mixer 60 to the outside.
  • the dialysate supply line L5 includes a first dialysate supply line L51 that connects the mixer 60 (second mixing section 62) and the dialysate tank T50, a dialysate tank T50, and a dialysate as a dialysate supply destination.
  • a second dialysate supply line L52 which is connected to the above, is provided.
  • the first dialysate supply line L51 supplies the dialysate produced in the mixer 60 to the dialysate tank T50.
  • a dialysate supply valve V51 is arranged in the first dialysate supply line L51.
  • the dialysate supply valve V51 opens and closes the first dialysate supply line L51.
  • the second dialysate supply line L52 supplies the dialysate stored in the dialysate tank T50 to the dialysate or the like.
  • a liquid feed pump P50 is arranged in the second dialysate supply line L52. The liquid feed pump P50 delivers the dialysate stored in the dialysate tank T50.
  • the control device 70 is composed of a microcomputer or the like that operates according to a predetermined program.
  • the control device 70 detects signals input from each sensor such as the flow meters FS12, FS13, water level sensors LS11, LS12, liquid level sensors LS51, LS52, LS53, and operations by the operator, and based on these, the control device 70 detects.
  • Controls various pumps and valves such as water supply shutoff valve V10, water supply pump P10, chemical solution pump P20, chemical solution valve V20, liquid supply pump P50, undiluted solution pumps P31, P32, drainage valves V41, V42, dialysate supply valve V51, etc. ..
  • control device 70 controls the stock solution pump P31 and the stock solution pump P32 to adjust the injection amounts of the B stock solution and the A stock solution so that the dialysate produced has a constant mixing ratio. Further, the control device 70 controls the operations of various pumps and various valves, and sets the operation modes of the dialysate supply device 1 to the dialysate generation operation mode, the pre-cleaning operation mode, the disinfection operation mode, and the acid cleaning operation. Operate by switching between the mode and the post-cleaning / discharging operation mode. Among these operation modes, the dialysate generation operation mode for generating the dialysate, the disinfection operation mode for cleaning each line, and the acid washing operation mode according to the present embodiment will be described in detail.
  • the control device 70 opens the water supply shutoff valve V10, the first water supply valve V12, the second water supply valve V13, and the dialysate supply valve V51, and the drain valve V15, The chemical valve V20 and the drain valves V41 and V42 are closed.
  • the water supply pump P10 is operated, and the stock solution pump P31 and the stock solution pump P32 are rotated in the normal direction.
  • the RO water and the B stock solution are mixed in the first mixing section 61, and the A stock solution is further mixed in the mixed liquid of the RO water and the B stock solution mixed in the first mixing section 61 in the second mixing section 62.
  • a dialysate mixed at a predetermined mixing ratio is produced.
  • the dialysate supply device 1 is operated in the dialysate generation operation mode to continuously generate and supply the dialysate.
  • the disinfection operation mode is a mode in which the reverse osmosis water line L1, the first undiluted solution line L31, and the second undiluted solution line L32 are disinfected with a disinfectant solution.
  • the upstream side of the chemical solution line L2 is configured to be connected to the disinfectant solution source.
  • the control device 70 opens the water supply shutoff valve V10, the chemical solution valve V20, the drainage valve V41, and V42, and closes the drainage valve V15 and the dialysate supply valve V51. To do.
  • the water supply pump P10 and the chemical solution pump P20 are operated.
  • the disinfectant solution as a chemical solution is supplied to the water supply tank T10 via the supply line L10, RO water is supplied to the water supply tank T10, and the disinfectant solution and the RO water are mixed to generate a disinfectant solution.
  • the stock solution pump P31 and the stock solution pump P32 are reversed. By controlling in this way, the generated disinfectant solution flows into the first undiluted solution line L31 and the second undiluted solution line L32 via the first mixing section 61 and the second mixing section 62, respectively, and the inflowing disinfecting solution Are discharged via the first drainage line L41 and the second drainage line L42, respectively.
  • the check valve V31 and the check valve V32 prevent the disinfectant from flowing into the stock solution tank T31 and the stock solution tank T32. Further, here, it is also possible to disinfect the dialysate tank T50 and the dialysate supply line L5 by operating the liquid feed pump P50 with the dialysate supply valve V51 open.
  • the acid cleaning operation mode is a mode in which the reverse osmosis water line L1, the first undiluted solution line L31, and the second undiluted solution line L32 are washed with an acid cleaning solution.
