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JP2003000706A - Peritoneal dialyzing circuit - Google Patents

Peritoneal dialyzing circuit

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Publication number
JP2003000706A
JP2003000706AJP2001185384AJP2001185384AJP2003000706AJP 2003000706 AJP2003000706 AJP 2003000706AJP 2001185384 AJP2001185384 AJP 2001185384AJP 2001185384 AJP2001185384 AJP 2001185384AJP 2003000706 AJP2003000706 AJP 2003000706A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
circuit
cassette
tube
clamp
peritoneal dialysis
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP2001185384A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Akira Orito
晃 折戸
Kiyoshi Takayama
潔 高山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Terumo Corp
Original Assignee
Terumo Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Terumo CorpfiledCriticalTerumo Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a peritoneal dialyzing circuit ensuring safety for preventing the back flow of a peritoneal dialysing liquid wasted to a waste liquid container in a case using a disposable cassette wherein a daphragm, a heating part and a flow channel changeover part are integrally formed. SOLUTION: A back flow check valve 205 is provided in order to prevent the back flow of the peritoneal dialysing liquid wasted to the waste liquid container 6 in the case using the disposable cassette wherein the daphragm 87, the heating part 83 and the flow channel changeover part 84 are integrally formed.

Description

Translated fromJapanese
【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、腹膜透析装置に装
着し、透析後に廃棄処分される、ダイアフラム型ポンプ
部と加温部と流路切換部が一体的に形成されるカセット
を含む腹膜透析用回路に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a peritoneal dialysis device which is mounted on a peritoneal dialysis device and is disposed after dialysis and which includes a cassette in which a diaphragm type pump part, a heating part and a flow path switching part are integrally formed. It relates to a circuit for use.

【0002】[0002]

【従来の技術】特許第3113887号によれば弁アク
チュエータにより、弁を開閉動作させて、使い捨てカセ
ットの流路を選択的に切換るようにした腹膜透析装置が
提案されている。また、腹膜透析液を送液するためのポ
ンプ部(ダイアフラム)と加温部が一体的に形成された
使い捨てタイプのカセットが特開平11−347115
号に提案されている。このカセットによれば、両側から
加温され、2つのポンプ部(ダイアフラム)により、加
温された腹膜透析液が患者の腹腔内に送液されるように
構成されている。
2. Description of the Related Art According to Japanese Patent No. 3113887, a peritoneal dialysis device has been proposed in which a valve actuator is used to open and close a valve to selectively switch the flow path of a disposable cassette. Further, a disposable type cassette in which a pump part (diaphragm) for feeding peritoneal dialysate and a heating part is integrally formed is disclosed in JP-A-11-347115.
Has been proposed in the issue. According to this cassette, the peritoneal dialysate, which is heated from both sides and heated by the two pump parts (diaphragms), is delivered into the abdominal cavity of the patient.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、腹膜透
析液を廃棄するための容器自体(以下、排液容器)は大
気解放系となっており、無菌状態ではないために、透析
後に一旦排液された腹膜透析液が、何らかの腹膜透析措
置等の異常発生により患者の腹腔内に逆流し、腹膜炎を
発症するリスクが存在することから安全性が万全でない
問題があった。
However, the container itself for discarding the peritoneal dialysate (hereinafter referred to as a drainage container) is an air release system and is not aseptic, so that it is once drained after dialysis. However, the peritoneal dialysis fluid is refluxed into the abdominal cavity of the patient due to some abnormality such as peritoneal dialysis, and there is a risk of developing peritonitis.

【0004】また、上記のカセットは患者自身が腹膜透
析装置に装着するので、小型軽量とするとともに取り扱
いを容易に構成する必要がある。
Further, since the above-mentioned cassette is mounted on the peritoneal dialysis device by the patient himself, it is necessary to make the cassette small and lightweight and easy to handle.

【0005】したがって、本発明は上記の問題点に鑑み
て成されたものであり、ダイアフラムと加温部と流路切
換部が一体的に形成され、使い捨て使用されるカセット
を用いる場合に、排液容器に排液された腹膜透析液が逆
流することのない安全性を確保した腹膜透析用回路の提
供を目的している。
Therefore, the present invention has been made in view of the above problems, and when a disposable cassette is used in which the diaphragm, the heating unit and the flow path switching unit are integrally formed, An object of the present invention is to provide a circuit for peritoneal dialysis that secures the safety that the peritoneal dialysate discharged into the liquid container does not flow back.

【0006】また、ダイアフラムと加温部と流路切換部
が一体的に形成された使い捨て使用されるカセットを、
小型軽量に構成し、かつ取り扱いが容易になる腹膜透析
用回路の提供を目的している。
Further, a disposable cassette in which a diaphragm, a heating part and a flow path switching part are integrally formed is
An object of the present invention is to provide a circuit for peritoneal dialysis, which has a small size and a light weight and is easy to handle.

【0007】加えて、安価に製造でき、しかも使用後の
焼却を含む廃棄処分を配慮した腹膜透析用回路の提供を
目的している。
In addition, it is an object of the present invention to provide a circuit for peritoneal dialysis which can be manufactured at low cost and which is considered for disposal including incineration after use.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決し、
目的を達成するために、本発明によれば、ダイアフラム
型ポンプ部と加温部と流路切換部が一体的に形成される
とともに、腹膜透析装置に着脱されて使用される使い捨
てカセットを含む腹膜透析用回路であって、腹腔チュー
ブに接続されるチューブと腹膜透析液容器に接続される
チューブと排液容器に接続されるチューブとを備え、前
記排液容器に接続されるチューブ先端部に逆流防止部材
を設けたことを特徴としている。
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the object, according to the present invention, a diaphragm type pump unit, a heating unit, and a flow path switching unit are integrally formed, and a peritoneum including a disposable cassette that is used by being attached to and detached from a peritoneal dialysis device is used. A circuit for dialysis, comprising a tube connected to an abdominal cavity tube, a tube connected to a peritoneal dialysate container, and a tube connected to a drainage container, and a backflow to a tip portion of the tube connected to the drainage container. The feature is that a prevention member is provided.

【0009】また、ダイアフラム型ポンプ部と加温部と
流路切換部が一体的に形成されるとともに、腹膜透析装
置に着脱されて使用される使い捨てカセットを含む腹膜
透析用回路であって、腹腔チューブに接続されるチュー
ブと腹膜透析液容器に接続されるチューブと排液容器に
接続されるチューブとを備え、前記ダイアフラム型ポン
プ部と前記加温部と前記流路切換部を、上下2つに分割
可能なフレームに一体的に内蔵することを特徴としてい
る。
A diaphragm type pump unit, a heating unit, and a flow path switching unit are integrally formed, and a peritoneal dialysis circuit including a disposable cassette that is detachably attached to a peritoneal dialysis apparatus and used. A tube connected to the tube, a tube connected to the peritoneal dialysis fluid container, and a tube connected to the drainage container, and the diaphragm type pump unit, the heating unit, and the flow path switching unit, which are two in the upper and lower sides. It is characterized by being integrated into a frame that can be divided into two.

【0010】また、前記フレームの側面部位において、
前記各チューブを集中して配置したことを特徴としてい
る。
Further, in the side surface portion of the frame,
It is characterized in that the tubes are arranged in a concentrated manner.

【0011】また、ダイアフラム型ポンプ部と加温部と
流路切換部が一体的に形成されるとともに、腹膜透析装
置に着脱されて使用される使い捨てカセットを含む腹膜
透析用回路であって、腹腔チューブに接続されるチュー
ブと腹膜透析液容器に接続されるチューブと排液容器に
接続されるチューブとを備え前記ダイアフラム型ポンプ
部と前記加温部と前記流路切換部は、それぞれ別々に成
形され、接続部材で連通されることを特徴としている。
Further, a diaphragm type pump unit, a heating unit and a flow path switching unit are integrally formed, and a peritoneal dialysis circuit including a disposable cassette which is detachably attached to the peritoneal dialysis device and used, A diaphragm connected to the tube, a tube connected to the peritoneal dialysis fluid container, and a tube connected to the drainage container, and the diaphragm pump unit, the heating unit, and the flow path switching unit are molded separately. It is characterized by being connected by a connecting member.

【0012】また、前記流路切換部は、所定樹脂材料シ
ートを用いたブロー成形法により成形されることを特徴
としている。
Further, the flow path switching portion is formed by a blow molding method using a predetermined resin material sheet.

【0013】そして、前記各チューブの途中部位にクレ
ンメを含む流路開閉手段を設け、かつチューブ接続端部
に着脱自在の無菌保持用のキャップを設けたことを特徴
としている。
A flow path opening / closing means including a clamp is provided at an intermediate portion of each tube, and a removable sterile cap is provided at the tube connecting end.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の腹膜透析装置
と、カセットを含む腹膜透析用回路について添付図面に
示す好適実施形態に基づいて詳細に説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The peritoneal dialysis device of the present invention and a peritoneal dialysis circuit including a cassette will be described in detail below with reference to the preferred embodiments shown in the accompanying drawings.

【0015】先ず、図1は、本発明の腹膜透析装置をカ
セット8とともに示した外観斜視図であり、また図2は
全体構成を示した模式図である。両図において、腹膜透
析装置1は、透析装置本体2と、この透析装置本体2に
対して着脱可能に装着される腹膜透析装置用のカセット
8とを備えている。
First, FIG. 1 is an external perspective view showing the peritoneal dialysis apparatus of the present invention together with a cassette 8, and FIG. 2 is a schematic view showing the overall structure. In both figures, the peritoneal dialysis device 1 includes a dialysis device main body 2 and a cassette 8 for the peritoneal dialysis device that is detachably attached to the dialysis device main body 2.

【0016】また、図1において透析装置本体2は、カ
セット8を前面から装着するための二点鎖線図示の開口
部21aを有したカセット装着部21と、カセット装着
部21を塞ぐ状態と開く状態にするために実線と破線図
示の位置に把持部22aを持って回動される蓋部材22
と、表示部23と、治療の開始操作を行うための操作部
24aと、治療の停止操作を行うための操作部24bと
を有している。
Further, in FIG. 1, the dialysis machine main body 2 has a cassette mounting portion 21 having an opening 21a shown by a chain double-dashed line for mounting the cassette 8 from the front, and a state in which the cassette mounting portion 21 is closed and opened. 22 is rotated by holding the grip portion 22a at the positions shown by the solid line and the broken line in FIG.
The display unit 23, an operation unit 24a for performing a treatment start operation, and an operation unit 24b for performing a treatment stop operation.

【0017】操作部24aと操作部24bとの形状およ
び色は、それらを区別し易いように互いに異なってお
り、開始用の操作部24aには一つの凸部がまた停止用
の操作部24bには二つの凸部が形成されている。
The shapes and colors of the operating portion 24a and the operating portion 24b are different from each other so that they can be easily distinguished from each other, and one convex portion is provided on the starting operating portion 24a and one is provided on the stopping operating portion 24b. Has two protrusions.

【0018】表示部23は、例えば、液晶(LCD)パ
ネル等を備えたタッチパネルで構成されており、タッチ
パネルの押圧操作で透析に必要となる各種情報の表示
と、装置の操作指示を破線図示のスピーカ400aから
音声ガイドとともに行うようにして、操作性、利便性を
確保している。
The display unit 23 is composed of, for example, a touch panel provided with a liquid crystal (LCD) panel or the like, and displays various information necessary for dialysis by pressing the touch panel and operating instructions of the apparatus are shown by broken lines. Operability and convenience are ensured by performing the audio guide together with the speaker 400a.

【0019】蓋部材22が実線で示したように閉じた状
態を検出するセンサ16aと、カセット8が装填された
ことを検出するセンサ16bと、カセット8に接続され
た接続チューブ85内に気泡が混入したことを検出する
気泡センサ14aが図示の位置に配設されている。
A sensor 16a for detecting the closed state of the lid member 22 as shown by the solid line, a sensor 16b for detecting the loading of the cassette 8 and a bubble in the connecting tube 85 connected to the cassette 8. A bubble sensor 14a for detecting the mixture is arranged at the position shown in the figure.

【0020】また、本体2のカバーにはフック部2aが
収納可能に設けられており、チューブをこのフック部2
aに引っ掛けるようにして送液を確実にしている。
A hook portion 2a is provided on the cover of the main body 2 so as to be able to store the tube.
The liquid transfer is ensured by hooking on a.

