WO2022244245A1 - 内視鏡リプロセッサ - Google Patents

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WO2022244245A1
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endoscope
liquid
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top cover
cleaning liquid
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博斗 中野
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オリンパスメディカルシステムズ株式会社
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    • A61L2202/24Medical instruments, e.g. endoscopes, catheters, sharps

Definitions

  • the present invention relates to an endoscope reprocessor that cleans and disinfects endoscopes.
  • Endoscopes used in the medical field undergo reprocessing using chemicals such as cleaning and disinfection after use.
  • An endoscope reprocessor is known as a device for automatically reprocessing an endoscope.
  • the endoscope reprocessor cleans the inside of the endoscope channel by connecting the endoscope channel to the endoscope connection part and supplying cleaning liquid to the endoscope channel from the endoscope connection part. .
  • Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 58-156384 and 2016-41390 disclose a gas-liquid two-phase fluid in which a cleaning liquid and compressed air are mixed. An arrangement is disclosed for feeding into the mirror channel. With such a configuration, dirt and the like adhering to the inner wall of the endoscope channel, which cannot be removed by simply feeding the cleaning liquid into the endoscope channel, is removed using the gas-liquid two-phase fluid. .
  • endoscope reprocessors that supply a gas-liquid two-phase fluid into the endoscope channel are also known. Specifically, after the endoscope channel is filled with liquid, the gas is removed when the liquid is removed from the endoscope channel by supplying gas at high pressure into the endoscope channel. By utilizing the force, the cleaning property inside the endoscope channel is improved more than simply supplying the gas-liquid two-phase fluid in which the cleaning liquid and the compressed air are mixed into the endoscope channel.
  • the present invention has been made in view of the circumstances described above, and an object of the present invention is to provide an endoscope reprocessor capable of preventing contamination of the top cover by droplets.
  • An endoscope reprocessor is an endoscope reprocessor that performs cleaning with a gas-liquid two-phase fluid that alternately supplies a cleaning liquid and air to a channel of an endoscope, an endoscope connection portion connected to a conduit of the endoscope; a top cover covering the upper portion of the cleaning bath; a first pump connected to the first discharge section; and a control section for controlling the first pump, wherein the control section controls the first pump during cleaning with the gas-liquid two-phase fluid. is controlled to interlock the supply of air from the endoscope connection portion to the duct of the endoscope and the discharge of the washing liquid from the discharge portion.
  • An endoscope reprocessor is an endoscope reprocessor that performs cleaning with a gas-liquid two-phase fluid that alternately supplies a cleaning liquid and air to a channel of an endoscope,
  • a washing tank in which a mirror is arranged, an endoscope connection part connected to a pipe line of the endoscope, a top cover covering the upper part of the washing tank, and a plurality of discharge parts for discharging washing liquid toward the inner surface of the top cover.
  • a plurality of pumps connected to each of the plurality of discharge units; and a controller for controlling the plurality of pumps, wherein the controller controls the type of endoscope during cleaning with the gas-liquid two-phase fluid. At least one of the plurality of pumps is controlled in response to discharge the cleaning liquid to a predetermined portion of the inner surface of the top cover.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an endoscope reprocessor 1 according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing a main part of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to the first embodiment
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of timing of discharging cleaning liquid onto the top cover
  • FIG. 10 is a diagram showing the essential parts of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to the second embodiment
  • FIG. 11 is a diagram showing the essential parts of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to a third embodiment
  • FIG. 12 is a diagram showing the essential parts of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to the fourth embodiment
  • FIG. 4 is a diagram showing a main part of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to the first embodiment
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of timing of discharging cleaning liquid onto the top cover
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an endoscope reprocessor 1 according to the first embodiment of the present invention. In FIG. 1, electrical signal lines are omitted.
  • the endoscope reprocessor 1 is a device that reprocesses the contaminated endoscope E and parts or accessories of the endoscope E (hereinafter simply referred to as "accessories").
  • the reprocessing treatment mentioned here is not particularly limited, and includes rinsing with water, washing to remove stains such as organic matter, disinfection to disable predetermined microorganisms, sterilization to eliminate or kill all microorganisms, Or it may be any combination of these.
  • the accessory is not particularly limited, and may be, for example, a suction button attached to the endoscope E during use and removed from the endoscope E during reprocessing, an air/water supply button, or a tip covering the tip of the endoscope E. covers and the like.
  • the endoscope reprocessor 1 has a top cover 11 and a device main body 21.
  • the top cover 11 is provided on the upper part of the apparatus main body 21 so as to be freely opened and closed.
  • the top cover 11 covers the upper portion of a processing tank 24 (described later) in which the endoscope E is arranged. When the top cover 11 is opened, the inside of the processing tank 24 is exposed to the outside.
  • the device main body 21 includes an operation unit 22, a tag reader 23, a processing tank 24, a chemical solution introduction portion Di, a discharge port 32, a fluid supply portion Tf, a cleaning solution introduction portion Cs, a water introduction portion Ri, and a control portion. 71 and .
  • the operation unit 22 is provided in the front part of the apparatus main body 21, and can input various instructions regarding reprocessing of the endoscope E.
  • the operation unit 22 is electrically connected to the control unit 71 and outputs operation signals to the control unit 71 according to input of various instructions.
  • the tag reader 23 is provided on the front part of the device main body 21 .
  • the tag reader 23 includes a transmitter, a receiver, and an antenna.
  • the transmission unit is a circuit that transmits electromagnetic waves, which are energy waves, to the wireless tag G attached to the endoscope E by a string S or the like via an antenna.
  • the receiver is a circuit that receives information sent from the endoscope information source via the antenna.
  • the information sent from the endoscopic information source here means that even if it is a signal spontaneously emitted from the endoscopic information source, the energy wave sent by the transmitting unit reaches the endoscopic information source. However, it may be a reflected wave returned from an endoscopic information source.
  • the receiving section is a circuit for receiving reflected waves transmitted from the wireless tag G, which is the endoscope information source.
  • Endoscope information including identification information such as the model or serial number is stored in the wireless tag G, which is the endoscope information source.
  • the wireless tag G transmits a reflected wave including endoscope information to the tag reader 23 .
  • the reflected wave is composed of electromagnetic waves containing endoscopic information.
  • the reflected wave includes an electromagnetic wave transmitted from the tag reader 23 that is reflected by the wireless tag G adding endoscope information. It also includes those that generate a response signal containing mirror information and transmit the response signal as a response wave.
  • the tag reader 23 is electrically connected to the controller 71 and outputs endoscope information included in the received reflected waves to the controller 71 .
  • the communication method between the tag reader 23 and the wireless tag G is, for example, an electromagnetic coupling method, an electromagnetic induction method, or a radio wave method, and other communication methods may be used.