  • the upstream side of the chemical solution line L2 is configured to be connected to the acid cleaning solution supply source.
  • the control method by the control device 70 of the acid cleaning operation mode is the same as that of the disinfection operation mode, except that the chemical solution connected to the chemical solution line L2 is changed from the disinfectant solution to the acid cleaning solution.
  • the dialysate supply device 1 is a mixture of a back-permeation water line L1 for supplying back-permeation water, a stock solution line L3 for supplying a dialysis stock solution, and a back-permeation water and a dialysis stock solution to generate a dialysate.
  • a check valve V31 arranged on the supply side of the dialysis undiluted solution from the connection portion between the line L4, the undiluted solution pumps P31 and P32 arranged on the undiluted solution line L3 and capable of normal rotation and reversal, and the drainage line L4 on the undiluted solution line L3.
  • the upstream side of the reverse osmosis water line L1 is connected to include a water supply tank T10 for storing the reverse osmosis water
  • the chemical solution line L2 is connected to the bottom of the water supply tank T10 via the water supply tank T10.
  • the chemical solution was supplied to the reverse osmosis water line L1.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment and can be appropriately modified.
  • a configuration in which a water supply tank is provided in the reverse osmosis water line L1 is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the RO water may be directly supplied to the mixer without providing a water supply tank in the reverse osmosis water line.
  • Dialysate supply device 60 Mixer L1 Reverse permeation water line L2 Chemical solution line L3 Undiluted solution line L4 Drainage line L5 Dialect solution supply line P31 Undiluted solution pump P32 Undiluted solution pump P50 Liquid transfer pump T50 Dial solution tank V20 Chemical solution valve V31 Check valve V32 Check valve V41 Drain valve V42 Drain valve

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Abstract