【0021】一方、透析装置本体2は、破線図示の主基
部200と、副基部201とを取付用の基部としてお
り、図示の樹脂製のカバーをそれぞれ設けるとともに、
主基部200と、副基部201とを1〜2mm厚のアル
ミ金属板製としさらに随所に大型孔部を穿設することで
軽量化を図っている。これらの基部に軽量樹脂製のカバ
ーが固定される。また、例えば100メガバイト以上の
記憶容量を有するメモリカード204が装置の背面から
破線図示のカード読取装置203に対して装填可能に設
けられており、表示部23の表示内容及び音声の変更や
各国別の仕様変更を迅速に行えるように構成されてい
る。また、患者データをメモリカード204に記録し
て、個別の患者に対応可能にしている。
On the other hand, the dialysis machine main body 2 has a main base portion 200 and a sub-base portion 201, which are shown by broken lines, as a base portion for attachment, and is provided with respective resin covers shown in the drawings.
The main base 200 and the sub-base 201 are made of an aluminum metal plate having a thickness of 1 to 2 mm, and large holes are bored everywhere to reduce the weight. A lightweight resin cover is fixed to these bases. Further, for example, a memory card 204 having a storage capacity of 100 megabytes or more is provided so that it can be loaded into the card reading device 203 shown by a broken line from the back of the device, and the display contents and sound of the display unit 23 can be changed and each country can be changed. It is configured so that the specifications of can be changed quickly. Further, the patient data is recorded in the memory card 204 so that each patient can be handled.

【0022】さらに、上記の二点鎖線図示のカセット装
着部21の右側面側には遮蔽板202が破線図示の矢印
方向に移動自在に設けられており、カセット8の接続チ
ューブ85に対する機械的な干渉防止をすることでカセ
ット8を装填位置にセットできるように構成されてい
る。
Further, a shield plate 202 is provided on the right side surface of the cassette mounting portion 21 shown by the two-dot chain line so as to be movable in the arrow direction shown by the broken line, and mechanically acts on the connection tube 85 of the cassette 8. By preventing interference, the cassette 8 can be set at the loading position.

【0023】一方、カセット8は、透析装置本体2のカ
セット装着部21に対して着脱可能な形状のカセット本
体81と、カセット本体81から連続形成される下本体
フレーム811と、この下本体フレーム811から間隙
86を介して対向して設けられた上本体フレーム812
とから構成されている。
On the other hand, the cassette 8 has a cassette body 81 having a shape attachable to and detachable from the cassette mounting portion 21 of the dialysis machine body 2, a lower body frame 811 formed continuously from the cassette body 81, and the lower body frame 811. Upper body frame 812 provided to face each other with a gap 86 therebetween.
It consists of and.

【0024】さらに、カセット本体81には送液用のダ
イアフラム87と加温部83と流路切換部とが図示のよ
うに一体的に形成されており、ダイアフラム87の周囲
をフランジ部材815で取り囲むように構成されてい
る。
Further, the cassette body 81 is integrally formed with a diaphragm 87 for feeding liquid, a heating section 83, and a flow path switching section, and the diaphragm 87 is surrounded by a flange member 815. Is configured.

【0025】次に、図2において、腹膜透析装置1は、
透析液回路ユニット3を備えており、透析液回路ユニッ
ト3は、患者Kの腹膜内(腹腔内)へ注入(注液)され
る透析液を収容(収納)する複数の透析液バッグ(透析
液容器)4と、濃度の異なる透析液を収容する追加透析
液バッグ5と、患者Kの腹膜内から排液される透析液を
回収する排液タンク(排液容器)6と、患者Kの腹膜内
に留置された透析カテーテル(カテーテルチューブ)7
とを接続するように準備される。
Next, referring to FIG. 2, the peritoneal dialysis apparatus 1 is
The dialysate circuit unit 3 includes a dialysate circuit unit 3, and the dialysate circuit unit 3 stores a plurality of dialysate bags (dialysate) that contain (store) dialysate to be injected (injected) into the peritoneum (peritoneal cavity) of the patient K. (Container) 4, additional dialysate bag 5 containing dialysate with different concentrations, drainage tank (drainage container) 6 for collecting dialysate drained from the peritoneum of patient K, and peritoneum of patient K Dialysis catheter (catheter tube) 7 placed inside
Prepared to connect with.

【0026】ここで、透析液回路ユニット3は、注液チ
ューブ回路31と、追加注液チューブ回路32と、注液
/排液チューブ回路33と、排液チューブ回路34とを
有している。さらに、透析液回路ユニット3は、カセッ
ト8のカセット本体81に設けられ、流路切換部を形成
する切替カセット回路82と、加温カセット回路83
と、バイパス回路(患者側チューブ回路)84とを有し
ており、切替カセット回路82は、注液回路821と、
追加注液回路822と、注液/排液回路823と、排液
回路824とで構成されている。
Here, the dialysate circuit unit 3 has a liquid injection tube circuit 31, an additional liquid injection tube circuit 32, a liquid injection / drainage tube circuit 33, and a liquid discharge tube circuit 34. Further, the dialysate circuit unit 3 is provided in the cassette body 81 of the cassette 8, and a switching cassette circuit 82 forming a flow path switching unit and a heating cassette circuit 83.
And a bypass circuit (patient side tube circuit) 84, and the switching cassette circuit 82 includes a liquid injection circuit 821,
It is configured by an additional liquid injection circuit 822, a liquid injection / drainage circuit 823, and a liquid drain circuit 824.

【0027】また、図3のカセット8の流路切換部とク
ランパ240を示した外観斜視図において、注液回路8
21の一端、追加注液回路822の一端、注液/排液回
路823の他端、排液回路824の他端には、接続チュ
ーブ85a、85b、85c、85dが接続されてい
る。
Further, in the external perspective view showing the flow path switching portion of the cassette 8 and the clamper 240 of FIG.
The connection tubes 85a, 85b, 85c, and 85d are connected to one end of 21, the one end of the additional liquid injection circuit 822, the other end of the liquid injection / drainage circuit 823, and the other end of the liquid discharge circuit 824.

【0028】そして、図2において、注液チューブ回路
31の一端側は、複数の分岐チューブ回路35が分岐接
続されており、各分岐チューブ回路35の一端は、透析
液バッグ4に接続されており、注液チューブ回路31の
他端は、注液回路821の一端に接続チューブ85aを
介して接続されている。
In FIG. 2, a plurality of branch tube circuits 35 are branched and connected to one end side of the liquid injection tube circuit 31, and one end of each branch tube circuit 35 is connected to the dialysate bag 4. The other end of the liquid injection tube circuit 31 is connected to one end of the liquid injection circuit 821 via a connection tube 85a.

【0029】追加チューブ回路32の一端は、追加透析
液バッグ5に接続されており、追加チューブ回路32の
他端は、追加注液回路822の一端に前記接続チューブ
85bを介して接続されている。
One end of the additional tube circuit 32 is connected to the additional dialysate bag 5, and the other end of the additional tube circuit 32 is connected to one end of the additional injection circuit 822 via the connection tube 85b. .

【0030】また、注液/排液チューブ回路33の一端
は、注液/排液回路823の他端に接続チューブ85c
を介して接続されており、注液/排液チューブ回路33
の他端は、透析カテーテル7にトランスファーチューブ
セット36を介して接続されている。排液チューブ回路
34の一端は、排液回路824の他端に接続チューブ8
5dを介して接続されており、排液チューブ回路34の
他端は、排液タンク6に接続されている。
Further, one end of the liquid injection / drainage tube circuit 33 is connected to the other end of the liquid injection / drainage circuit 823 by a connecting tube 85c.
Is connected via the liquid injection / drainage tube circuit 33.
The other end of is connected to the dialysis catheter 7 via a transfer tube set 36. One end of the drainage tube circuit 34 is connected to the other end of the drainage circuit 824 by the connecting tube 8
5d, and the other end of the drainage tube circuit 34 is connected to the drainage tank 6.

【0031】切替カセット回路82に接続されている注
液チューブ回路31、追加注液チューブ回路32、注液
/排液チューブ回路33および排液チューブ回路34
は、カセット8を透析装置本体2に装着したとき、透析
装置本体2の前面または前方側側面に位置するようにな
っている。
Liquid injection tube circuit 31, additional liquid injection tube circuit 32, liquid injection / drainage tube circuit 33 and liquid discharge tube circuit 34 connected to the switching cassette circuit 82.
When the cassette 8 is attached to the dialysis machine main body 2, is located on the front surface or the front side surface of the dialysis machine main body 2.

【0032】なお、各分岐チューブ回路35、追加注液
チューブ回路32、注液/排液チューブ回路33および
排液チューブ回路34には、それぞれ、流路を開閉する
クレンメ(流路開閉手段)37が設けられている。
The branch tube circuit 35, the additional liquid injection tube circuit 32, the liquid injection / drainage tube circuit 33, and the liquid drainage tube circuit 34 each have a clamp 37 (flow channel opening / closing means) for opening / closing the flow channel. Is provided.

【0033】次に、図4のカセット8の立体分解図にお
いて、本図において、既に説明済みの構成部品について
は同様の符号を附して説明を割愛すると、二つの分割加
温カセット回路831、832の間において間隙86が
形成されており、カセット本体81を透析装置本体2の
カセット装着部21に装着したときに、各分割加温カセ
ット回路831、832の両面(上面と下面)側に加温
手段9のヒータ(加温部)が位置し、各分割加温カセッ
ト回路831、832が、対応するヒータにより挟まれ
た状態で加温されるように構成されている。
Next, in the three-dimensional exploded view of the cassette 8 of FIG. 4, in this figure, the components already described are given the same reference numerals to omit the description, and two divided heating cassette circuits 831, A gap 86 is formed between 832, and when the cassette main body 81 is mounted on the cassette mounting portion 21 of the dialysis machine main body 2, it is applied to both sides (upper surface and lower surface) of each of the divided heating cassette circuits 831 and 832. The heater (heating unit) of the heating means 9 is located so that the divided heating cassette circuits 831 and 832 are heated by being sandwiched by the corresponding heaters.

【0034】カセット本体81には、図1に示した切替
カセット回路82が設けられており、切替カセット回路
82は、図3に示した注液回路821と、追加注液回路
822と、注液/排液回路823と、排液回路824か
ら構成されている。追加注液回路822の他端は、注液
回路821の途中に連通しており、排液回路824の一
端は、注液回路821の他端付近に連通している。
The cassette body 81 is provided with the switching cassette circuit 82 shown in FIG. 1. The switching cassette circuit 82 includes the liquid injection circuit 821, the additional liquid injection circuit 822, and the liquid injection circuit 822 shown in FIG. / Drainage circuit 823 and drainage circuit 824. The other end of the additional liquid injection circuit 822 communicates with the middle of the liquid injection circuit 821, and one end of the drainage circuit 824 communicates with the vicinity of the other end of the liquid injection circuit 821.

【0035】さらに、切替カセット回路82は、カセッ
ト本体81を透析装置本体2のカセット装着部21に装
着したときに、図3のクランパ240による閉塞で注液
回路状態と排液回路状態との問で切り替えることができ
るように構成されている。
Furthermore, when the cassette body 81 is mounted on the cassette mounting portion 21 of the dialysis machine body 2, the switching cassette circuit 82 is closed by the clamper 240 shown in FIG. It is configured to be switchable with.

【0036】ここで、注液回路状態とは、注液回路82
1(または追加注液回路822)と注液/排液回路82
3が連通することにより、透析液バッグ4(または追加
透析液バッグ5)と透析カテーテル7が連通した状態、
換言すれば患者Kの腹膜内へ透析液を注液するための状
態(注液し得る状態)のことを言う。
Here, the liquid injection circuit state means the liquid injection circuit 82.
1 (or additional liquid injection circuit 822) and liquid injection / drainage circuit 82
The state in which the dialysis fluid bag 4 (or the additional dialysis fluid bag 5) and the dialysis catheter 7 are in communication with each other by the communication of 3
In other words, it refers to a state for injecting the dialysate into the peritoneum of the patient K (a state in which it can be infused).