  • the processing tank 24 that constitutes the cleaning tank is formed in a concave shape so that the endoscope E can be placed therein.
  • the chemical solution introduction part Di is configured so as to be able to introduce the chemical solution into the processing tank 24 .
  • the chemical liquid introduction part Di has a chemical liquid nozzle 31, a tank 31a, and a chemical liquid pump 31b.
  • the chemical solution is, for example, a disinfectant solution containing peracetic acid. Note that the chemical solution may be a sterilizing solution instead of a disinfecting solution.
  • the chemical liquid nozzle 31 is provided in the processing tank 24 so as to discharge the chemical liquid into the processing tank 24 .
  • the tank 31a communicates with the processing tank 24 and stores the chemical solution.
  • the tank 31 a is connected to the chemical nozzle 31 .
  • the undiluted solution of the chemical solution is introduced into the tank 31a from the chemical solution bottle Bt attached to the bottle connecting portion 31c.
  • the undiluted solution of the chemical solution is diluted with water introduced from the water introduction part Ri to prepare the chemical solution with a predetermined concentration.
  • the water that has passed through the water filter 63 is introduced into the tank 31a through the dilution water pipeline L, but it may be introduced into the tank 31a through the treatment tank 24.
  • FIG. 1 the water that has passed through the water filter 63 is introduced into the tank 31a through the dilution water pipeline L, but it may be introduced into the tank 31a through the treatment tank 24.
  • the tank 31a is connected to the drain valve 31d.
  • the drain valve 31d When the drain valve 31d is opened, the chemical liquid in the tank 31a is discharged to the external drainage means Ed.
  • the chemical liquid pump 31b feeds the liquid from the tank 31a to the processing tank 24.
  • the chemical liquid pump 31 b is arranged in the pipeline between the tank 31 a and the chemical liquid nozzle 31 .
  • the chemical pump 31 b is connected to the control unit 71 , and under the control of the control unit 71 , can take in the chemical from the tank 31 a and send it to the processing tank 24 through the chemical nozzle 31 .
  • the discharge port 32 is provided in the processing tank 24 and discharges the liquid stored in the processing tank 24 .
  • the outlet 32 is connected with a three-way valve 32a.
  • the three-way valve 32a is a directional switching valve controlled by the controller 71 .
  • the discharge port 32 communicates with either the tank 31a or the external liquid discharge means Ed via a three-way valve 32a.
  • the fluid feeding part Tf is configured to take in the liquid in the processing tank 24 from the circulation port 41 and to feed air or liquid to the accessory case 42 , the connector 43 and the circulation nozzle 44 .
  • the fluid supply unit Tf includes a circulation port 41, a fluid supply pump 41a, a channel switching valve 41b, an air compressor 41c, an alcohol pump 41d, an alcohol tank 41e, a circulation pump 41f, a water supply switching valve 41g, have
  • the circulation port 41 is provided in the processing tank 24 so as to take in the liquid stored in the processing tank 24, and is connected to the liquid feed pump 41a and the circulation pump 41f.
  • the liquid-sending pump 41 a sends the liquid in the processing tank 24 to the accessory case 42 and the connector 43 .
  • the liquid-sending pump 41a is arranged in the pipeline between the circulation port 41 and the channel switching valve 41b.
  • the liquid-sending pump 41a can communicate with one of the accessory case 42 and the connector 43 via the channel switching valve 41b.
  • the liquid-sending pump 41a is connected to the control unit 71, and under the control of the control unit 71, can take in the liquid in the processing tank 24 from the circulation port 41 and send the liquid to the conduit connected to the flow-path switching valve 41b.
  • the flow path switching valve 41b is configured by a direction switching valve connected to the control unit 71.
  • the flow path switching valve 41b is connected to the liquid feed pump 41a, the air compressor 41c, the alcohol pump 41d, the accessory case 42 and the connector 43, and under the control of the controller 71, at least the liquid feed pump 41a, the air compressor 41c and the alcohol Any one of the pumps 41d and at least any one of the accessory case 42 and the connector 43 are communicated.
  • the air compressor 41c supplies external air Ar to the accessory case 42 and the connector 43.
  • the air compressor 41c is open to the outside and communicates with the channel switching valve 41b.
  • the air compressor 41c is connected to the controller 71, takes in air Ar from the outside under the control of the controller 71, and supplies the air to the pipeline connected to the flow path switching valve 41b.
  • the alcohol pump 41 d is connected to the control unit 71 and, under the control of the control unit 71 , feeds alcohol for water removal stored in the alcohol tank 41 e to the connector 43 .
  • the circulation pump 41f feeds the liquid in the processing tank 24 to the circulation nozzle 44.
  • Circulation pump 41 f is arranged in a pipeline between circulation port 41 and circulation nozzle 44 .
  • the circulation pump 41 f is connected to the control unit 71 , takes in liquid from the circulation port 41 under the control of the control unit 71 , and sends the liquid to the circulation nozzle 44 .
  • the water supply switching valve 41g is a direction switching valve connected to the control unit 71.
  • the water supply switching valve 41g is connected to the circulation pump 41f, the water introduction portion Ri, and the circulation nozzle 44, and under the control of the control portion 71, either one of the circulation pump 41f or the water introduction portion Ri and the circulation nozzle 44 and are communicated with each other.
  • the accessory case 42 stores accessories.
  • the bottom of the accessory case 42 is connected to the flow path switching valve 41b so that fluid can be introduced into the accessory case 42. As shown in FIG.
  • the connector 43 is connected to the endoscope E via a connection tube (not shown). That is, the connector 43 constitutes an endoscope connecting portion that is connected to the conduit of the endoscope E. As shown in FIG. Note that the connector 43 may have a structure in which it is directly connected without a connecting tube. The connector 43 is connected to the flow path switching valve 41b so that fluid can be introduced into the endoscope E. As shown in FIG.
  • the cleaning liquid introduction part Cs is configured so as to be able to introduce the cleaning liquid into the processing tank 24 .
  • the cleaning liquid introduction part Cs has a cleaning liquid nozzle 51, a cleaning liquid tank 52a, and a cleaning liquid pump 52b.
  • the cleaning liquid nozzle 51 is provided in the processing tank 24 and discharges cleaning liquid into the processing tank 24 .
  • the cleaning liquid tank 52a is configured to store the cleaning liquid.
  • the cleaning liquid tank 52 a is connected to the cleaning liquid nozzle 51 .
  • the cleaning liquid pump 52 b is provided between the cleaning liquid nozzle 51 and the cleaning liquid tank 52 a , and introduces the cleaning liquid stored in the cleaning liquid tank 52 a into the processing tank 24 under the control of the control unit 71 .