消毒洗浄用ライン不要で原液ラインを清浄化可能な透析液供給装置を提供する。透析液供給装置1は、逆浸透水ラインL1と、原液ラインL3と、透析液を生成する混合器60と、透析液供給ラインL5と、逆浸透水ラインL1に薬液を供給する薬液ラインL2と、原液ラインL3に接続される排液ラインL4と、原液ラインL3に配置される原液ポンプP31,P32と、原液ラインL3に配置される逆止弁V31,V32と、排液ラインL4に配置される排液弁V41,V42と、薬液ラインL2に配置される薬液弁V20と、制御装置70と、を備える。制御装置70は、透析液を生成する場合には、原液ポンプP31,P32を正転させて薬液弁V20及び排液弁V41,V42を閉止させ、透析液供給装置1を消毒又は洗浄する場合には、原液ポンプP31,P32を逆転させて薬液弁V20及び排液弁V41,V42を開放させる。

Description

透析液供給装置
 本発明は、透析治療を行う際に必要な透析液を供給する透析液供給装置に関する。
 透析治療は、患者の血液を体外循環させて血液透析器に透析液を流すことにより、血液中の老廃物や水分を除去する透析装置を用いて行われる。例えば、透析センターや大規模な病院等においては、多数の透析装置が導入されており、これらの透析装置は、透析液供給装置から透析液の供給を受けて、透析治療を行うように構成される。
 透析液供給装置は、清浄化された逆浸透水が貯留される給水タンクと、透析液の原液を貯留する原液タンクと、透析液の原液と逆浸透水とを混合して透析液を生成する混合器と、給水タンクと混合器とを接続する給水ラインと、原液タンクと混合器とを接続する原液ラインと、混合器において生成された透析液が貯留される透析液タンクと、各種ポンプと、各種弁と、を含んで構成される。また、透析液供給装置は、装置の内部を消毒及び洗浄する薬液を給水タンク又は透析液タンクに供給する薬液ラインと、給水タンク又は透析液タンクと原液ラインの上流側とを接続し薬液ラインから給水タンク又は透析液タンクに供給された薬液を原液ラインに供給する消毒洗浄用ラインと、を更に備える。
 消毒洗浄用ラインは、原液ラインの上流側から消毒及び洗浄するためのラインであり、使用されないときには弁手段により閉塞されている。しかしながら、弁手段の劣化等によりリークが発生してしまうと、消毒洗浄用ラインからリークした薬液が原液ラインを通じて透析液に混入してしまうおそれがある。このような問題を解決するため、特許文献1には、原液ラインに電導度検出手段を設けることで、弁手段のリークを監視することが提案されている。
特許第3971659号明細書
 上述の特許文献1に記載の方法では、原液ラインを消毒洗浄するために消毒洗浄用ラインが必要であり、また、リークを監視するため原液ラインに電導度検出手段を設ける必要がり、コストがかかる。
 従って、本発明は、消毒洗浄用ラインを設けることなく、原液ラインを消毒及び洗浄可能な透析液供給装置を提供することを目的とする。
 本発明は、逆浸透水を供給する逆浸透水ラインと、透析原液を供給する原液ラインと、前記逆浸透水ライン及び前記原液ラインが接続され、逆浸透水と透析原液とを混合して透析液を生成する混合器と、前記混合器に接続され、生成された透析液を供給する透析液供給ラインと、前記逆浸透水ラインに薬液を供給する薬液ラインと、前記原液ラインに接続される排液ラインと、前記原液ラインに配置され正転及び逆転可能な原液ポンプと、前記原液ラインにおける前記排液ラインとの接続部分よりも透析原液の供給側に配置される逆止弁と、前記排液ラインに配置される排液弁と、前記薬液ラインに配置される薬液弁と、制御装置と、を備える透析液供給装置であって、前記制御装置は、透析液を生成する場合には、前記原液ポンプを正転させて前記薬液弁及び前記排液弁を閉止させ、透析液供給装置を消毒又は洗浄する場合には、前記原液ポンプを逆転させて前記薬液弁及び前記排液弁を開放させる透析液供給装置に関する。
 また、透析液供給装置は、前記逆浸透水ラインの上流側が接続され逆浸透水を貯留する給水タンクを更に備え、前記薬液ラインは、前記給水タンクの底部に接続されて該給水タンクを介して前記透析液供給ラインに薬液を供給することが好ましい。
 本発明の透析液供給装置によれば、消毒洗浄用ラインを設けることなく原液ラインの消毒及び洗浄が可能となる。
本発明の実施形態に係る透析液供給装置の概略構成図であり、透析液を生成している状態を示す図である。 透析液供給装置のブロック図である。 実施形態に係る透析液供給装置の概略構成図であり、透析液供給装置を消毒又は洗浄している状態を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る透析液供給装置1の概略構成を示す図である。
 透析液供給装置1は、給水タンクT10と、逆浸透水ラインL1と、薬液ラインL2と、原液タンクT31,T32と、原液ラインL3と、排液ラインL4と、混合器60と、透析液タンクT50と、透析液供給ラインL5と、制御装置70と、を備える。