【0037】また、排液回路状態とは、注液/排液回路
823と排液回路824が連通することにより、透析カ
テーテル7と排液タンク6が連通した状態、換言すれば
患者Kの腹膜内から透析液を排液するための状態(排液
し得る状態)のことを言う。さらにカセット本体81に
は、図4に示す加温カセット回路83が設けられてい
る。加温カセット回路83は、対向配置された二つのシ
ート状の分割加温カセット回路831、832を備えて
いる。
The drainage circuit state is a state in which the dialysis catheter 7 and the drainage tank 6 are in communication with each other by the communication between the liquid injection / drainage circuit 823 and the drainage circuit 824, in other words, the peritoneum of the patient K. It means a state for draining the dialysate from the inside (a state in which it can be drained). Further, the cassette body 81 is provided with a heating cassette circuit 83 shown in FIG. The heating cassette circuit 83 includes two sheet-shaped divided heating cassette circuits 831 and 832 which are arranged to face each other.

【0038】下側の分割加温カセット回路831の一端
は、注液回路821の他端に連通し、下側の分割加温カ
セット回路831の他端は、接続管833を介して上側
の分割加温カセット回路832の一端に連通している。
そして、上側の分割加温カセット回路832の他端は、
注液/排液回路823の一端に連通している。
One end of the lower divided heating cassette circuit 831 communicates with the other end of the liquid injection circuit 821, and the other end of the lower divided heating cassette circuit 831 is divided into an upper divided via a connecting pipe 833. It communicates with one end of the heating cassette circuit 832.
The other end of the upper divided heating cassette circuit 832 is
It communicates with one end of the liquid injection / drainage circuit 823.

【0039】従って、透析液は、下側の分割加温カセッ
ト回路831と、上側の分割加温カセット回路832と
を、この順序で順次流れる。
Accordingly, the dialysate sequentially flows through the lower divided heating cassette circuit 831 and the upper divided heating cassette circuit 832 in this order.

【0040】なお、本発明では、透析液は、下側の分割
加温カセット回路831と、上側の分割加温カセット回
路832とに分流して流れ、その後、合流するように構
成してもよい。
According to the present invention, the dialysate may be divided into the divided heating cassette circuit 831 on the lower side and the divided heating cassette circuit 832 on the upper side, and then merged. .

【0041】各分割加温カセット回路831、832の
流路は、図5のカセット8の平面図と、図6のカセット
8の背面図に示すように蛇行状をなしているが、例え
ば、渦巻き状をなしていてもよい。このように、蛇行状
または渦巻き状とすることにより、各分割カセット回路
831、832の流路が長くなり、透析液を確実に加温
することができる。
The flow paths of the divided heating cassette circuits 831 and 832 have a meandering shape as shown in the plan view of the cassette 8 of FIG. 5 and the rear view of the cassette 8 of FIG. It may be in a shape. As described above, by forming the meandering shape or the spiral shape, the flow paths of the divided cassette circuits 831 and 832 are lengthened, and the dialysate can be reliably heated.

【0042】また、カセット本体81には、収縮膨張に
よりポンピング作動して透析液を送液するために後述す
るポンプ室において気密状態に保持されるダイヤフラム
ポンプ87が設けられており、ダイヤフラムポンプ87
は、注液回路821の途中に接続されている。図4にお
いて、ダイヤフラムポンプ87は、切替カセット回路8
2とチューブを介して連通している。
Further, the cassette body 81 is provided with a diaphragm pump 87 which is kept airtight in a pump chamber described later for pumping operation by contraction and expansion to feed dialysate, and the diaphragm pump 87.
Are connected in the middle of the liquid injection circuit 821. In FIG. 4, the diaphragm pump 87 is a switching cassette circuit 8
It communicates with 2 via a tube.

【0043】そして、フランジ部材815により、ダイ
ヤフラムポンプ87を密閉状態で収容することで加圧す
るとダイヤフラムポンプ87が収縮し、減圧するとダイ
ヤフラムポンプ87が膨張するように構成されている。
The flange member 815 accommodates the diaphragm pump 87 in a hermetically sealed state so that the diaphragm pump 87 contracts when pressurized and expands when depressurized.

【0044】また、カセット本体81には、前述のよう
に、バイパス回路84が設けられている。このバイパス
回路84の一端は、加温カセット回路83の上流側、本
実施形態では注液回路821の途中に接続され、バイパ
ス回路84の他端は、加温カセット回路83の下流側、
本実施形態では注液/排液回路823の途中に接続され
ている。このバイパス回路84により、加温カセット回
路83の上流側と下流側とが接続され、透析液を冷却す
るための循環回路が形成される。
The cassette body 81 is provided with the bypass circuit 84 as described above. One end of this bypass circuit 84 is connected to the upstream side of the heating cassette circuit 83, in the middle of the liquid injection circuit 821 in the present embodiment, and the other end of the bypass circuit 84 is connected to the downstream side of the heating cassette circuit 83.
In the present embodiment, it is connected in the middle of the liquid injection / drainage circuit 823. The bypass circuit 84 connects the upstream side and the downstream side of the heating cassette circuit 83, and forms a circulation circuit for cooling the dialysate.

【0045】また、バイパス回路84に、透析液を強制
冷却するために、ペルチェ素子などの強制冷却手段を設
けて迅速かつ確実に冷却するようにしてもよい。
Further, in order to forcibly cool the dialysate, the bypass circuit 84 may be provided with a forcible cooling means such as a Peltier element for quick and reliable cooling.

【0046】前記切替カセット回路82、加温カセット
回路83、バイパス回路84およびダイヤフラムポンプ
87は、略平面的に配置されている。これにより、カセ
ット8の厚さをより薄くすることができる。
The switching cassette circuit 82, the heating cassette circuit 83, the bypass circuit 84 and the diaphragm pump 87 are arranged substantially in a plane. Thereby, the thickness of the cassette 8 can be made thinner.

【0047】カセット本体81を透析装置本体2のカセ
ット装着部21に装着したときに、加温カセット回路8
3の出口側(下流側)は、最終注液回路状態と、戻り回
路状態との間で切替可能に構成されている。ここで、最
終注液回路状態とは、加温カセット回路83の出口側
が、注液/排液回路823に連通し、かつバイパス回路
84に連通しない状態のことを言う。また、戻り回路状
態とは、加温カセット回路83の出口側が、バイパス回
路84に連通し、かつ注液/排液回路823に連通しな
い状態のことを言う。
When the cassette body 81 is mounted on the cassette mounting portion 21 of the dialysis machine body 2, the heating cassette circuit 8
The outlet side (downstream side) of 3 is switchable between a final liquid injection circuit state and a return circuit state. Here, the final liquid injection circuit state means a state in which the outlet side of the heating cassette circuit 83 is in communication with the liquid injection / drainage circuit 823 and is not in communication with the bypass circuit 84. The return circuit state means a state in which the outlet side of the heating cassette circuit 83 communicates with the bypass circuit 84 and does not communicate with the liquid injection / drainage circuit 823.

【0048】さらに、図4のカセット8の立体分解図に
示すように、下本体フレーム811の、切替カセット回
路82に対応する位置には、流路切換部を形成する第1
〜第8支持突起881〜888が形成されている。第1
支持突起881は、注液回路821の一端付近を支持す
るものであって、第2支持突起882は、追加注液回路
822を支持するものであって、第3支持突起883
は、注液回路821におけるダイヤフラムポンプ87と
バイパス回路84の一端の間を支持するものであって、
第4支持突起884は、注液回路821におけるダイヤ
フラムポンプ87と加温カセット回路83の一端の間を
支持するものである。同様に、第5支持突起885は、
排液回路824を支持するものであって、第6支持突起
886は、注液/排液回路823における加温カセット
回路83の他端とバイパス回路84の他端の問を支持す
るものであって、第7支持突起887は、注液/排液回
路823の他端付近を支持するものであって、第8支持
突起888は、バイパス回路84を支持するものであ
る。
Further, as shown in a three-dimensional exploded view of the cassette 8 in FIG. 4, a first flow path switching section is formed at a position of the lower main body frame 811 corresponding to the switching cassette circuit 82.
~ Eighth support protrusions 881 to 888 are formed. First
The support protrusion 881 supports near one end of the liquid injection circuit 821, the second support protrusion 882 supports the additional liquid injection circuit 822, and the third support protrusion 883.
Is for supporting between the diaphragm pump 87 and one end of the bypass circuit 84 in the liquid injection circuit 821,
The fourth support protrusion 884 supports between the diaphragm pump 87 and one end of the heating cassette circuit 83 in the liquid injection circuit 821. Similarly, the fifth support protrusion 885
The sixth support protrusion 886 supports the drainage circuit 824, and supports the other end of the heating cassette circuit 83 and the other end of the bypass circuit 84 in the liquid injection / drainage circuit 823. The seventh support protrusion 887 supports the vicinity of the other end of the liquid injection / drainage circuit 823, and the eighth support protrusion 888 supports the bypass circuit 84.

【0049】切替カセット回路82と、バイパス回路8
4とは、ブロー成形により一体的に形成されている。こ
れにより、別部品での接合を削減することができ、カセ
ット8の品質が向上するとともに、コストを低減するこ
とができる。尚、切替カセット82、バイパス回路8
4、ダイヤフラムポンプ87をブロー成形により一体的
に成形してもよい。
Switching cassette circuit 82 and bypass circuit 8
4 is integrally formed by blow molding. As a result, it is possible to reduce the joining of separate parts, improve the quality of the cassette 8, and reduce the cost. The switching cassette 82 and the bypass circuit 8
4. The diaphragm pump 87 may be integrally formed by blow molding.

【0050】また、加温カセット回路83の各分割加温
カセット回路831および832は、それぞれ、シート
成形により形成されている。これにより、各分割加温カ
セット回路831、832の製造が簡単になるととも
に、コストを低減することができる。
The divided heating cassette circuits 831 and 832 of the heating cassette circuit 83 are formed by sheet molding. This simplifies the manufacturing of the divided heating cassette circuits 831 and 832 and reduces the cost.

【0051】また、切替カセット回路82、バイパス回
路84およびダイヤフラムポンプ87は、分割加温カセ
ット回路831、832に高周波融着(高周波溶着)、
接着により接合され、連通している。
Further, the switching cassette circuit 82, the bypass circuit 84 and the diaphragm pump 87 are subjected to high frequency fusion (high frequency welding) to the divided heating cassette circuits 831 and 832.
They are joined by adhesion and are in communication.

【0052】ここで、分割加温カセット回路831およ
び832をシート成形で形成するには、それぞれ、例え
ば、樹脂シートを2枚重ね合わせ、これらを所定のパタ
ーンで融着する。なお、融着されなかった部分が流路を
形成する。
Here, in order to form the divided heating cassette circuits 831 and 832 by sheet molding, for example, two resin sheets are superposed on each other and are fused in a predetermined pattern. The part that is not fused forms a flow path.

【0053】前記切替カセット回路82、加温カセット
回路83、バイパス回路84およびダイヤフラムポンプ
87の構成材料としては、それぞれ、軟質の樹脂、例え
ば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン−プロピ
レン共重合体、エチレン−酢酸ビニル共重合体(EV
A)等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビ
ニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポ
リ−(4−メチルペンテンー1)、アイオノマー、アク
リル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、
ポリブチレンテレフタレート(PBT)等のポリエステ
ル、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル
系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系等
の各種熱可塑性エラストマー、シリコーン樹脂、ポリウ
レタン等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド
体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらのうちの1種
または2種以上を組み合わせて(例えば2層以上の積層
体として)用いることができる。
The constituent materials of the switching cassette circuit 82, the heating cassette circuit 83, the bypass circuit 84 and the diaphragm pump 87 are respectively soft resins such as polyethylene, polypropylene, ethylene-propylene copolymer and ethylene-acetic acid. Vinyl copolymer (EV
A) such as polyolefin, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polystyrene, polyamide, polyimide, poly- (4-methylpentene-1), ionomer, acrylic resin, polyethylene terephthalate (PET),
Polybutylene terephthalate (PBT) and other polyesters, styrene-based, polyolefin-based, polyvinyl chloride-based, polyurethane-based, polyester- and polyamide-based thermoplastic elastomers, silicone resins, polyurethanes, etc. Examples thereof include a coalesced product, a blended product, a polymer alloy, and the like, and these can be used alone or in combination of two or more (for example, as a laminate of two or more layers).