  • the water introduction part Ri is configured so as to be able to introduce the rinsing liquid into the treatment tank 24 .
  • the water introduction portion Ri has a water supply hose connection portion 61 , a water introduction valve 62 , a water filter 63 and a water introduction valve 64 .
  • the water supply hose connection part 61 is connected to the external water supply means W.
  • the water introduction valve 62 is provided in the pipeline between the water supply hose connection portion 61 and the water filter 63 .
  • the water introduction valve 62 is connected to the control section 71 and starts or stops supplying water from the water supply hose connection section 61 to the water filter 63 under the control of the control section 71 .
  • the water filter 63 is connected to the water introduction valve 64 , filters water introduced from the water supply hose connection portion 61 , and introduces the water into the water introduction valve 64 .
  • the water introduction valve 64 is connected to the water supply switching valve 41g and the tank 31a.
  • the water introduction valve 64 is connected to the controller 71 , and under the control of the controller 71 , communicates the water filter 63 with one of the water supply switching valve 41 g and the tank 31 a.
  • water for rinsing is introduced into the treatment tank 24 via the circulation nozzle 44 in the water introduction portion Ri.
  • water for diluting the undiluted solution is introduced into the tank 31a.
  • the control unit 71 is a processor having a central processing unit (hereinafter referred to as "CPU") 71a and a rewritable memory 71b.
  • CPU central processing unit
  • a processor includes hardware, which may include circuitry for processing digital signals and/or circuitry for processing analog signals.
  • various processors such as a DSP (Digital Signal Processor) can be used in addition to the CPU (Central Processing Unit).
  • the processor may be a hardware circuit based on ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • control unit 71 The functions of the control unit 71 are realized by the CPU 71a executing various programs stored in the memory 71b.
  • the control unit 71 controls each unit in the endoscope reprocessor 1, and also performs a spraying process of spraying cleaning liquid or water toward the inner surface of the top cover 11, which will be described later.
  • the CPU 71a can read and execute various programs stored in the memory 71b.
  • the memory 71b stores not only various programs executed by the CPU 71a but also programs for spraying.
  • FIG. 2 is a diagram showing a main part of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the timing of discharging the cleaning liquid onto the top cover.
  • the endoscope reprocessor 1 of this embodiment cleans the endoscope E with a gas-liquid two-phase fluid.
  • the control unit 71 controls the liquid-sending pump 41a, the channel switching valve 41b, and the air compressor 41c, thereby controlling the endoscope channel of the endoscope E connected to the connector 43, which is the endoscope connection unit. Supply cleaning fluid or compressed air to the inside.
  • the control unit 71 alternately supplies the cleaning liquid and the compressed air into the endoscope channel of the endoscope E. That is, in the cleaning with the gas-liquid two-phase fluid of this embodiment, the timing of sending the cleaning liquid into the endoscope channel and the timing of sending the compressed air alternately occur.
  • the timing of sending cleaning fluid into the endoscope channel and the timing of sending compressed air are determined in advance by a program.
  • the timing at which the compressed air is sent is the timing at which droplets of dirt and the like blow out from the opening of the endoscope channel.
  • the control unit 71 controls the circulation pump 41f that constitutes the first pump of the fluid feeding unit Tf during cleaning with the gas-liquid two-phase fluid to supply compressed air to the endoscope channel, This is interlocked with the ejection of the cleaning liquid from the circulation nozzle 44 that constitutes the first ejection portion. Specifically, as shown in FIG. 3, the control unit 71 starts supplying compressed air to the endoscope channel for a predetermined period of time before the start of supply of compressed air to the endoscope channel. The cleaning liquid is discharged from the circulation nozzle 44 until the supply is stopped (pattern A).
  • control unit 71 discharges the cleaning liquid from the circulation nozzle 44 in conjunction with the supply of compressed air to the endoscope channel, and performs the spraying process of spraying the cleaning liquid onto the inner surface of the top cover 11 .
  • this spraying process a water film of the cleaning liquid is formed on the inner surface of the top cover 11, so that the top cover 11 is not contaminated even if splashes blow out from the opening of the endoscope channel.
  • the timing of discharging the cleaning liquid from the circulation nozzles 44 is not limited to the timing of pattern A described above, and may be other timings as shown in patterns B to F.
  • the control unit 71 may cause the circulation nozzle 44 to discharge the cleaning liquid only during the period in which the compressed air is being supplied to the endoscope channel to form a water film on the inner surface of the top cover 11 (pattern B ).
  • control unit 71 keeps the circulation nozzle 44 from the timing at which the supply of compressed air to the endoscope channel is started until a predetermined period after the timing at which the supply of compressed air to the endoscope channel is stopped.
  • the cleaning liquid may be discharged from the top cover 11 to form a water film on the inner surface of the top cover 11 (pattern C).
  • control unit 71 controls the operation from a predetermined period before the timing of starting the supply of compressed air to the endoscope channel to a predetermined period before the timing of stopping the supply of compressed air to the endoscope channel.
  • the cleaning liquid may be discharged from the circulation nozzle 44 to form a water film on the inner surface of the top cover 11 (pattern D).
  • control unit 71 discharges the cleaning liquid from the circulation nozzle 44 so as to cover the entire period during which the compressed air is sent to the endoscope channel during cleaning of the gas-liquid two-phase fluid, and the cleaning liquid is discharged onto the inner surface of the top cover 11.
  • a water film may be formed (pattern E).
  • control unit 71 may always discharge the cleaning liquid from the circulation nozzle 44 during cleaning with the gas-liquid two-phase fluid to form a water film on the inner surface of the top cover 11 (pattern F).
  • control unit 71 causes the cleaning liquid taken in from the circulation port 41 to be discharged from the circulation nozzle 44, it is not limited to this.
  • the control unit 71 may control the water supply switching valve 41 g to cause the water introduced from the water introduction portion Ri to be discharged from the circulation nozzle 44 to form a water film on the inner surface of the top cover 11 .
  • the endoscope reprocessor 1 controls the circulation pump 41f during cleaning with the gas-liquid two-phase fluid, supplies compressed air to the endoscope channel, and supplies the cleaning liquid from the circulation nozzle 44. is interlocked with the ejection of The endoscope reprocessor 1 discharges the cleaning liquid from the circulation nozzle 44 to form a water film on the inner surface of the top cover 11, so that when compressed air is supplied to the endoscope duct, dirt and the like are splashed from the opening. Even when the liquid blows out, the inner surface of the top cover 11 is prevented from being stained.
  • FIG. 4 is a diagram showing a main part of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to the second embodiment.
  • the overall configuration of the endoscope reprocessor 1 of the second embodiment is the same as that of the first embodiment.