 給水タンクT10は、逆浸透水を貯留する。給水タンクT10は、例えば、床面を基準として約1.5m~2.0m程度の所定高さに配置されている。給水タンクT10の内部には、仕切壁11が設けられている。この仕切壁11により、給水タンクT10の内部は、逆浸透水の水位を一定水位に保つための定水位部T10aと、定水位部T10aからオーバーフローした逆浸透水を受ける貯留部T10bとに仕切られている。
 また、給水タンクT10は、貯留部T10b内の液体を定水位部T10aに送給するための送給ラインL10を有している。送給ラインL10には、給水ポンプP10が配置されており、給水ポンプP10を動作させることで、貯留部T10bの水を定水位部T10aに送給して定水位部T10aの水位を常に一定に保っている。また、給水タンクT10の貯留部T10bには、水位センサLS11、LS12が配置される。
 逆浸透水ラインL1は、逆浸透水(以下、RO水と記載する)の供給源から給水を受けてRO水を供給する。逆浸透水ラインL1は、給水タンクT10にRO水を供給する上流側逆浸透水ラインL11と、給水タンクT10に貯留されたRO水を下流側(後述の混合器60側)に供給する下流側逆浸透水ラインL12,L13と、を備える。
 上流側逆浸透水ラインL11は、上流側がRO水の供給源に接続され、下流側が給水タンクT10の貯留部T10bの底部に接続される。上流側逆浸透水ラインL11には、給水遮断弁V10が配置される。また、この上流側逆浸透水ラインL11からは給水タンクT10に貯留された水を排出する排出ラインL111が分岐しており、この排出ラインL111には排水弁V15が配置される。
 下流側逆浸透水ラインL12,L13は、それぞれ、上流側が給水タンクT10の定水位部T10aの底部に接続される。下流側逆浸透水ラインL12,L13には、それぞれ、流量計FS12,FS13、及び給水弁V12,V13が配置される。流量計FS12,FS13は、それぞれ、下流側逆浸透水ラインL12,L13を流通する水の流量を測定する。給水弁V12,V13は、それぞれ、下流側逆浸透水ラインL12,L13の流路を開閉する。
 薬液ラインL2は、逆浸透水ラインL1に消毒液や洗浄液等の薬液を供給する。本実施形態では、薬液ラインL2は、給水タンクT10を介して下流側逆浸透水ラインL12,L13に薬液を供給する。より詳細には、薬液ラインL2の下流側は、給水タンクT10の送給ラインL10に接続される。薬液ラインL2には、薬液ポンプP20及び薬液弁V20が配置される。
 薬液ポンプP20は、薬液ラインL2を流通する薬液を、送給ラインL10、給水タンクT10を介して下流側逆浸透水ラインL12,L13に送出する。薬液弁V20は、薬液ラインL2を開閉する。
 原液タンクT31,T32は、それぞれ、異なる種類の透析原液を貯留する。本実施形態では、原液タンクT31には、透析原液としてのB原液が貯留され、原液タンクT32には、透析原液としてのA原液が貯留される。A原液としては、例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖等を含有する原液が挙げられる。また、B原液としては、例えば、炭酸水素ナトリウム等を含有する原液が挙げられる。
 原液ラインL3は、上流側が原液タンクT31に接続され、下流側が混合器60に接続される第1原液ラインL31と、上流側が原液タンクT32に接続され、下流側が混合器60に接続される第2原液ラインL32と、を備える。
 第1原液ラインL31及び第2原液ラインL32には、それぞれ、逆止弁V31,V32及び原液ポンプP31,P32が配置される。逆止弁V31,V32は、第1原液ラインL31及び第2原液ラインL32における原液タンクT31,T32の近傍に配置される。逆止弁V31,V32は、第1原液ラインL31及び第2原液ラインL32において、液体が原液タンクT31,T32側に流入することを防ぐ。
 原液ポンプP31,P32は、正転及び逆転が可能なポンプにより構成される。原液ポンプP31,P32を正転させた場合、第1原液ラインL31及び第2原液ラインL32において液体は混合器60側に送出される。原液ポンプP31,P32を逆転させた場合、第1原液ラインL31及び第2原液ラインL32において液体は原液タンクT31,T32側に送出される。
 排液ラインL4は、第1原液ラインL31に接続される第1排液ラインL41と、第2原液ラインL32に接続される第2排液ラインL42と、を備える。
 第1排液ラインL41は、第1原液ラインL31における逆止弁V31と原液ポンプP31との間に接続される。言い換えれば、逆止弁V31は、第1原液ラインL31における第1排液ラインL41との接続部分よりも透析原液の供給側(原液タンクT31側)に配置される。第1排液ラインL41には、排液弁V41が配置される。排液弁V41は、第1排液ラインL41を開閉する。
 第2排液ラインL42は、第2原液ラインL32における逆止弁V32と原液ポンプP32との間に接続される。言い換えれば、逆止弁V32は、第2原液ラインL32における第2排液ラインL42との接続部分よりも透析原液の供給側(原液タンクT32側)に配置される。第2排液ラインL42には、排液弁V42が配置される。排液弁V42は、第2排液ラインL42を開閉する。