【0054】また、カセット本体81には位置決め用の
孔部8a、8aが形成されており、副基部201の位置
決めピンによる位置決めを行うようにしている。さら
に、上記の第1〜第8支持突起に対向して流路切換部を
形成する開口部81bが形成されておりクランパがこれ
ら開口部81bに潜入することで閉塞状態にできるよう
にしている。
Further, positioning holes 8a, 8a are formed in the cassette body 81, and the positioning pins of the sub-base 201 are used for positioning. Further, openings 81b are formed facing the above-mentioned first to eighth support protrusions to form a flow path switching portion, and the clamper can be closed by sneaking into these openings 81b.

【0055】一方、図5のヒータ構成図に示すように、
透析装置本体2内には、カセット8の加温カセット回路
83を加温する加温手段9が設けられており、加温手段
9は、板状(層状)の下部面ヒータ91と、板状(層
状)の上部面ヒータ92と、板状(層状)の中間面ヒー
タ93とを有している。
On the other hand, as shown in the heater block diagram of FIG.
A heating means 9 for heating the heating cassette circuit 83 of the cassette 8 is provided in the dialysis machine main body 2. The heating means 9 has a plate-shaped (layered) lower surface heater 91 and a plate-shaped heater. It has a (layered) upper surface heater 92 and a plate-shaped (layered) intermediate surface heater 93.

【0056】ここで、下部面ヒータ91は、下方の分割
加温カセット回路831の下面を下方向から伝熱部材と
してのアルミ板94aを介して加温するものであって、
上部面ヒータ92は、上方の分割加温カセット回路83
2の上面を上方向から伝熱部材としてのアルミ板94d
を介して加温するものである。そして、中間面ヒータ9
3は、前記間隙内86に位置して、下方の分割加温カセ
ット回路831の上面を上方向から伝熱部材としてのア
ルミ板94bを介して加温するとともに、上方分割加温
カセット回路832の下面を下方向から伝熱部材として
のアルミ板94cを介して加温するものである。
Here, the lower surface heater 91 heats the lower surface of the lower divided heating cassette circuit 831 from below through the aluminum plate 94a as a heat transfer member.
The upper surface heater 92 has an upper divided heating cassette circuit 83.
Aluminum plate 94d as a heat transfer member from above on the upper surface of 2
It is something that is heated through. Then, the intermediate surface heater 9
3 is located in the gap 86, and heats the upper surface of the lower divided heating cassette circuit 831 from above via the aluminum plate 94b as a heat transfer member, and also the upper divided heating cassette circuit 832. The lower surface is heated from below through an aluminum plate 94c as a heat transfer member.

【0057】これにより、下方の分割加温カセット回路
831の内部の透析液は、下部面ヒータ91と中間面ヒ
ータ93とで挟まれた状態で加温され、上方の分割加温
カセット回路832の内部の透析液は、上部面ヒータ9
2と中間面ヒータ93とで挟まれた状態で加温される。
よって、加温手段9による加温カセット回路83の内部
の透析液の加温効率が向上し、透析装置本体2およびカ
セット8の小型化、軽量化に有利となる。
As a result, the dialysate in the lower divided heating cassette circuit 831 is heated while being sandwiched between the lower surface heater 91 and the intermediate surface heater 93, and in the upper divided heating cassette circuit 832. The dialysate inside is the heater 9 on the upper surface.
It is heated in a state of being sandwiched between 2 and the intermediate surface heater 93.
Therefore, the heating efficiency of the dialysate inside the heating cassette circuit 83 by the heating means 9 is improved, which is advantageous for downsizing and weight saving of the dialyzer main body 2 and the cassette 8.

【0058】図3に示したクランプ手段11は、カセッ
ト8の切替カセット回路82を注液回路状態と排液回路
状態との一方に切り替えたり、また、加温カセット回路
83の出口側を最終注液回路状態と排液回路状態との一
方に切り替えたり、ダイヤフラムポンプ87のポンピン
グ作動を補助する。
The clamp means 11 shown in FIG. 3 switches the switching cassette circuit 82 of the cassette 8 between one of the liquid injection circuit state and the liquid discharge circuit state, and the outlet side of the heating cassette circuit 83 is finally injected. It switches to one of the liquid circuit state and the drain circuit state, and assists the pumping operation of the diaphragm pump 87.

【0059】すなわち、透析装置本体2内には、矢印で
示した第1〜第8クランプ111〜118が設けられて
おり、第1クランプ111は、第1支持突起881との
協働により注液回路821の一端付近を流路が閉塞する
ようにクランプする。第2クランプ112は、第2支持
突起882と協働して追加注液回路822を流路が閉塞
するようにクランプする。第3クランプ113は、第3
支持突起883と協働して注液回路821におけるダイ
ヤフラムポンプ87とバイパス回路84の一端の問を流
路が閉塞するようにクランプする。第4クランプ(ポン
ピング制御用クランプ)114は、第4支持突起884
と協働して注液回路821におけるダイヤフラムポンプ
87と加温カセット回路83の一端の問を流路が閉塞す
るようにクランプする。
That is, first to eighth clamps 111 to 118 indicated by arrows are provided in the dialysis machine main body 2, and the first clamp 111 cooperates with the first support protrusion 881 to inject liquid. The vicinity of one end of the circuit 821 is clamped so that the flow path is closed. The second clamp 112 cooperates with the second support protrusion 882 to clamp the additional liquid injection circuit 822 so that the flow path is closed. The third clamp 113 has a third
In cooperation with the support protrusion 883, the diaphragm pump 87 in the liquid injection circuit 821 and one end of the bypass circuit 84 are clamped so that the flow path is closed. The fourth clamp (pumping control clamp) 114 has a fourth support protrusion 884.
In cooperation with, the diaphragm pump 87 in the liquid injection circuit 821 and the one end of the heating cassette circuit 83 are clamped so that the flow path is closed.

【0060】同様に、第5クランプ115は、第5支持
突起885と協働して排液回路824を流路が閉塞する
ようにクランプする。第6クランプ116は、第6支持
突起886と協働して注液/排液回路823における加
温カセット回路83の他端とバイパス回路84の他端の
間を流路が閉塞するようにクランプする。第7クランプ
117は、第7支持突起887と協働して注液/排液回
路823の他端付近を流路が閉塞するようにクランプす
る。そして、第8クランプ118は、第8支持突起88
8と協働してバイパス回路84を流路が閉塞するように
クランプする。したがって、切替カセット回路82を注
液回路状態に切り替えるときには、第1クランプ111
(あるいは第2クランプ112)、第4クランプ(ポン
ピング制御用クランプ)114、第6クランプ116、
第7クランプ117を、それぞれ、アンクランプ状態に
切り替えるとともに、第2クランプ112(あるいは第
1クランプ111)、第5クランプ115、第8クラン
プ118を、それぞれ、クランプ状態に切り替える。そ
して、ポンピング作動手段10によりチャンバー814
内を加圧するときに時、第4クランプ114をアンクラ
ンプ状態に切り替えるとともに、第3クランプ113を
クランプ状態に切り替える。さらに、ポンピング作動手
段10によりチャンバー814内を減圧するときには、
第4クランプ114をクランプ状態に切り替えるととも
に、第3クランプ113をアンクランプ状態に切り替え
る。これにより、透析液バッグ4(あるいは追加透析液
バッグ5)から透析カテーテル7に向かって透析液を送
液、すなわち、注液することができることから、図6
(a)に図示の透析液の腹腔内への送液状態にすることが
できる。
Similarly, the fifth clamp 115 cooperates with the fifth support protrusion 885 to clamp the drainage circuit 824 so that the flow path is closed. The sixth clamp 116 cooperates with the sixth support protrusion 886 to clamp the flow path between the other end of the heating cassette circuit 83 and the other end of the bypass circuit 84 in the liquid injection / drainage circuit 823. To do. The seventh clamp 117 cooperates with the seventh support protrusion 887 to clamp the vicinity of the other end of the liquid injection / drainage circuit 823 so that the flow path is closed. Then, the eighth clamp 118 is connected to the eighth support protrusion 88.
8 to clamp the bypass circuit 84 so that the flow path is closed. Therefore, when switching the switching cassette circuit 82 to the liquid injection circuit state, the first clamp 111
(Or second clamp 112), fourth clamp (pumping control clamp) 114, sixth clamp 116,
The seventh clamp 117 is switched to the unclamped state, and the second clamp 112 (or the first clamp 111), the fifth clamp 115, and the eighth clamp 118 are switched to the clamped state. Then, the chamber 814 is activated by the pumping operation means 10.
When pressurizing the inside, the fourth clamp 114 is switched to the unclamped state and the third clamp 113 is switched to the clamped state. Furthermore, when the pressure inside the chamber 814 is reduced by the pumping operation means 10,
The fourth clamp 114 is switched to the clamped state and the third clamp 113 is switched to the unclamped state. As a result, the dialysate can be sent from the dialysate bag 4 (or the additional dialysate bag 5) toward the dialysis catheter 7, that is, the dialysate can be injected.
It is possible to bring the dialysate into the abdominal cavity as shown in (a).

【0061】また、切替カセット回路82を排液回路状
態に切り、替えるときには、第7クランプ117、第8
クランプ118を、それぞれ、アンクランプ状態に切り
替えるとともに、第1クランプ111、第2クランプ1
12、第4クランプ114、第6クランプ116を、そ
れぞれ、クランプ状態に切り替えることで図6(b)に図
示の廃液の回収状態にすることができる。
When the switching cassette circuit 82 is switched to the drainage circuit state and replaced, the seventh clamp 117 and the eighth clamp 117 are used.
The clamp 118 is switched to the unclamped state, and the first clamp 111 and the second clamp 1
The waste liquid recovery state shown in FIG. 6B can be obtained by switching the 12, fourth clamp 114, and sixth clamp 116 to the clamp state, respectively.

【0062】また、ポンピング作動手段でポンプ室内を
減圧するときには、第3クランプ113をアンクランプ
状態に切り替えるとともに、第5クランプ115をクラ
ンプ状態に切り替える。さらに、ポンピング作動手段に
よりチャンバー814内を加圧するときには、第3クラ
ンプ113をクランプ状態に切り替えるとともに、第5
クランプ115をアンクランプ状態に切り替えることに
より、透析カテーテル7から排液タンク6に向かって透
析液を排液することができる。
When the pumping operation means is used to reduce the pressure in the pump chamber, the third clamp 113 is switched to the unclamped state and the fifth clamp 115 is switched to the clamped state. Further, when the inside of the chamber 814 is pressurized by the pumping operation means, the third clamp 113 is switched to the clamped state and the fifth clamp 113 is pressed.
By switching the clamp 115 to the unclamped state, the dialysate can be drained from the dialysis catheter 7 toward the drain tank 6.

【0063】ダイヤフラムポンプ87と、第3クランプ
113と、第4クランプ114と、第5クランプ11
5、ポンピング作動手段とで、透析液を送液する送液手
段が構成される。
The diaphragm pump 87, the third clamp 113, the fourth clamp 114, and the fifth clamp 11
5, the pumping actuating means constitutes a liquid sending means for sending the dialysate.

【0064】さらに、切替カセット回路82が注液回路
状態にあって、加温カセット回路83の出口側が最終注
液回路状態にあるときには、第7クランプ117がアン
クランプ状態で、第8クランプ118がクランプ状態と
なっている。
Further, when the switching cassette circuit 82 is in the liquid injection circuit state and the outlet side of the heating cassette circuit 83 is in the final liquid injection circuit state, the seventh clamp 117 is in the unclamped state and the eighth clamp 118 is in the unclamped state. It is in a clamped state.