  • the circulation nozzle 44 discharges the cleaning liquid onto the inner surface of the top cover 11, but in the second embodiment, in addition to the circulation nozzle 44, the inner surface of the top cover 11 is discharged from the bottom of the accessory case 42 in addition to the circulation nozzle 44. discharge the cleaning liquid to the first embodiment.
  • control unit 71 controls the circulation pump 41f to discharge the cleaning liquid from the circulation nozzles 44 so as to form a water film on the inner surface of the top cover 11 during cleaning with the gas-liquid two-phase fluid.
  • the cleaning liquid is discharged to the inner surface of the top cover 11 from the bottom portion of the accessory case 42 constituting the second discharge portion by controlling the liquid feed pump 41a and the flow path switching valve 41b that constitute the pump.
  • control unit 71 can discharge the cleaning liquid to the inner surface of the top cover 11 from one of the circulation nozzle 44 and the accessory case 42 by controlling the circulation pump 41f, the liquid transfer pump 41a, and the channel switching valve 41b. can.
  • the length of the insertion portion, etc. is determined according to the type of endoscope E, when the endoscope E is installed in the processing tank 24, the portion where the opening of the endoscope channel is arranged is the length of the endoscope. It depends on the type of E. Therefore, depending on the type of endoscope E, it is possible to ascertain where the droplets fly on the inner surface of the top cover 11 .
  • the control unit 71 identifies the type of endoscope based on the endoscope information read and output by the tag reader 23 and causes the cleaning liquid to be discharged only to a predetermined portion of the inner surface of the top cover 11 . Specifically, the control unit 71 controls the liquid feed pump 41a and the circulation pump 41f to control the inner surface of the top cover 11 near the opening of the conduit of the endoscope E placed in the processing tank 24 . area.
  • the endoscope reprocessor 1 of the present embodiment discharges the cleaning liquid from the accessory case 42 to the inner surface of the top cover 11 in addition to the circulation nozzle 44 , thereby spreading the cleaning liquid over a wide range of the inner surface of the top cover 11 . can be ejected.
  • the endoscope reprocessor 1 determines the type of the endoscope E based on the endoscope information from the tag reader 23, and depending on the type of the endoscope E, the inner surface of the top cover 11 has a predetermined shape. It is possible to discharge the cleaning liquid only to the location.
  • FIG. 5 is a diagram showing a main part of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to the third embodiment.
  • the endoscope reprocessor 1A of the third embodiment has a pump 81, a circulation nozzle 82, a pump 83, and an accessory case 84 newly added to the endoscope reprocessor 1 of the first embodiment.
  • the circulation port 41 is connected to the pumps 81 and 83 in addition to the liquid-sending pump 41a and the circulation pump 41f.
  • the pump 81 is arranged in the pipeline between the circulation port 41 and the circulation nozzle 82 .
  • a pump 83 is arranged in a pipeline between the circulation port 41 and the accessory case 84 .
  • the control unit 71 identifies the type of endoscope based on the endoscope information output from the tag reader 23 and causes the cleaning liquid to be discharged only to a predetermined portion of the inner surface of the top cover 11 . Specifically, the control unit 71 controls at least one of the circulation pump 41f, the pump 81, and the pump 83, and the inner surface of the top cover 11 from at least one of the circulation nozzle 44, the circulation nozzle 82, and the accessory case 84. Discharge the cleaning liquid.
  • control unit 71 controls at least one of the plurality of pumps according to the type of the endoscope E during cleaning with the gas-liquid two-phase fluid, and controls the inner surface of the top cover 11 to a predetermined level.
  • the cleaning liquid is discharged to the location of .
  • the endoscope reprocessor 1A of the present embodiment can discharge cleaning liquid only to predetermined locations on the inner surface of the top cover 11 according to the type of endoscope E.
  • FIG. 6 is a diagram showing essential parts of an endoscope reprocessor that performs spraying processing according to the fourth embodiment.
  • the endoscope reprocessor 1B of the fourth embodiment has the pump 83 removed from the endoscope reprocessor 1A of the third embodiment, and electromagnetic valves 85 and 86 are added. Although the endoscope reprocessor 1B has the solenoid valves 85 and 86, it may have either one of the solenoid valves.
  • the solenoid valve 85 is connected to the pump 81 and the circulation nozzle 82 , and the solenoid valve 86 is connected to the pump 81 and accessory case 84 .
  • the control unit 71 identifies the type of the endoscope E based on the endoscope information output from the tag reader 23 and causes the cleaning liquid to be discharged only to a predetermined portion of the inner surface of the top cover 11 . Specifically, the control unit 71 controls the circulation pump 41f, the pump 81, the electromagnetic valves 85 and 86 according to the type of the endoscope E, and at least one of the circulation nozzles 44 and 82 and the accessory case 84 A cleaning liquid is discharged onto the inner surface of the top cover 11 .
  • the endoscope reprocessor 1B of the present embodiment can discharge the cleaning liquid only to a predetermined portion of the top cover 11 according to the type of the endoscope E.