 混合器60は、給水タンクT10よりも下方に配置され、給水タンクT10から落差圧によって供給されたRO水にB原液及びA原液を均一に混合することができるように構成されている。具体的には、混合器60は、RO水とB原液とを混合させる第1混合部61と、第1混合部61で混合したRO水及びB原液と、A原液とを混合させる第2混合部62と、第1混合部61と第2混合部62とを接続する流出管63と、を備える。
 透析液タンクT50は、混合器60において生成された透析液を貯留する。透析液タンクT50には、透析液タンクT50には液位センサLS51、LS52、LS53が配置される。液位センサLS51、LS52、LS53は、透析液タンクT50に貯留された透析液の液位を検出する。
 透析液供給ラインL5は、混合器60において生成された透析液を外部に供給する。透析液供給ラインL5は、混合器60(第2混合部62)と透析液タンクT50とを接続する第1透析液供給ラインL51と、透析液タンクT50と透析液の供給先としての透析装置等とを接続する第2透析液供給ラインL52と、を備える。
 第1透析液供給ラインL51は、混合器60において生成された透析液を透析液タンクT50に供給する。第1透析液供給ラインL51には、透析液供給弁V51が配置される。透析液供給弁V51は、第1透析液供給ラインL51を開閉する。
 第2透析液供給ラインL52は、透析液タンクT50に貯留された透析液を透析装置等に供給する。第2透析液供給ラインL52には、送液ポンプP50が配置される。送液ポンプP50は、透析液タンクT50に貯留された透析液を送出する。
 制御装置70は、所定のプログラムに従って動作するマイクロコンピュータ等で構成される。制御装置70は、流量計FS12,FS13、水位センサLS11、LS12、液位センサLS51、LS52、LS53等の各センサから入力される信号、及び操作者による操作等を検出し、これらに基づいて、給水遮断弁V10、給水ポンプP10、薬液ポンプP20、薬液弁V20、送液ポンプP50、原液ポンプP31,P32、排液弁V41,V42、透析液供給弁V51等の各種ポンプ及び弁等を制御する。
 具体的には、制御装置70は、原液ポンプP31及び原液ポンプP32を制御して、生成される透析液が一定の混合比率なるように、B原液及びA原液の注入量を調整する。
 また、制御装置70は、各種ポンプ及び各種弁の動作を制御して、透析液供給装置1の運転モードを、透析液生成運転モードと、前洗浄運転モードと、消毒運転モードと、酸洗浄運転モードと、後洗浄・排出運転モードとに切り替えて運転する。
 これらの運転モードのうち、本実施形態に関わる透析液を生成する透析液生成運転モードと、各ラインを清浄化する消毒運転モード及び酸洗浄運転モードについて、詳しく説明する。
 図1に示すように、透析液生成運転モードでは、制御装置70は、給水遮断弁V10、第1給水弁V12、第2給水弁V13及び透析液供給弁V51は開状態にし、排水弁V15、薬液弁V20及び排液弁V41,V42は閉状態にする。また、給水ポンプP10を動作させると共に、原液ポンプP31及び原液ポンプP32を正転させる。これにより、第1混合部61でRO水とB原液とが混合され、更に第2混合部62で、第1混合部61で混合されたRO水とB原液との混合液体にA原液が混合され、所定の混合比で混合された透析液が生成される。透析装置において透析液の供給が必要な透析治療中には、透析液供給装置1を透析液生成運転モードで運転し、透析液を連続的に生成して供給を行う。
 消毒運転モードは、逆浸透水ラインL1、第1原液ラインL31及び第2原液ラインL32を消毒液で消毒するモードである。消毒運転モードでは、薬液ラインL2の上流側を消毒液の供給源と接続するように構成する。
 図3に示すように、消毒運転モードでは、制御装置70は、給水遮断弁V10、薬液弁V20、排液弁V41、V42を開状態とし、排水弁V15及び透析液供給弁V51を閉状態にする。また、給水ポンプP10及び薬液ポンプP20を動作させる。これにより、薬液としての消毒液が送給ラインL10を介して給水タンクT10に供給されると共に、RO水が給水タンクT10に供給され、消毒液とRO水とが混合されて消毒液が生成される。また、原液ポンプP31及び原液ポンプP32を逆転させる。このように制御することで、生成された消毒液は、第1混合部61及び第2混合部62それぞれを介して、第1原液ラインL31及び第2原液ラインL32に流入し、流入した消毒液は、それぞれ第1排液ラインL41及び第2排液ラインL42を介して排出される。また、このとき、逆止弁V31及び逆止弁V32により、原液タンクT31及び原液タンクT32への消毒液の流入は防止される。
 また、ここで、透析液供給弁V51を開状態として送液ポンプP50を動作させることにより、透析液タンクT50及び透析液供給ラインL5の消毒を行うことも可能である。