【0065】加温カセット回路83の出口側を戻り回路
状態に切り替えるときには、第1クランプ111、第2
クランプ112、第7クランプ117をクランプ状態に
切り替えるとともに、第8クランプ118をアンクラン
プ状態に切り替える。これにより、透析液は、加温カセ
ット回路83の出口側から透析カテーテル7に向かって
流れることなく、バイパス回路84内をダイヤフラムポ
ンプ87に向かって流れる。すなわち、透析液は、バイ
パス回路84と加温カセット回路83との間を循環す
る。
When the outlet side of the heating cassette circuit 83 is switched to the return circuit state, the first clamp 111, the second clamp 111
The clamp 112 and the seventh clamp 117 are switched to the clamp state, and the eighth clamp 118 is switched to the unclamp state. As a result, the dialysate does not flow from the outlet side of the heating cassette circuit 83 toward the dialysis catheter 7 but flows through the bypass circuit 84 toward the diaphragm pump 87. That is, the dialysate circulates between the bypass circuit 84 and the heating cassette circuit 83.

【0066】第7クランプ117と第8クランプ118
とで、加温カセット回路83の出口側を最終注液回路状
態と戻り回路状態に切り替える注液戻り回路切替手段が
構成される。
Seventh clamp 117 and eighth clamp 118
And constitute a liquid injection return circuit switching means for switching the outlet side of the heating cassette circuit 83 between the final liquid injection circuit state and the return circuit state.

【0067】ここで、透析液を排液するときは、その排
液は、バイパス回路84を経由して、排液タンク6に回
収される。これにより、流路の構成を簡素化することが
できる。
Here, when the dialysate is drained, the drainage is collected in the drain tank 6 via the bypass circuit 84. This can simplify the structure of the flow path.

【0068】以上のように、カセット本体81に、切替
カセット回路82と、加温カセット回路83と、バイパ
ス回路84と、ダイヤフラムポンプ87とを設けること
により、腹膜透析装置1の小型化および軽量化を図るこ
とができ、腹膜透析装置1の運搬等の取り扱いが容易に
なり、円滑な医療行為を行うことができる。
As described above, by providing the cassette body 81 with the switching cassette circuit 82, the heating cassette circuit 83, the bypass circuit 84, and the diaphragm pump 87, the peritoneal dialysis apparatus 1 can be made compact and lightweight. Therefore, the peritoneal dialysis device 1 can be easily handled, such as being transported, and a smooth medical procedure can be performed.

【0069】特に、各分割加温カセット回路831、8
32を流れる透析液が、それぞれ、対応するヒータで挟
まれた状態で加温されるので、透析液の加温効率が向上
し、これにより、腹膜透析装置1をさらに小型、軽量に
することができる。
Particularly, the divided heating cassette circuits 831, 8
Since the dialysate flowing through 32 is heated while being sandwiched by the corresponding heaters, the heating efficiency of the dialysate is improved, and the peritoneal dialysis device 1 can be made smaller and lighter. it can.

【0070】一方、図2に示すように、腹膜透析装置1
は、透析液の温度管理等のために、種々のセンサを備え
ている。
On the other hand, as shown in FIG.
Is equipped with various sensors for controlling the temperature of the dialysate.

【0071】すなわち、透析装置本体2の、加温カセッ
ト回路83の下流側には、加温カセット回路83の出口
側(下流側)を流れる透析液の温度(出口液温)を測温
(検出)する出口液温用温度センサ12Aが設置され、
加温カセット回路83の上流側には、加温カセット回路
83の入口側(上流側)を流れる透析液の温度(入口液
温)を測温(検出)する入口液温用温度センサ12Bが
設置されている。
That is, on the downstream side of the heating cassette circuit 83 of the dialyzer main body 2, the temperature (outlet liquid temperature) of the dialysate flowing through the outlet side (downstream side) of the heating cassette circuit 83 is measured (detected). The temperature sensor 12A for the outlet liquid temperature is installed,
At the upstream side of the heating cassette circuit 83, an inlet fluid temperature sensor 12B for measuring (detecting) the temperature (inlet fluid temperature) of the dialysate flowing through the inlet side (upstream side) of the heating cassette circuit 83 is installed. Has been done.

【0072】ここで、出口液温用温度センサ12Aおよ
び入口液温用温度センサ12Bとしては、それぞれ、応
答速度が極めて速いサーモパイル型赤外線センサ(非接
触型の温度センサ)を用いるのが好ましい。これによ
り、各面ヒータ91、92、93の温度を高精度に制御
することができる。
Here, as the outlet liquid temperature temperature sensor 12A and the inlet liquid temperature temperature sensor 12B, it is preferable to use a thermopile type infrared sensor (non-contact type temperature sensor) having an extremely fast response speed. Thereby, the temperature of each surface heater 91, 92, 93 can be controlled with high precision.

【0073】また、図5に示すように各面ヒータ91、
92、93には、それぞれ、その温度を測温(検出)す
るためのサーミスタなどのヒータ用温度センサ13が設
けられている。さらに、透析装置本体2には、切替カセ
ット回路82の入口側および出口側の気泡を検知する気
泡センサ14がそれぞれ設けられている。なお、腹膜透
過装置1は、回路の閉塞を検出する閉塞センサ、その
他、種々のセンサ(各種センサ16)を備えている。
Further, as shown in FIG. 5, each surface heater 91,
Each of 92 and 93 is provided with a heater temperature sensor 13 such as a thermistor for measuring (detecting) the temperature. Further, the dialysis machine main body 2 is provided with a bubble sensor 14 for detecting bubbles on the inlet side and the outlet side of the switching cassette circuit 82, respectively. In addition, the peritoneal permeation device 1 includes various sensors (various sensors 16) other than an occlusion sensor that detects occlusion of a circuit.

【0074】さらに、図7のブロック図に示すように、
腹膜透析装置1は、透析液の注液、排液等の各制御を行
う制御システム(制御手段)15を備えている。
Further, as shown in the block diagram of FIG.
The peritoneal dialysis device 1 is equipped with a control system (control means) 15 that controls each of injection and drainage of dialysate.

【0075】すなわち、制御システム15は、CPU1
51と、記憶部152とを備えており、CPU151に
は、複数のクランプ111〜118を制御するクランプ
制御ブ153、複数の面ヒータ91、92、93の温度
を制御するヒータ制御部154、ポンピング作動手段1
0を制御するポンピング作動制御部155が、それぞ
れ、電気的に接続されている。また、CPU151に
は、それぞれ、出口液温用温度センサ12A、入口液温
用温度センサ12B、各ヒータ用温度センサ13、各気
泡センサ14、表示部23、操作部24a、24bが、
それぞれ、電気的に接続されている。なお、CPU15
1には、電源回路156、バッテリー回路157と音声
発生回路400とカセット装填手段300を制御するカ
セット装填制御部301とが電気的に接続されている。
また、表示部23には上記のメモリカードを装填可能に
したカード読取装置203が電気的に接続されている。
That is, the control system 15 includes the CPU 1
51 and a storage unit 152, and the CPU 151 includes a clamp control unit 153 for controlling the plurality of clamps 111 to 118, a heater control unit 154 for controlling the temperatures of the plurality of surface heaters 91, 92, 93, and pumping. Actuating means 1
Pumping operation control units 155 that control 0 are electrically connected to each other. Further, the CPU 151 includes an outlet liquid temperature temperature sensor 12A, an inlet liquid temperature temperature sensor 12B, heater temperature sensors 13, bubble sensors 14, a display unit 23, and operation units 24a and 24b, respectively.
Each is electrically connected. The CPU 15
1, a power supply circuit 156, a battery circuit 157, a sound generation circuit 400, and a cassette loading control unit 301 that controls the cassette loading means 300 are electrically connected.
The display unit 23 is electrically connected to a card reading device 203 into which the above memory card can be loaded.

【0076】この制御システム15は、出口液温用温度
センサ12Aにより測温された温度が予め設定された所
定の温度(本実施形態においては39℃)以上になる
と、クランプ制御部153により、第7クランプ117
を制御してクランプ状態に切り替え、第8クランプ11
8を制御してアンクランプ状態に切り替えるとともに、
ヒータ制御部154により、複数の面ヒータ91、9
2、93の駆動を停止させるオフ状態に切り替える。
When the temperature measured by the outlet liquid temperature temperature sensor 12A becomes a predetermined temperature (39 ° C. in the present embodiment) or higher, the control system 15 causes the clamp control section 153 to make 7 clamp 117
Control to switch to the clamped state, and the eighth clamp 11
While controlling 8 to switch to the unclamped state,
The heater control unit 154 controls the plurality of surface heaters 91, 9
Switch to the OFF state to stop the driving of Nos. 2 and 93.

【0077】また、各面ヒータ91、92、93の出力
(出力値)は、透析液の温度制御フロー、透析液の温度
に基づいて選択される。すなわち、制御システム15
は、出口液温用温度センサ12Aにより側温された温度
と、入口液温用温度センサ12Bにより測温された温度
とに基づいて、注液される透析液の温度が所定の温度範
囲内になるように複数の面ヒータ91、92、93の出
力(駆動)を制御する。そして、クランプ制御部153
により、第1クランプ111(あるいは第2クランプ1
12)、第4クランプ114、第6クランプ116、第
7クランプ117を制御してアンクランプ状態に切り替
えるとともに、第2クランプ112(あるいは第1クラ
ンプ111)、第5クランプ115、第8クランプ11
8を制御してクランプ状態に切り替える。これにより、
切替カセット回路82を注液回路状態に切り替えること
ができる。また、ヒータ制御部154により、複数の面
ヒータ91、92、93に電力(出力)を供給するよう
に制御する。これにより、加温カセット回路83を流れ
る透析液を加温する加温工程、換言すれば、透析液の温
度制御フローが予熱工程に入る。
The output (output value) of each surface heater 91, 92, 93 is selected based on the dialysate temperature control flow and the dialysate temperature. That is, the control system 15
The temperature of the dialysate to be injected falls within a predetermined temperature range based on the temperature laterally measured by the outlet fluid temperature sensor 12A and the temperature measured by the inlet fluid temperature sensor 12B. The output (drive) of the plurality of surface heaters 91, 92, 93 is controlled so that Then, the clamp controller 153
The first clamp 111 (or the second clamp 1
12), the fourth clamp 114, the sixth clamp 116, and the seventh clamp 117 are controlled to switch to the unclamped state, and the second clamp 112 (or the first clamp 111), the fifth clamp 115, and the eighth clamp 11 are controlled.
Control 8 to switch to the clamped state. This allows
The switching cassette circuit 82 can be switched to the liquid injection circuit state. Further, the heater control unit 154 controls to supply electric power (output) to the plurality of surface heaters 91, 92, 93. As a result, the heating step of heating the dialysate flowing through the heating cassette circuit 83, in other words, the temperature control flow of the dialysate enters the preheating step.

【0078】複数の面ヒータ91、92、93に電力の
供給を開始してからT1時間経過すると、予熱工程が終
了する。この予熱工程が終了すると、ポンピング作動制
御部155により、ポンピング作動手段10を制御して
ポンプ室内の加圧、減圧を交互に繰り返す。また、クラ
ンプ制御部153により、第4クランプ114を制御し
てクランプ状態、アンクランプ状態の切り替えをチャン
バー814内の加圧、減圧に合わせて交互に繰り返すと
ともに、第3クランプ113を制御してクランプ状態、
アンクランプ状態の切り替えをチャンバー814内の加
圧、減圧に合わせて交互に繰り返す。これにより、ダイ
ヤフラムポンプ87をポンピング作動(収縮、膨張)さ
せて、透析液バッグ4から透析カテーテル7に向かって
透析液を送液し、注液する。
The preheating step is completed when T1 time has elapsed after the supply of electric power to the plurality of surface heaters 91, 92, 93 was started. When this preheating step is completed, the pumping operation controller 155 controls the pumping operation means 10 to alternately repeat pressurization and depressurization in the pump chamber. Further, the clamp control unit 153 controls the fourth clamp 114 to alternately switch between the clamped state and the unclamped state in accordance with pressurization and depressurization in the chamber 814, and also controls the third clamp 113 to perform the clamping. Status,
The switching of the unclamping state is alternately repeated according to the pressurization and the pressure reduction in the chamber 814. As a result, the diaphragm pump 87 is pumped (contracted and expanded) to send the dialysate from the dialysate bag 4 toward the dialysis catheter 7 and inject it.