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Abstract

内視鏡リプロセッサは、内視鏡の管路に洗浄液と空気とを交互に供給する気液2相流体による洗浄を行う内視鏡リプロセッサであって、内視鏡を配置する洗浄槽と、内視鏡の管路に接続される内視鏡接続部と、洗浄槽の上部を覆うトップカバーと、トップカバーの内面に向けて洗浄液を吐出する第1の吐出部と、第1の吐出部に接続される第1のポンプと、第1のポンプを制御する制御部と、を備え、制御部は、気液2相流体による洗浄を実行中に第1のポンプを制御し、内視鏡接続部から内視鏡の管路への空気の供給と、吐出部からの洗浄液の吐出とを連動させる。

Description

内視鏡リプロセッサ
 本発明は、内視鏡を洗浄消毒する内視鏡リプロセッサに関する。
 医療分野において使用される内視鏡は、使用後に洗浄処理及び消毒処理等の薬液を用いたリプロセス処理が施される。内視鏡のリプロセス処理を自動的に行う装置として内視鏡リプロセッサが知られている。内視鏡リプロセッサは、内視鏡接続部に内視鏡管路を接続し、内視鏡接続部から洗浄液を内視鏡管路に供給することにより、内視鏡管路内を洗浄する。
 このような内視鏡リプロセッサとして、例えば日本国特開昭58-156384号公報および日本国特開2016-41390号公報には、洗浄液と圧縮空気とを混合した気液2相流体を内視鏡管路内に供給する構成が開示されている。このような構成により、単に内視鏡管路内に洗浄液を送るのみでは除去することができない内視鏡管路の内壁に固着した汚物等を、気液2相流体を用いて除去している。
 また、内視鏡管路内に気液2相流体を供給する内視鏡リプロセッサの他の構成も周知である。具体的には、内視鏡管路を液体で満たした後、内視鏡管路内に高圧力により気体を供給することによって内視鏡管路内から液体を除水する際の気体の除去力を利用して、単に内視鏡管路内に洗浄液と圧縮空気とを混合した気液2相流体を供給するよりも内視鏡管路内の洗浄性を向上させている。
 しかしながら、気液2相流体を用いる内視鏡リプロセッサは、洗浄時に汚物等を含んだ飛沫が内視鏡管路の開口部から、内視鏡が配置される洗浄槽の上部を覆うトップカバーに向かって噴き出し、トップカバーの内面を汚染することがあった。
 本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、飛沫によるトップカバーの汚染を防ぐことができる内視鏡リプロセッサを提供することを目的とする。
 本発明の一態様の内視鏡リプロセッサは、内視鏡の管路に洗浄液と空気とを交互に供給する気液2相流体による洗浄を行う内視鏡リプロセッサであって、内視鏡を配置する洗浄槽と、内視鏡の管路に接続される内視鏡接続部と、洗浄槽の上部を覆うトップカバーと、トップカバーの内面に向けて洗浄液を吐出する第1の吐出部と、第1の吐出部に接続される第1のポンプと、第1のポンプを制御する制御部と、を備え、制御部は、気液2相流体による洗浄を実行中に第1のポンプを制御し、内視鏡接続部から内視鏡の管路への空気の供給と、吐出部からの洗浄液の吐出とを連動させる。
 本発明の他の態様の内視鏡リプロセッサは、内視鏡の管路に洗浄液と空気とを交互に供給する気液2相流体による洗浄を行う内視鏡リプロセッサであって、内視鏡を配置する洗浄槽と、内視鏡の管路に接続される内視鏡接続部と、洗浄槽の上部を覆うトップカバーと、トップカバーの内面に向けて洗浄液を吐出する複数の吐出部と、複数の吐出部のそれぞれに接続される複数のポンプと、複数のポンプを制御する制御部と、を備え、制御部は、気液2相流体による洗浄を実行中に内視鏡の種類に応じて複数のポンプのうち少なくとも1つを制御し、トップカバーの内面のうち所定の箇所に洗浄液を吐出させる。
本発明の第1の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ1の構成例を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る吹付処理を行う内視鏡リプロセッサの要部を示す図である。 トップカバーに洗浄液を吐出するタイミングの一例を示す図である。 第2の実施形態に係る吹付処理を行う内視鏡リプロセッサの要部を示す図である。 第3の実施形態に係る吹付処理を行う内視鏡リプロセッサの要部を示す図である。 第4の実施形態に係る吹付処理を行う内視鏡リプロセッサの要部を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
 (第1の実施形態)
 図1は、本発明の第1の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ1の構成例を示すブロック図である。図1では、電気信号線は、省略される。
 内視鏡リプロセッサ1は、汚染された内視鏡E、及び、内視鏡Eの部品または付属品等(以下、単に「付属品」という)のリプロセス処理を行う装置である。ここでいうリプロセス処理とは、特に限定されるものではなく、水によるすすぎ、有機物等の汚れを落とす洗浄、所定の微生物を無効化する消毒、全ての微生物を排除、もしくは、死滅させる滅菌、または、これらの組み合わせのいずれであってもよい。付属品は、特に限定されず、例えば、使用時に内視鏡Eに装着されてリプロセス処理時に内視鏡Eから取り外される吸引ボタン、送気送水ボタン、または内視鏡Eの先端を覆う先端カバーなどが挙げられる。
 内視鏡リプロセッサ1は、トップカバー11と、装置本体21とを有する。
 トップカバー11は、装置本体21の上部に開閉自在に設けられる。トップカバー11は、内視鏡Eが配置される後述する処理槽24の上部を覆う。トップカバー11を開けると、処理槽24内は、外部に露出する。
 装置本体21は、操作部22と、タグリーダ23と、処理槽24と、薬液導入部Diと、排出口32と、送流体部Tfと、洗浄液導入部Csと、水導入部Riと、制御部71と、を有する。
 操作部22は、装置本体21の前部に設けられ、内視鏡Eのリプロセス処理に関する各種指示入力が可能である。操作部22は、制御部71と電気的に接続されており、各種指示入力に応じた操作信号を制御部71に出力する。
 タグリーダ23は、装置本体21の前部に設けられている。内視鏡情報読み取り部であるタグリーダ23は、後述する内視鏡情報源である無線タグGから内視鏡情報を読み取りできるように、近距離通信が可能であるRFID(Radio Frequency Identification)リーダによって構成される。タグリーダ23は、送信部と、受信部と、アンテナとを有して構成される。
 送信部は、アンテナを介し、内視鏡Eに紐S等によって取り付けられた無線タグGに対し、エネルギー波である電磁波を送信する回路である。
 受信部は、アンテナを介し、内視鏡情報源から送られてきた情報を受信する回路である。ここでいう内視鏡情報源から送られてきた情報とは、内視鏡情報源から自発的に発せられる信号であっても、前記送信部が送ったエネルギー波が内視鏡情報源に到達し内視鏡情報源から返される反射波であってもいずれであってもよい。本実施形態では受信部は内視鏡情報源である無線タグGから送信される反射波を受信する回路である。