 酸洗浄運転モードは、逆浸透水ラインL1、第1原液ラインL31及び第2原液ラインL32を酸洗浄液で洗浄するモードである。酸洗浄運転モードでは、薬液ラインL2の上流側を酸洗浄液の供給源と接続するように構成する。薬液ラインL2と接続される薬液が消毒液から酸洗浄液に変わるだけで、酸洗浄運転モードの制御装置70による制御方法は、消毒運転モードと同様である。
 以上説明した本実施形態に係る透析液供給装置1によれば、以下のような効果を奏する。
 (1)透析液供給装置1を、逆浸透水を供給する逆浸透水ラインL1と、透析原液を供給する原液ラインL3と、逆浸透水と透析原液とを混合して透析液を生成する混合器60と、混合器60に接続され、生成された透析液を供給する透析液供給ラインL5と、逆浸透水ラインL1に薬液を供給する薬液ラインL2と、原液ラインL3に接続される排液ラインL4と、原液ラインL3に配置され正転及び逆転可能な原液ポンプP31,P32と、原液ラインL3における排液ラインL4との接続部分よりも透析原液の供給側に配置される逆止弁V31,V32と、排液ラインL4に配置される排液弁V41,V42と、薬液ラインL2に配置される薬液弁V20と、制御装置70と、を含んで構成し、制御装置70に、透析液を生成する場合には、原液ポンプP31,P32を正転させて薬液弁V20及び排液弁V41,V42を閉止させ、透析液供給装置1を洗浄又は消毒する場合には、原液ポンプP31,P32を逆転させて薬液弁V20及び排液弁V41,V42を開放させた。これにより、透析液供給装置1を消毒又は洗浄する場合に、薬液と混合された逆浸透水を、混合器60及び原液ラインL31、L32を流通させた後、排液ラインL41、L42を介して排出させられる。また、このとき、逆止弁V31、V32により、原液タンクT31、T32への薬液と混合された逆浸透水の流入を防げる。よって、別途、消毒洗浄用ラインを設けることなく原液ラインL3を清浄化できる。
 (2)また、逆浸透水ラインL1の上流側が接続され逆浸透水を貯留する給水タンクT10を含んで構成し、薬液ラインL2を、給水タンクT10の底部に接続して給水タンクT10を介して逆浸透水ラインL1に薬液を供給させた。これにより、透析液供給装置1の消毒又は洗浄を行う場合に、薬液とRO水とを給水タンクT10で混合して生成できるので、透析液供給装置1の消毒又は洗浄を好適に行える。
 また、薬液ラインL2を給水タンクT10の底部(送給ラインL10)に接続することで、透析液を生成する場合に、薬液ラインL2から給水タンクT10への薬液の混入を効果的に防げる。即ち、消毒液を給水タンクT10に供給する薬液ラインL2を給水タンクT10よりも下方に配置することで、消毒液が混入することが好ましくない透析液を生成する状況において、薬液ラインL2から重力によって消毒液が給水タンクT10に混入してしまうことを防げる。
 以上、本発明の透析液供給装置の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に制限されるものではなく、適宜変更が可能である。
 例えば、本実施形態では、一例として逆浸透水ラインL1に給水タンクを設ける構成を示したがこれに限らない。例えば、逆浸透水ラインに給水タンクを設けずに、混合器にRO水を直接供給するよう構成してもよい。
 1 透析液供給装置
 60 混合器
 L1 逆浸透水ライン
 L2 薬液ライン
 L3 原液ライン
 L4 排液ライン
 L5 透析液供給ライン
 P31 原液ポンプ
 P32 原液ポンプ
 P50 送液ポンプ
 T50 透析液タンク
 V20 薬液弁
 V31 逆止弁
 V32 逆止弁
 V41 排液弁
 V42 排液弁

Claims (2)

  1.  逆浸透水を供給する逆浸透水ラインと、
     透析原液を供給する原液ラインと、
     前記逆浸透水ライン及び前記原液ラインが接続され、逆浸透水と透析原液とを混合して透析液を生成する混合器と、
     前記混合器に接続され、生成された透析液を供給する透析液供給ラインと、
     前記逆浸透水ラインに薬液を供給する薬液ラインと、
     前記原液ラインに接続される排液ラインと、
     前記原液ラインに配置され正転及び逆転可能な原液ポンプと、
     前記原液ラインにおける前記排液ラインとの接続部分よりも透析原液の供給側に配置される逆止弁と、
     前記排液ラインに配置される排液弁と、
     前記薬液ラインに配置される薬液弁と、
     制御装置と、を備える透析液供給装置であって、
     前記制御装置は、
      透析液を生成する場合には、前記原液ポンプを正転させて前記薬液弁及び前記排液弁を閉止させ、
      透析液供給装置を消毒又は洗浄する場合には、前記原液ポンプを逆転させて前記薬液弁及び前記排液弁を開放させる透析液供給装置。
  2.  前記逆浸透水ラインの上流側が接続され逆浸透水を貯留する給水タンクを更に備え、
     前記薬液ラインは、前記給水タンクの底部に接続されて該給水タンクを介して前記透析液供給ラインに薬液を供給する請求項1に記載の透析液供給装置。
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