【0079】また、前記予熱工程が終了すると、透析液
の温度制御フローが初期加温工程に入る。初期加温工程
が終了すると、透析液の温度制御フローは通常加温工程
に入る。通常加温工程においては、複数の面ヒータ9
1、92、93の出力制御は、出口液温用温度センサ1
2Aにより測温された温度が33℃未満の場合には、P
制御によるヒータの出力値を複数の面ヒータ91、9
2、93に出力する。
When the preheating step is completed, the dialysate temperature control flow enters the initial heating step. When the initial heating process is completed, the dialysate temperature control flow normally enters the heating process. In the normal heating process, a plurality of surface heaters 9
Output control of 1, 92 and 93 is performed by the outlet liquid temperature temperature sensor 1
If the temperature measured by 2A is less than 33 ° C, P
The output value of the heater under control is set to a plurality of surface heaters 91, 9
2 and 93.

【0080】一方、出口液温用温度センサ12Aにより
測温された温度が33℃以上39℃未満の場合には、P
I制御によるヒータの出力値を複数の面ヒータ91、9
2、93に出力する。
On the other hand, when the temperature measured by the outlet liquid temperature sensor 12A is 33 ° C. or higher and lower than 39 ° C., P
The output value of the heater by the I control is set to a plurality of surface heaters 91, 9
2 and 93.

【0081】これにより、複数の面ヒータ91、92、
93の出力制御を高精度に行うことできる。初期加温工
程、または通常加温工程において、出口液温用温度セン
サ12Aにより測温される温度が39℃以上になると、
クランプ制御部153により、第7クランプ117を制
御してクランプ状態に切り替えるとともに、第8クラン
プ118を制御してアンクランプ状態に切り替える。ま
た、ヒータ制御部154により、複数の面ヒータ91、
92、93への電力の供給を停止、換言すれば複数の面
ヒータ91、92、93をオフに切り替える。これによ
り、加温カセット回路83の出口側を戻り回路状態に切
り替えることができ、透析液は、加温カセット回路83
から、透析カテーテル7へ向かって流れることなく、バ
イパス回路84へ向かって流れ、そのバイパス回路84
を介して加温カセット回路83の上流側に戻り、バイパ
ス回路84および加温カセット回路83の間を循環し、
その間に温度が下がる(冷却される)。すなわち、透析
液の加温制御フローは冷却工程に移行する(ステップ1
2)。したがって、患者Kの体温よりもかなり高温(3
9℃以上の温度)の透析液が患者Kに注液されることが
なく、安全な透析治療を行うことができる。
As a result, the plurality of surface heaters 91, 92,
The output control of 93 can be performed with high precision. In the initial heating step or the normal heating step, when the temperature measured by the outlet liquid temperature temperature sensor 12A becomes 39 ° C. or higher,
The clamp control unit 153 controls the seventh clamp 117 to switch to the clamp state and controls the eighth clamp 118 to switch to the unclamp state. Further, the heater control unit 154 controls the plurality of surface heaters 91,
The power supply to 92, 93 is stopped, in other words, the plurality of surface heaters 91, 92, 93 are switched off. As a result, the outlet side of the heating cassette circuit 83 can be switched to the return circuit state, and the dialysate is heated by the heating cassette circuit 83.
From the bypass circuit 84 to the bypass circuit 84 without flowing toward the dialysis catheter 7.
Returns to the upstream side of the heating cassette circuit 83 via the, and circulates between the bypass circuit 84 and the heating cassette circuit 83,
In the meantime, the temperature drops (cools). That is, the dialysate heating control flow moves to the cooling step (step 1
2). Therefore, it is considerably higher than the body temperature of patient K (3
A dialysis solution having a temperature of 9 ° C. or higher is not injected into the patient K, and safe dialysis treatment can be performed.

【0082】そして、出口液温用温度センサ12Aによ
り測温される温度が39℃未満になると、クランプ制御
部153により、第7クランプ117を制御してアンク
ランプ状態に切り替えるとともに、第8クランプ118
を制御してクランプ状態に切り替える。さらに、複数の
面ヒータ91、92、93をONに切り替える。これに
より、加温カセット回路83の出口側を最終注液回路状
態に復帰することでき、再び初期加温工程または通常加
温工程へ移行する。患者Kの腹膜内に所定量の透析液を
注液(注入)すると、透析液の注液は終了する。
When the temperature measured by the outlet liquid temperature sensor 12A becomes less than 39 ° C., the clamp controller 153 controls the seventh clamp 117 to switch it to the unclamped state, and the eighth clamp 118.
To switch to the clamped state. Further, the plurality of surface heaters 91, 92, 93 are switched on. Thus, the outlet side of the heating cassette circuit 83 can be returned to the final liquid injection circuit state, and the initial heating process or the normal heating process is performed again. When a predetermined amount of dialysate is injected (injected) into the peritoneum of the patient K, the injection of dialysate ends.

【0083】この透析液の注入が終了した後に、クラン
プ制御部154により、第7クランプ117、第8クラ
ンプ118を制御してアンクランプ状態に切り替えると
ともに、第4クランプ114、第6クランプ116を制
御してクランプ状態に切り替える。これにより、切替カ
セット回路82を排液回路状態に切り替えることができ
る。
After the injection of the dialysate is completed, the clamp controller 154 controls the seventh clamp 117 and the eighth clamp 118 to switch them to the unclamped state and controls the fourth clamp 114 and the sixth clamp 116. Then switch to the clamped state. As a result, the switching cassette circuit 82 can be switched to the drainage circuit state.

【0084】そして、ポンピング作動制御部155によ
り、ポンピング作動手段10を制御してチャンバー81
4の減圧、加圧を交互に繰り返す。また、クランプ制御
部により、第3クランプ113を制御してアンクランプ
状態、クランプ状態の切り替えをチャンバ内−814の
減圧、加圧に合わせて交互に繰り返すとともに、第5ク
ランプ115を制御してクランプ状態、アンクランプ状
態の切り替えをチャンバー814内の減圧、加圧に合わ
せて交互に繰り返す。これにより、ダイヤフラムポンプ
87をポンピング作動させて、透析カテーテル7から排
液タンク6に向かって腹膜内の透析液を送液し、排液す
ることができる。
Then, the pumping operation control section 155 controls the pumping operation means 10 to control the chamber 81.
The depressurization and pressurization of 4 are alternately repeated. Further, the clamp controller controls the third clamp 113 to alternately switch the unclamped state and the clamped state in accordance with the depressurization and pressurization of the chamber-814, and also controls the fifth clamp 115 to perform the clamping. Switching between the state and the unclamped state is alternately repeated according to the pressure reduction and the pressure increase in the chamber 814. As a result, the diaphragm pump 87 can be pumped to send the dialysate in the peritoneum from the dialysis catheter 7 to the drainage tank 6 for drainage.

【0085】次に、図8は、カセットの実態接続図であ
る。本図において、既に説明済みの構成部品については
同様の符号を附して説明を割愛すると、上記のようにカ
セット8の側面から延設されるように接続される接続チ
ューブ85a〜85dは内部を無菌状態にした、全長が
1〜2mのチューブ体として設けられており、上記の切
替カセット回路82、加温カセット回路83、バイパス
回路84およびダイヤフラムポンプ87の構成材料であ
る、軟質の樹脂の、例えば、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、エチレン−プロピレン共重合体、エチレン−酢酸
ビニル共重合体(EVA)等のポリオレフィン、ポリ塩
化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等から準備される。
Next, FIG. 8 is an actual connection diagram of the cassette. In this figure, the components already described are given the same reference numerals and the description thereof is omitted. As described above, the connection tubes 85a to 85d connected so as to extend from the side surface of the cassette 8 are It is provided in a sterile state as a tube body having a total length of 1 to 2 m, and is made of a soft resin which is a constituent material of the switching cassette circuit 82, the heating cassette circuit 83, the bypass circuit 84 and the diaphragm pump 87. For example, it is prepared from polyolefin such as polyethylene, polypropylene, ethylene-propylene copolymer, ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride and the like.

【0086】先ず、接続チューブ85aには分岐回路2
06が接続されており、クレンメ(クランプ部材)37
を設けたチューブの接続端部において5個の透析液バッ
グ4に対して接続する接続コネクタ207が設けられて
いる。
First, the branch circuit 2 is connected to the connecting tube 85a.
06 is connected, and clamp (clamp member) 37
A connection connector 207 for connecting to the five dialysate bag 4 is provided at the connection end of the tube provided with.

【0087】また、カセット8の加温部で体温まで温度
上昇された透析液の送液を患者Kのは腹腔内に送液し、
透析後の排液回収を行うために途中にクレンメ37を設
けた接続チューブ85bの接続端部において接続コネク
タ208が図示のように設けられている。
The dialysate, whose temperature has been raised to the body temperature by the heating part of the cassette 8, is delivered into the abdominal cavity of the patient K,
A connection connector 208 is provided as shown in the drawing at the connection end of the connection tube 85b in which a clamp 37 is provided in the middle for collecting the drainage liquid after dialysis.

【0088】また、追加透析液バッグ5の透析液をカセ
ット8の加温部で体温まで温度上昇し、患者Kのは腹腔
内に送液するために途中にクレンメ37を設けた接続チ
ューブ85cの接続端部において他とは異なる色のクレ
ンメが図示のように設けられている。
The temperature of the dialysate in the additional dialysate bag 5 is raised to the body temperature in the heating part of the cassette 8, and the patient K of the connection tube 85c provided with the clamp 37 is provided on the way to deliver it into the abdominal cavity. A Klemme of a different color from the others is provided at the connection end as shown.

【0089】そして、ポリタンクのような排液容器6に
患者Kの腹腔から排液された腹膜透析液を送液する接続
チューブ85dの先端には逆流防止のための逆流防止部
材(逆流防止弁)205が設けられるとともに、接続チ
ューブ85dの途中に排液をサンプリングするための不
図示のバッグに接続される分岐チューブ85hが接続さ
れている。
A backflow preventing member (backflow prevention valve) is provided at the tip of the connecting tube 85d for feeding the peritoneal dialysate discharged from the abdominal cavity of the patient K to the drainage container 6 such as a plastic tank. 205 is provided, and a branch tube 85h connected to a bag (not shown) for sampling the drainage is connected in the middle of the connection tube 85d.

【0090】続いて、図9(a)は、上記の逆流防止弁2
0の外観斜視図であって、図示のように接続チューブ8
5dの開口部を液密状態で取り囲むとととともに、矢印
方向に開閉する舌体205aが樹脂製の30〜50μm
の厚みのシート材などを用いて形成されている。以上の
構成により、排液が実線で図示の二重矢印方向に送液さ
れる状態では舌体205aが開くことで排液容器内への
送液を可能にする。一方、排液容器は、前述したように
大気解放系のポリタンクのようなものであり、排気容器
内の排液は無菌ではないことから患者の腹腔に腹膜透析
液を入れる過程において、流路切換部の切換不良が生じ
た場合には、排液容器に接続される接続チューブ85d
内は陰圧となることから、排液が破線で図示の二重矢印
方向に送液されるが、このとき舌体205aは各内表面
部位に陰圧が加わるので閉じる状態となり、排液タンク
内の排液、もしくは外気が患者の腹腔に入ることを未然
に防止する。
Next, FIG. 9A shows the above-mentioned check valve 2
0 is an external perspective view of the connection tube 8 shown in FIG.
Around the opening of 5d in a liquid-tight state, the tongue 205a that opens and closes in the direction of the arrow is made of resin 30 to 50 μm.
It is formed using a sheet material or the like having a thickness of. With the above configuration, the tongue 205a is opened to allow the liquid to be delivered into the drainage container when the liquid is delivered in the direction of the double arrow shown in the figure by the solid line. On the other hand, the drainage container is like a plastic tank of the air release system as described above, and since the drainage liquid in the exhaustion container is not sterile, in the process of inserting the peritoneal dialysate into the abdominal cavity of the patient, the flow path is switched. If a switching failure occurs in the part, the connection tube 85d connected to the drainage container
Since the inside is negative pressure, the drainage is sent in the direction of the double arrow shown by the broken line, but at this time, the tongue 205a is closed because negative pressure is applied to each inner surface portion, and the drainage tank is closed. It prevents internal drainage or external air from entering the patient's abdominal cavity.