 内視鏡情報源である無線タグGには、型式またはシリアル番号等の識別情報を含んで構成される内視鏡情報が記憶される。タグリーダ23から電磁波が受信されると、無線タグGは、内視鏡情報含む反射波をタグリーダ23に送信する。
 反射波は、内視鏡情報を含む電磁波によって構成される。反射波は、タグリーダ23から送信される電磁波に対し、無線タグGが内視鏡情報を付加して反射させるものを含み、また、タグリーダ23から送信される電磁波を受け、無線タグGが内視鏡情報を含む応答用信号を生成し、応答用信号を応答波として送信するものも含む。タグリーダ23は、制御部71に電気的に接続されており、受信した反射波に含まれる内視鏡情報を制御部71に出力する。
 なお、タグリーダ23と無線タグGの通信方式は、例えば、電磁結合方式、電磁誘導方式または電波方式等の方式であり、これ以外の通信方式であっても構わない。
 洗浄槽を構成する処理槽24は、内視鏡Eを配置できるように、凹状に形成される。
 薬液導入部Diは、処理槽24に薬液を導入できるように構成される。薬液導入部Diは、薬液ノズル31と、タンク31aと、薬液ポンプ31bとを有する。薬液は、例えば、過酢酸を含む消毒液である。なお、薬液は、消毒液ではなく、滅菌液であっても構わない。
 薬液ノズル31は、処理槽24に薬液を吐出できるように、処理槽24に設けられる。
 タンク31aは、処理槽24に連通しており、薬液を貯留する。タンク31aは、薬液ノズル31に接続される。タンク31aには、ボトル接続部31cに装着された薬液ボトルBtから、薬液の原液が導入される。薬液の原液は、水導入部Riから導入される水によって希釈され、所定の濃度の薬液に調製される。図1では、水フィルタ63を通過した水は、希釈水管路Lを介してタンク31aに導入されるが、処理槽24を介してタンク31aに導入されても構わない。
 タンク31aは、ドレーン弁31dと接続される。ドレーン弁31dが開状態になると、タンク31a内の薬液は、外部排水手段Edに排出される。
 薬液ポンプ31bは、タンク31aから処理槽24に送液する。薬液ポンプ31bは、タンク31aと薬液ノズル31の間の管路に配置される。薬液ポンプ31bは、制御部71と接続され、制御部71の制御の下、タンク31aから薬液を取り込み、薬液ノズル31を介し、処理槽24に送液可能である。
 排出口32は、処理槽24に設けられ、処理槽24に貯留された液体を排出する。排出口32は、三方弁32aと接続される。三方弁32aは、制御部71によって制御される方向切替弁である。排出口32は、三方弁32aを介し、タンク31a及び外部排液手段Edのいずれか一方と連通する。
 送流体部Tfは、循環口41から処理槽24の液体を取り込み、また、付属品ケース42、コネクタ43及び循環ノズル44に送気または送液できるように構成される。送流体部Tfは、循環口41と、送液ポンプ41aと、流路切替弁41bと、エアコンプレッサ41cと、アルコールポンプ41dと、アルコールタンク41eと、循環ポンプ41fと、給水切替弁41gと、を有する。
 循環口41は、処理槽24に貯留された液体を取り込めるように処理槽24に設けられ、送液ポンプ41aと、循環ポンプ41fに接続される。
 送液ポンプ41aは、処理槽24の液体を付属品ケース42及びコネクタ43に送液する。送液ポンプ41aは、循環口41と、流路切替弁41bとの間の管路に配置される。送液ポンプ41aは、流路切替弁41bを介し、付属品ケース42及びコネクタ43のいずれか一方に連通可能である。送液ポンプ41aは、制御部71に接続され、制御部71の制御の下、循環口41から処理槽24の液体を取り込み、流路切替弁41bに接続する管路に送液可能である。
 流路切替弁41bは、制御部71に接続される方向切替弁によって構成される。流路切替弁41bは、送液ポンプ41a、エアコンプレッサ41c、アルコールポンプ41d、付属品ケース42及びコネクタ43に接続され、制御部71の制御の下、少なくとも送液ポンプ41a、エアコンプレッサ41c及びアルコールポンプ41dのいずれか一つと、少なくとも付属品ケース42及びコネクタ43のいずれか一つと、を連通させる。
 エアコンプレッサ41cは、外部の空気Arを付属品ケース42及びコネクタ43に送気する。エアコンプレッサ41cは、外部に開放され、また、流路切替弁41bに連通する。エアコンプレッサ41cは、制御部71に接続され、制御部71の制御の下、外部から空気Arを取り込み、流路切替弁41bに接続される管路に送気をする。
 アルコールポンプ41dは、制御部71に接続され、制御部71の制御の下、アルコールタンク41e内に貯留される除水用のアルコールをコネクタ43に送液する。
 循環ポンプ41fは、処理槽24の液体を循環ノズル44に送液する。循環ポンプ41fは、循環口41と、循環ノズル44との間の管路に配置される。循環ポンプ41fは、制御部71に接続され、制御部71の制御の下、循環口41から液体を取り込み、循環ノズル44に送液をする。
 給水切替弁41gは、制御部71に接続される方向切替弁である。給水切替弁41gは、循環ポンプ41fと、水導入部Riと、循環ノズル44と、に接続され、制御部71の制御の下、循環ポンプ41f及び水導入部Riのいずれか1つと、循環ノズル44と、を連通させる。
 付属品ケース42は、付属品を収納する。付属品ケース42の底部は、付属品ケース42内に流体を導入できるように、流路切替弁41bと接続される。
 コネクタ43は、図示しない接続チューブを介して内視鏡Eと接続される。すなわち、コネクタ43は、内視鏡Eの管路に接続される内視鏡接続部を構成する。なお、コネクタ43は、接続チューブを介さずに直接接続される構造であっても構わない。コネクタ43は、内視鏡Eに流体を導入できるように、流路切替弁41bと接続される。
 洗浄液導入部Csは、処理槽24に洗浄液を導入できるように構成される。洗浄液導入部Csは、洗浄液ノズル51と、洗浄液タンク52aと、洗浄液ポンプ52bと、を有する。
 洗浄液ノズル51は、処理槽24に設けられ、処理槽24に洗浄液を吐出する。
 洗浄液タンク52aは、洗浄液を貯留できるように構成される。洗浄液タンク52aは、洗浄液ノズル51と接続される。
 洗浄液ポンプ52bは、洗浄液ノズル51と洗浄液タンク52aの間に設けられ、制御部71の制御の下、洗浄液タンク52aに貯留された洗浄液を処理槽24に導入する。
 水導入部Riは、処理槽24にすすぎ液を導入できるように構成される。水導入部Riは、給水ホース接続部61と、水導入弁62と、水フィルタ63と、水導入弁64とを有する。
 給水ホース接続部61は、外部給水手段Wに接続される。
 水導入弁62は、給水ホース接続部61と水フィルタ63の間の管路に設けられる。水導入弁62は、制御部71に接続され、制御部71の制御の下、給水ホース接続部61から水フィルタ63への給水を開始または停止する。
 水フィルタ63は、水導入弁64に接続され、給水ホース接続部61から導入された水を濾過し、水導入弁64に導入する。
 水導入弁64は、給水切替弁41g及びタンク31aに接続される。水導入弁64は、制御部71と接続され、制御部71の制御の下、給水切替弁41g及びタンク31aのいずれか1つと、水フィルタ63とを連通させる。給水切替弁41gと水フィルタ63が連通すると、水導入部Riは、すすぎに用いるための水が、循環ノズル44を介して処理槽24に導入される。また、タンク31aと水フィルタ63が連通すると、原液を希釈するための水が、タンク31aに導入される。
 制御部71は、中央処理装置(以下「CPU」という)71a及び書き換え可能なメモリ71bを有するプロセッサである。ここでのプロセッサは、例えば各部の機能が個別のハードウェアで実現されてもよいし、或いは各部の一部が一体のハードウェアで実現されてもよい。例えば、プロセッサはハードウェアを含み、そのハードウェアは、デジタル信号を処理する回路及びアナログ信号を処理する回路の少なくとも一方を含むことができる。前記プロセッサは、前記CPU(Central Processing Unit)以外に、DSP(Digital Signal Processor)等、各種のプロセッサを用いることが可能である。また、前記プロセッサは、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)又は、FPGA(Field Programmable Gate Array)によるハードウェア回路でもよい。制御部71の機能は、CPU71aがメモリ71bに記憶された各種プログラムを実行することによって実現される。制御部71は、内視鏡リプロセッサ1内の各部の制御の他、後述するトップカバー11の内面に向けて洗浄液や水を吹き付ける吹付処理を行う。
 CPU71aは、メモリ71bに記憶された各種プログラムを読み込み、実行することができる。
 メモリ71bには、CPU71aによって実行される各種プログラムの他、吹付処理をするためのプログラムも記憶される。
 次に、吹付処理について図2及び図3を用いて説明する。図2は、第1の実施形態に係る吹付処理を行う内視鏡リプロセッサの要部を示す図である。図3は、トップカバーに洗浄液を吐出するタイミングの一例を示す図である。
 本実施形態の内視鏡リプロセッサ1は、内視鏡Eに対して気液2相流体による洗浄を行う。制御部71は、送液ポンプ41a、流路切替弁41b、及び、エアコンプレッサ41cを制御することで、内視鏡接続部であるコネクタ43に接続された内視鏡Eの内視鏡管路内に洗浄液または圧縮空気を供給する。
 本実施形態では、制御部71は、内視鏡Eの内視鏡管路内に洗浄液と圧縮空気とを交互に供給する。すなわち、本実施形態の気液2相流体による洗浄では、内視鏡管路内に洗浄液を送るタイミングと、圧縮空気を送るタイミングとが交互に発生する。内視鏡管路内に洗浄液を送るタイミングと、圧縮空気を送るタイミングとは、プログラムによって予め決まっている。そして、圧縮空気を送るタイミングが内視鏡管路の開口部から汚物等の飛沫が吹き出すタイミングとなる。
 そこで、制御部71は、気液2相流体による洗浄を実行中に送流体部Tfの第1のポンプを構成する循環ポンプ41fを制御し、内視鏡管路への圧縮空気の供給と、第1の吐出部を構成する循環ノズル44からの洗浄液の吐出とを連動させる。具体的には、図3に示すように、制御部71は、内視鏡管路への圧縮空気の供給を開始するタイミングよりも所定の期間前から、内視鏡管路への圧縮空気の供給を停止するまで、循環ノズル44から洗浄液を吐出させる(パターンA)。
 このように、制御部71は、内視鏡管路への圧縮空気の供給に連動させて循環ノズル44から洗浄液を吐出させ、トップカバー11の内面に洗浄液を吹き付ける吹付処理を行う。この吹付処理により、トップカバー11の内面に洗浄液による水膜が張られるため、内視鏡管路の開口部から飛沫が吹き出してもトップカバー11が汚染されることがない。
 なお、循環ノズル44から洗浄液を吐出させるタイミングは、上述したパターンAのタイミングに限定されるものではなく、パターンB~Fに示すように、他のタイミングであってもよい。
 制御部71は、内視鏡管路への圧縮空気の供給を行っている期間だけ、循環ノズル44から洗浄液を吐出させ、トップカバー11の内面に水膜を張るようにしてもよい(パターンB)。
 また、制御部71は、内視鏡管路への圧縮空気の供給を開始するタイミングから、内視鏡管路への圧縮空気の供給を停止するタイミングよりも所定の期間後まで、循環ノズル44から洗浄液を吐出させ、トップカバー11の内面に水膜を張るようにしてもよい(パターンC)。
 また、制御部71は、内視鏡管路への圧縮空気の供給を開始するタイミングよりも所定の期間前から、内視鏡管路への圧縮空気の供給を停止するタイミングよりも所定の期間後まで、循環ノズル44から洗浄液を吐出させ、トップカバー11の内面に水膜を張るようにしてもよい(パターンD)。
 また、制御部71は、気液2相流体の洗浄中のうち、内視鏡管路へ圧縮空気を送る期間が全て含まれるように循環ノズル44から洗浄液を吐出させ、トップカバー11の内面に水膜を張るようにしてもよい(パターンE)。
 また、制御部71は、気液2相流体による洗浄中は常に循環ノズル44から洗浄液を吐出させ、トップカバー11の内面に水膜を張るようにしてもよい(パターンF)。
 なお、制御部71は、循環口41から取り込まれた洗浄液を循環ノズル44から吐出させているが、これに限定されるものではない。制御部71は、給水切替弁41gを制御して水導入部Riから導入される水を循環ノズル44から吐出させて、トップカバー11の内面に水膜を張るようにしてもよい。
 以上のように、内視鏡リプロセッサ1は、気液2相流体による洗浄を実行中に循環ポンプ41fを制御し、内視鏡管路への圧縮空気の供給と、循環ノズル44からの洗浄液の吐出とを連動させる。内視鏡リプロセッサ1は、循環ノズル44から洗浄液を吐出させてトップカバー11の内面に水膜を張ることで、内視鏡管路に圧縮空気を供給した際に開口部から汚物等の飛沫が吹き出した場合でもトップカバー11の内面に汚れが付着することを防ぐようにしている。
 よって、本実施形態の内視鏡リプロセッサによれば、飛沫によるトップカバーの汚染を防ぐことができる。
(第2の実施形態)
 次に、第2の実施形態について説明する。 
 図4は、第2の実施形態に係る吹付処理を行う内視鏡リプロセッサの要部を示す図である。
 第2の実施形態の内視鏡リプロセッサ1の全体構成は、第1の実施形態と同様である。第1の実施形態では、循環ノズル44がトップカバー11の内面に洗浄液を吐出していたが、第2の実施形態では、循環ノズル44に加え、付属品ケース42の底部からトップカバー11の内面に洗浄液を吐出する。
 すなわち、制御部71は、気液2相流体による洗浄を実行中に、循環ポンプ41fを制御してトップカバー11の内面に水膜を張るように循環ノズル44から洗浄液を吐出させるとともに、第2のポンプを構成する送液ポンプ41a及び流路切替弁41bを制御し、第2の吐出部を構成する付属品ケース42の底部からトップカバー11の内面に洗浄液を吐出させる。
 また、制御部71は、循環ポンプ41f、送液ポンプ41a及び流路切替弁41bを制御することで、循環ノズル44と付属品ケース42の一方からトップカバー11の内面に洗浄液を吐出させることができる。