【0091】一方、図9(b)は図8で述べた接続コネク
タ207とこれに被せられる無菌用キャップ210の要
部断面図である。本図において、接続コネクタ207は
着色された成形樹脂材料を用いて射出成形され、貫通孔
を中心に形成し接続チューブ85aに接続される胴部2
07aと、この胴部207aの外周面において延設され
る左右一対の把持部207bと、螺合部207cとを一
体成形するとともに、シリコンラバー等から成形される
Oリングシール部207dを図示のように設けたもので
あり、無菌キャップ210を上記のOリングシール部2
07dにおいて気密状態にして着脱自在に設けている。
On the other hand, FIG. 9 (b) is a sectional view of the main part of the connector 207 described in FIG. 8 and the aseptic cap 210 put on it. In the figure, the connecting connector 207 is injection-molded using a colored molding resin material, is formed around the through hole, and is connected to the connecting tube 85a.
07a, a pair of left and right gripping portions 207b extending on the outer peripheral surface of the body 207a, and a screwing portion 207c are integrally formed, and an O-ring seal portion 207d formed of silicon rubber or the like is formed as illustrated. The aseptic cap 210 is attached to the O-ring seal part 2 described above.
In 07d, it is made airtight and detachably provided.

【0092】以上の構成により、患者への提供時におい
て無菌状態を維持できるようにしている。
With the above construction, the sterile condition can be maintained when the patient is provided.

【0093】また、図9(c)は、患者Kの腹腔に接続さ
れる接続チューブ85bに接続される接続コネクタ20
8の要部断面図である。本図において、接続コネクタ2
08は、着色された成形樹脂材料を用いて射出成形さ
れ、貫通孔を中心に形成し接続チューブ85bに接続さ
れる胴部208aと、この胴部208aの外周面におい
て延設される左右一対の把持部208bと、螺合部20
7cとを一体成形するとともに、シリコンラバー等から
成形されるOリングシール部208dを図示のように設
けたものである。
Further, FIG. 9C shows a connection connector 20 connected to a connection tube 85b connected to the abdominal cavity of the patient K.
FIG. In this figure, the connector 2
Reference numeral 08 denotes a body portion 208a which is injection-molded using a colored molding resin material and which is formed around a through hole and is connected to the connection tube 85b, and a pair of left and right extending on the outer peripheral surface of the body portion 208a. The grip portion 208b and the screwing portion 20
7c and 7c are integrally formed, and an O-ring seal portion 208d formed of silicon rubber or the like is provided as shown in the figure.

【0094】次に、図10(a)、(b)は分岐回路206
の実態図であって、図10(a)は、図8で述べたように
合計で5個の透析バッグ4に接続されるように図示のよ
うに4本の分岐管206bが主管206aに対して角度
30〜90度となるように所定樹脂材料を用いて射出成
型されている。また、図10(b)に図示のように複数個
(4つ)に分岐するように構成しても良い。
Next, FIGS. 10A and 10B show a branch circuit 206.
FIG. 10 (a) is a schematic view of FIG. 10 (a), and as shown in FIG. 8, four branch pipes 206b are connected to the main pipe 206a so as to be connected to a total of five dialysis bags 4. Is injection-molded using a predetermined resin material so that the angle is 30 to 90 degrees. Further, as shown in FIG. 10B, a plurality of (four) branches may be formed.

【0095】さらに、図11(a)は、図8のサンプリン
グするために接続される分岐チューブ85hの様子を示
した図である。本図において、接続チューブ85dの途
中に接続するために分岐管207が接続され、排液をサ
ンプリングするための不図示のバッグに接続される接続
コネクタ207を設けている。
Further, FIG. 11 (a) is a view showing a state of the branch tube 85h connected for sampling in FIG. In this figure, a branch pipe 207 is connected for connection in the middle of the connection tube 85d, and a connection connector 207 is provided which is connected to a bag (not shown) for sampling the drainage.

【0096】図11(b)と(c)はクレンメ37の動作説
明図である。本図を参照して、クレンメ37は成形樹脂
材料を用いて図示の形状に一体射出成形されることで、
貫通孔部37aに接続チューブ85を通過する状態にし
て使用し、送液を行うときには、図11(b)に示した状
態とすることでチューブの閉塞を行わない。
11 (b) and 11 (c) are diagrams for explaining the operation of the clamp 37. With reference to this figure, the clamp 37 is integrally injection-molded into the shape shown by using a molding resin material,
When the connection tube 85 is used in the through-hole portion 37a so as to pass therethrough and the liquid is fed, the tube is not closed by setting the state as shown in FIG. 11 (b).

【0097】一方、チューブの閉塞を行う場合には、押
圧部37kを把持して押圧して係止部37dが係止部3
7cの内側に位置する状態に維持すると、閉塞部37b
間で接続チューブ85の閉塞が行われる状態となる。解
除するときには、係止部37dと係止部37cの間の係
止を解除することで図11(b)に図示の状態に弾性変形
する。
On the other hand, when the tube is to be closed, the pressing portion 37k is grasped and pressed so that the locking portion 37d is locked.
If it is maintained inside 7c, the blocking portion 37b
The connection tube 85 is closed between them. When releasing, the engagement between the engagement portion 37d and the engagement portion 37c is released to elastically deform the state shown in FIG. 11B.

【0098】図12は、以上のように構成されるカセッ
トを透析装置本体2にセットしダイヤフラムポンプ87
をボンピング作動させるために上記のポンプ室235に
接続されるポンピング作動手段10の配管図である。
In FIG. 12, the cassette constructed as described above is set in the dialysis machine main body 2 and the diaphragm pump 87 is installed.
FIG. 3 is a piping diagram of a pumping actuating means 10 connected to the above-mentioned pump chamber 235 in order to perform a pumping operation on the pump.

【0099】本図において、透析装置本体2内には、エ
ア回路(エア加減圧回路)101が設けられており、カ
セット本体81をカセット装着部21に装着したとき
に、エア回路101の一端がポンプ室235に連通する
ように構成されている。このポンプ室235には液漏れ
検出機能を有するセンサブロック280と大気開放用バ
ルブ281を中継して、切替弁106で切り替えられる
一対の分岐エア回路102、103が分岐接続されてい
る。分岐エア回路102の他端部には、圧力センサ28
2を接続した空気圧発生装置104が接続されており、
他方の分岐エア回路103には、圧力センサ282を接
続した真空圧発生装置(減圧装置)105が接続されて
いる。
In the figure, an air circuit (air pressurization / decompression circuit) 101 is provided in the dialysis machine main body 2, and when the cassette main body 81 is mounted on the cassette mounting portion 21, one end of the air circuit 101 is It is configured to communicate with the pump chamber 235. A pair of branch air circuits 102 and 103, which are switched by a switching valve 106, are connected to the pump chamber 235 by relaying a sensor block 280 having a liquid leak detection function and an atmosphere opening valve 281. At the other end of the branch air circuit 102, the pressure sensor 28
2 is connected to the air pressure generator 104,
A vacuum pressure generating device (pressure reducing device) 105 to which a pressure sensor 282 is connected is connected to the other branch air circuit 103.

【0100】分岐エア回路102、103の開放端に
は、真空ポンプ250の吸気側と排気側とサイレンサ2
84に切り替えるバルブ285、286が接続されてい
る。
At the open ends of the branch air circuits 102 and 103, the intake side and the exhaust side of the vacuum pump 250 and the silencer 2 are connected.
The valves 285 and 286 for switching to 84 are connected.

【0101】以上の構成により、切替弁106により、
エア回路101と一方の分岐エア回路102とが連通し
た加圧状態と、エア回路101と他方の分岐エア回路1
03とが連通した減圧状態との間で切替を行うことで、
ポンプ室235内部を加圧減圧状態に変化させることで
ベローズ87による送液を行う。すなわち、ポンピング
作動手段でポンプ室235内を減圧するときには、図3
に示した第3クランプ113をアンクランプ状態に切り
替えるとともに、第5クランプ115をクランプ状態に
切り替える。さらに、ポンピング作動手段によりポンプ
室235内を加圧するときには、第3クランプ113を
クランプ状態に切り替えるとともに、第5クランプ11
5をアンクランプ状態に切り替えることにより、透析カ
テーテル7から排液タンク6に向かって透析液を排液す
ることができる。また、送液量は、上記の圧力センサ2
82、283による圧力変化から測定できる。
With the above structure, the switching valve 106
A pressurized state in which the air circuit 101 and one branch air circuit 102 communicate with each other, and the air circuit 101 and the other branch air circuit 1
By switching between the decompressed state in which 03 is in communication,
Liquid is fed by the bellows 87 by changing the inside of the pump chamber 235 into a pressurized and depressurized state. That is, when decompressing the inside of the pump chamber 235 by the pumping operating means,
The third clamp 113 shown in (4) is switched to the unclamped state, and the fifth clamp 115 is switched to the clamped state. Furthermore, when pressurizing the inside of the pump chamber 235 by the pumping operating means, the third clamp 113 is switched to the clamped state and the fifth clamp 11 is
By switching 5 to the unclamped state, the dialysate can be drained from the dialysis catheter 7 toward the drain tank 6. In addition, the liquid delivery amount is determined by the pressure sensor 2 described above.
It can be measured from the pressure change by 82 and 283.

【0102】以上のようにダイアフラムポンプ87を腹
膜透析装置で外部に吸引することにより、腹膜透析液容
器から、腹膜透析液が流路切換部を通り、ダイアフラム
ポンプ87内に入る。流路切換部の流路の切り換え後
に、ダイアフラムポンプ87を腹膜透析装置で外部より
加圧することにより、ダイアフラムポンプ87内の腹膜
透析液は、加温部を通り体温まで暖められた後に、流路
切換部を通り、チューブより患者の腹腔に入る。これを
連続して繰り返し、所定量の腹膜透析液を患者の腹腔に
入れる。
By sucking the diaphragm pump 87 to the outside with the peritoneal dialysis device as described above, the peritoneal dialysate enters the inside of the diaphragm pump 87 from the peritoneal dialysate container through the flow path switching section. After switching the flow path of the flow path switching unit, the peritoneal dialysate in the diaphragm pump 87 is heated to the body temperature through the warming unit by pressurizing the diaphragm pump 87 from the outside with the peritoneal dialysis device. It passes through the switching section and enters the patient's abdominal cavity through the tube. This is repeated continuously, and a predetermined amount of peritoneal dialysate is put into the abdominal cavity of the patient.

【0103】そして、一定時間に、腹膜透析液が患者の
腹腔内に貯留後、流路切換部の流路を切り換えられ、腹
膜透析液は、ダイアフラムポンプ87を腹膜透析装置で
外部に吸引されることにより、腹腔チューブに接続され
る接続チューブ85bを通り、次に流路切換部を通り、
ダイアフラムポンプ87内に入る。この後に流路切換部
の流路の切換後に、ダイアフラムポンプ87を腹膜透析
装置で外部より加圧することにより、ダイアフラムポン
プ87内の腹膜透析液は、流路切換部を通り、排液容器
に接続される接続チューブ85dを通り、排液容器6に
排液される。これを連続して繰り返し、所定量の腹膜透
析液を患者の腹腔から、排液容器に排液するように構成
されている。
Then, after the peritoneal dialysate is stored in the abdominal cavity of the patient for a certain period of time, the flow path of the flow path switching section is switched, and the peritoneal dialysate is sucked outside by the diaphragm pump 87 by the peritoneal dialyzer. Thereby passing through the connection tube 85b connected to the abdominal cavity tube and then through the flow path switching unit,
Enter the diaphragm pump 87. After this, after switching the flow path of the flow path switching unit, the peritoneal dialysate in the diaphragm pump 87 is connected to the drain container by pressurizing the diaphragm pump 87 from the outside with the peritoneal dialysis device. The liquid is drained to the drainage container 6 through the connection tube 85d. This is repeated continuously to drain a predetermined amount of peritoneal dialysate from the patient's abdominal cavity into a drainage container.

【0104】以上説明したカセットと接続チューブ及び
接続コネクタは全て焼却処分可能な樹脂材料から構成さ
れているので、焼却できない金属部品が一切残留しない
ことになる。
Since the cassette, the connecting tube and the connecting connector described above are all made of a resin material which can be incinerated, no metal parts which cannot be incinerated remain.