 内視鏡Eの種類によって挿入部等の長さが決まっているため、処理槽24に内視鏡Eを設置した際に、内視鏡管路の開口部が配置される箇所が内視鏡Eの種類によって決まっている。そのため、内視鏡Eの種類によってトップカバー11の内面のどの辺りの箇所に飛沫が飛ぶのかを把握することができる。
 制御部71は、タグリーダ23によって読み取られ、出力された内視鏡情報に基づいて内視鏡の種類を識別し、トップカバー11の内面の所定の箇所だけに洗浄液を吐出させる。具体的には、制御部71は、送液ポンプ41a、循環ポンプ41fを制御し、トップカバー11の内面のうち処理槽24に配置された状態の内視鏡Eの管路の開口部の近傍の領域に洗浄液を吐出する。
 以上の構成により、本実施形態の内視鏡リプロセッサ1は、循環ノズル44に加え、付属品ケース42からトップカバー11の内面に洗浄液を吐出させることで、トップカバー11の内面の広範囲に洗浄液を吐出させることができる。
 さらに、内視鏡リプロセッサ1は、タグリーダ23からの内視鏡情報に基づき内視鏡Eの種類を判定することで、内視鏡Eの種類に応じて、トップカバー11の内面の所定の箇所だけに洗浄液を吐出させることができる。
(第3の実施形態)
 次に、第3の実施形態について説明する。 
 図5は、第3の実施形態に係る吹付処理を行う内視鏡リプロセッサの要部を示す図である。
 第3の実施形態の内視鏡リプロセッサ1Aは、第1の実施形態の内視鏡リプロセッサ1に対して、ポンプ81、循環ノズル82、ポンプ83及び付属品ケース84が新規で追加されている。循環口41は、送液ポンプ41aと、循環ポンプ41fとに加え、ポンプ81とポンプ83とに接続されている。
 ポンプ81は、循環口41と、循環ノズル82との間の管路に配置される。ポンプ83は、循環口41と付属品ケース84との間の管路に配置される。
 制御部71は、タグリーダ23から出力された内視鏡情報に基づいて内視鏡の種類を識別し、トップカバー11の内面の所定の箇所だけに洗浄液を吐出させる。具体的には、制御部71は、循環ポンプ41f、ポンプ81及びポンプ83の少なくとも1つを制御し、循環ノズル44、循環ノズル82及び付属品ケース84の少なくとも1つからトップカバー11の内面に洗浄液を吐出させる。
 以上のように、制御部71は、気液2相流体による洗浄を実行中に内視鏡Eの種類に応じて複数のポンプのうち少なくとも1つを制御し、トップカバー11の内面のうち所定の箇所に洗浄液を吐出させる。
 この結果、本実施形態の内視鏡リプロセッサ1Aは、内視鏡Eの種類に応じて、トップカバー11の内面の所定の箇所だけに洗浄液を吐出させることができる。
(第4の実施形態)
 次に、第4の実施形態について説明する。 
 図6は、第4の実施形態に係る吹付処理を行う内視鏡リプロセッサの要部を示す図である。
 第4の実施形態の内視鏡リプロセッサ1Bは、第3の実施形態の内視鏡リプロセッサ1Aからポンプ83を削除するとともに、電磁弁85及び86が追加されている。なお、内視鏡リプロセッサ1Bは、電磁弁85及び86を有する構成であるが、いずれか一方の電磁弁を有する構成であってもよい。
 電磁弁85は、ポンプ81及び循環ノズル82に接続され、電磁弁86は、ポンプ81及び付属品ケース84に接続されている。
 制御部71は、タグリーダ23から出力された内視鏡情報に基づいて内視鏡Eの種類を識別し、トップカバー11の内面の所定の箇所だけに洗浄液を吐出させる。具体的には、制御部71は、内視鏡Eの種類に応じて循環ポンプ41f、ポンプ81、電磁弁85及び86を制御し、循環ノズル44、82及び付属品ケース84の少なくとも1つからトップカバー11の内面に洗浄液を吐出させる。
 この結果、本実施形態の内視鏡リプロセッサ1Bは、内視鏡Eの種類に応じて、トップカバー11の所定の箇所だけに洗浄液を吐出させることができる。
 なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変更、組み合わせや応用が可能であることは勿論である。

Claims (5)

  1.  内視鏡の管路に洗浄液と空気とを交互に供給する気液2相流体による洗浄を行う内視鏡リプロセッサであって、
     前記内視鏡を配置する洗浄槽と、
     前記内視鏡の管路に接続される内視鏡接続部と、
     前記洗浄槽の上部を覆うトップカバーと、
     前記トップカバーの内面に向けて洗浄液を吐出する第1の吐出部と、
     前記第1の吐出部に接続される第1のポンプと、
     前記第1のポンプを制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記気液2相流体による洗浄を実行中に前記第1のポンプを制御し、前記内視鏡接続部から前記内視鏡の管路への前記空気の供給と、前記吐出部からの前記洗浄液の吐出とを連動させることを特徴とする内視鏡リプロセッサ。
  2.  前記制御部は、前記気液2相流体による洗浄を実行中に前記第1のポンプを制御し、前記内視鏡接続部への前記空気の供給を開始するタイミングよりも所定の期間前から、前記内視鏡接続部への前記空気の供給を停止するまで、前記吐出部から前記洗浄液を吐出させることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡リプロセッサ。
  3.  前記トップカバーの内面に向けて洗浄液を吐出する第2の吐出部と、
     前記第2の吐出部に接続される第2のポンプと、を更に有し、
     前記制御部は、前記内視鏡の種類に応じて前記第1または前記第2のポンプを制御し、前記トップカバーの内面のうち所定の箇所に前記第1または前記第2の吐出部から前記洗浄液を吐出させることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡リプロセッサ。
  4.  前記トップカバーの内面のうち所定の箇所は、前記洗浄槽に配置された状態の前記内視鏡の管路の開口部の近傍の領域であることを特徴とする請求項3に記載の内視鏡リプロセッサ。
  5.  内視鏡の管路に洗浄液と空気とを交互に供給する気液2相流体による洗浄を行う内視鏡リプロセッサであって、
     前記内視鏡を配置する洗浄槽と、
     前記内視鏡の管路に接続される内視鏡接続部と、
     前記洗浄槽の上部を覆うトップカバーと、
     前記トップカバーの内面に向けて洗浄液を吐出する複数の吐出部と、
     前記複数の吐出部のそれぞれに接続される複数のポンプと、
     前記複数のポンプを制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記気液2相流体による洗浄を実行中に前記内視鏡の種類に応じて前記複数のポンプのうち少なくとも1つを制御し、前記トップカバーの内面のうち所定の箇所に前記洗浄液を吐出させることを特徴とする内視鏡リプロセッサ。

       
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