【0105】[0105]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
ダイアフラムと加温部と流路切換部が一体的に形成さ
れ、使い捨て使用されるカセットを用いる場合に、排液
容器に排液された腹膜透析液が逆流することのない安全
性を確保した腹膜透析用回路を提供できる。
As described above, according to the present invention,
A diaphragm, a heating unit, and a flow path switching unit are integrally formed, and when using a disposable cassette, the peritoneum that secures the safety that the drained peritoneal dialysate does not flow backwards is secured. A dialysis circuit can be provided.

【0106】また、ダイアフラムと加温部と流路切換部
が一体的に形成された使い捨て使用されるカセットを、
小型軽量に構成し、かつ取り扱いが容易になる腹膜透析
用回路を提供できる。加えて、安価に製造でき、しかも
使用後の焼却を含む廃棄処分が可能になる。
Also, a disposable cassette in which the diaphragm, the heating section and the flow path switching section are integrally formed is
It is possible to provide a circuit for peritoneal dialysis that is compact and lightweight and that is easy to handle. In addition, it can be manufactured at low cost and can be disposed of after use, including incineration.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の腹膜透析装置をカセット8とともに示
した外観斜視図である。
FIG. 1 is an external perspective view showing a peritoneal dialysis device of the present invention together with a cassette 8.

【図2】腹膜透析装置の実施形態を模式的に示す図であ
る。
FIG. 2 is a diagram schematically showing an embodiment of a peritoneal dialysis device.

【図3】カセット8の流路切換部とクランパ240を示
した外観斜視図である。
3 is an external perspective view showing a flow path switching unit of the cassette 8 and a clamper 240. FIG.

【図4】カセット8の立体分解図である。FIG. 4 is a three-dimensional exploded view of the cassette 8.

【図5】カセット8の加温回路とヒータの関係図であ
る。
FIG. 5 is a relationship diagram between a heating circuit of the cassette 8 and a heater.

【図6】(a)は透析液の腹腔内への送液状態にする模式
図、(b)は排液を送液状態にする模式図である。
FIG. 6 (a) is a schematic diagram showing a state in which a dialysate is delivered into the abdominal cavity, and FIG. 6 (b) is a schematic diagram showing a state in which drainage solution is delivered.

【図7】透析装置本体のブロック図である。FIG. 7 is a block diagram of a dialysis machine main body.

【図8】カセットの実態接続図である。FIG. 8 is an actual connection diagram of a cassette.

【図9】(a)は、上記の逆流防止弁205の外観斜視
図、(b)は図8で述べた接続コネクタ207とこれに被
せられる無菌用キャップ210の要部断面図、(c)は患
者Kの腹腔に接続される接続チューブ85bに接続され
る接続コネクタ208の要部断面図である。
9A is an external perspective view of the check valve 205, FIG. 9B is a cross-sectional view of a main part of the connector 207 described in FIG. 8 and a sterilization cap 210 that covers the connector 207, and FIG. FIG. 8 is a cross-sectional view of a main part of a connection connector 208 connected to a connection tube 85b connected to the abdominal cavity of a patient K.

【図10】(a)、(b)は分岐回路の実態図である。10A and 10B are actual diagrams of a branch circuit.

【図11】(a)は、図8のサンプリングするために接続
される分岐チューブ85hの様子を示した図、(b)と
(c)はクレンメ37の動作説明図である。
11A is a diagram showing a state of a branch tube 85h connected for sampling in FIG. 8, and FIG.
(c) is an operation explanatory view of the clamp 37.

【図12】ポンピング作動手段10の配管図である。FIG. 12 is a piping diagram of the pumping operation means 10.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 腹膜透析装置2 透析装置本体21 カセット装着部22 蓋部材23 表示部24a、24b 操作部3 透析液ユニット31 注液チューブ回路32 追加注液チューブ回路33 注液/排液チューブ回路34 排液チューブ回路35 分岐チューブ回路36 トランスファーチューブセット37 クレンメ4 透析液バッグ5 追加透析液バッグ6 排液タンク7 透析カテーテル8 カセット81 カセット本体811 下本体フレーム812 上本体フレーム82 切替カセット回路821 注液回路822 追加注液回路823 注液/排液回路824 排液回路83 加温カセット回路831 分割加温カセット回路832 分割加温カセット回路833 接続管84 バイパス回路85a〜85d 接続チューブ86 間隙87 ダイヤフラムポンプ881 第1支持突起882 第2支持突起883 第3支持突起884 第4支持突起885 第5支持突起886 第6支持突起887 第7支持突起888 第8支持突起9 加温手段91 下部面ヒータ92 上部面ヒータ93 中間ヒータ94a〜94d アルミ板10 ポンピング作動手段101 エア回路102 分岐エア回路103 分岐エア回路104 空気圧発生装置105 真空圧発生装置106 切替弁11クランプ手段111 第1クランプ112 第2クランプ113 第3クランプ114 第4クランプ115 第5クランプ116 第6クランプ117 第7クランプ118 第8クランプ15 制御システム205 逆流防止弁1 Peritoneal dialysis device2 Dialysis machine body21 cassette mount22 Lid member23 Display24a, 24b operation unit3 dialysate unit31 Injection tube circuit32 Additional injection tube circuit33 Injection / drainage tube circuit34 Drainage tube circuit35 branch tube circuit36 transfer tube set37 Clemme4 dialysate bag5 Additional dialysate bag6 drainage tank7 dialysis catheter8 cassettes81 cassette body811 Lower body frame812 Upper body frame82 Switching cassette circuit821 Injection circuit822 Additional liquid injection circuit823 Injection / drainage circuit824 drainage circuit83 Heating cassette circuit831 split heating cassette circuit832 split heating cassette circuit833 Connection tube84 Bypass circuit85a-85d Connection tube86 gap87 diaphragm pump881 first support protrusion882 Second support protrusion883 Third support protrusion884 Fourth support protrusion885 Fifth support protrusion886 Sixth support protrusion887 7th support protrusion888 Eighth support protrusion9 Heating means91 Lower surface heater92 Upper surface heater93 Intermediate heater94a-94d Aluminum plate10 Pumping actuation means101 Air circuit102 Branch air circuit103 Branch air circuit104 Air pressure generator105 Vacuum pressure generator106 switching valve11 Clamping means111 first clamp112 Second clamp113 3rd clamp114 Fourth Clamp115 Fifth Clamp116 sixth clamp117 7th clamp118 8th clamp15 Control system205 Check valve

─────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────── ───

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成13年6月21日(2001.6.2
1)
[Submission date] June 21, 2001 (2001.6.2)
1)

【手続補正1】[Procedure Amendment 1]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図1[Name of item to be corrected] Figure 1

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図1】[Figure 1]

【手続補正2】[Procedure Amendment 2]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図2[Name of item to be corrected] Figure 2

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図2】[Fig. 2]

【手続補正3】[Procedure 3]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図3[Name of item to be corrected] Figure 3

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図3】[Figure 3]

【手続補正4】[Procedure amendment 4]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図4[Name of item to be corrected] Fig. 4

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図4】[Figure 4]

【手続補正5】[Procedure Amendment 5]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図5[Name of item to be corrected] Figure 5

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図5】[Figure 5]

【手続補正6】[Procedure correction 6]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図6[Name of item to be corrected] Figure 6

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図6】[Figure 6]

【手続補正7】[Procedure Amendment 7]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図7[Name of item to be corrected] Figure 7

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図7】[Figure 7]

【手続補正8】[Procedure Amendment 8]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図8[Correction target item name] Figure 8

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図8】[Figure 8]

【手続補正9】[Procedure Amendment 9]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図9[Correction target item name] Figure 9

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図9】[Figure 9]

【手続補正10】[Procedure Amendment 10]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図10[Name of item to be corrected] Fig. 10

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図10】[Figure 10]

【手続補正11】[Procedure Amendment 11]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図11[Name of item to be corrected] Fig. 11

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図11】FIG. 11

【手続補正12】[Procedure Amendment 12]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図12[Name of item to be corrected] Fig. 12

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図12】[Fig. 12]

フロントページの続き Fターム(参考) 4C077 AA06 BB01 CC02 CC08 DD02 DD16 EE03 HH02 HH14 JJ02 JJ15 KK09 KK23 NN14Continued front page  F-term (reference) 4C077 AA06 BB01 CC02 CC08 DD02                      DD16 EE03 HH02 HH14 JJ02                      JJ15 KK09 KK23 NN14

Claims (6)

Translated fromJapanese
【特許請求の範囲】[Claims]【請求項1】 ダイアフラム型ポンプ部と加温部と流路
切換部が一体的に形成されるとともに、腹膜透析装置に
着脱されて使用される使い捨てカセットを含む腹膜透析
用回路であって、腹腔チューブに接続されるチューブと腹膜透析液容器に
接続されるチューブと排液容器に接続されるチューブと
を備え、前記排液容器に接続されるチューブ先端部に逆流防止部
材を設けたことを特徴とする腹膜透析用回路。
1. A circuit for peritoneal dialysis, which comprises a diaphragm type pump part, a heating part, and a flow path switching part which are integrally formed, and which includes a disposable cassette which is used by being attached to and detached from a peritoneal dialysis device. A tube connected to the tube, a tube connected to the peritoneal dialysate container, and a tube connected to the drainage container, and a backflow prevention member provided at the tip of the tube connected to the drainage container. A circuit for peritoneal dialysis.
【請求項2】 ダイアフラム型ポンプ部と加温部と流路
切換部が一体的に形成されるとともに、腹膜透析装置に
着脱されて使用される使い捨てカセットを含む腹膜透析
用回路であって、腹腔チューブに接続されるチューブと腹膜透析液容器に
接続されるチューブと排液容器に接続されるチューブと
を備え、前記ダイアフラム型ポンプ部と前記加温部と前記流路切
換部を、上下2つに分割可能なフレームに一体的に内蔵
することを特徴とする腹膜透析用回路。
2. A peritoneal dialysis circuit including a disposable pump that is integrally formed with a diaphragm-type pump unit, a heating unit, and a flow path switching unit, and that is used by being attached to and detached from a peritoneal dialysis device. A tube connected to the tube, a tube connected to the peritoneal dialysate container, and a tube connected to the drainage container, and the diaphragm-type pump unit, the heating unit, and the flow path switching unit, which are two in upper and lower sides. A circuit for peritoneal dialysis, characterized in that it is integrated into a frame that can be divided into two parts.
【請求項3】 前記フレームの側面部位において、前記
各チューブを集中して配置したことを特徴とする請求項
2に記載の腹膜透析用回路。
3. The peritoneal dialysis circuit according to claim 2, wherein the tubes are arranged in a concentrated manner at a side surface portion of the frame.
【請求項4】 ダイアフラム型ポンプ部と加温部と流路
切換部が一体的に形成されるとともに、腹膜透析装置に
着脱されて使用される使い捨てカセットを含む腹膜透析
用回路であって、腹腔チューブに接続されるチューブと腹膜透析液容器に
接続されるチューブと排液容器に接続されるチューブと
を備え前記ダイアフラム型ポンプ部と前記加温部と前記
流路切換部は、それぞれ別々に成形され、接続部材で連
通されることを特徴とする腹膜透析用回路。
4. A circuit for peritoneal dialysis, comprising a disposable cassette which is integrally formed with a diaphragm type pump part, a heating part, and a flow path switching part, and which is used by being attached to and detached from a peritoneal dialysis device. A diaphragm connected to the tube, a tube connected to the peritoneal dialysis fluid container, and a tube connected to the drainage container, and the diaphragm pump unit, the heating unit, and the flow path switching unit are molded separately. Circuit for peritoneal dialysis.
【請求項5】 前記流路切換部は、所定樹脂材料シート
を用いたブロー成形法により成形されることを特徴とす
る請求項1乃至4のいずれか1項に記載の腹膜透析用回
路。
5. The circuit for peritoneal dialysis according to claim 1, wherein the flow path switching unit is molded by a blow molding method using a predetermined resin material sheet.
【請求項6】 前記各チューブの途中部位にクレンメを
含む流路開閉手段を設け、かつチューブ接続端部に着脱
自在の無菌保持用のキャップを設けたことを特徴とする
請求項1乃至5のいずれか1項に記載の腹膜透析用回
路。
6. A flow path opening / closing means including a clamp is provided at an intermediate portion of each tube, and a removable sterile cap is provided at a tube connecting end portion. The circuit for peritoneal dialysis according to any one of items.
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