JPH08215304A - 透析機の限外濾過容量測定方法および装置並びにその装置の較正方法 - Google Patents

透析機の限外濾過容量測定方法および装置並びにその装置の較正方法

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JPH08215304A
JPH08215304A JP7318290A JP31829095A JPH08215304A JP H08215304 A JPH08215304 A JP H08215304A JP 7318290 A JP7318290 A JP 7318290A JP 31829095 A JP31829095 A JP 31829095A JP H08215304 A JPH08215304 A JP H08215304A
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スツレ,ホブロ
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リンデラップ エリック
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 血液透析中の血漿の限外濾過量を、熱流量計
の原理で、透析機の通常の動作とは独立に測定する方法
および装置、並びにその装置の較正方法を提供するこ
と。 【解決手段】 透析機(1)は、熱交換器(10)の一
次側から流入する純水を加熱装置(14)で所定温度に
加熱し、入口(16)、(17)から必要な添加物を加
えて透析溶液を作り、透析器(2)に供給する。透析器
からの戻り流は、熱交換器の二次側に通して熱を流入水
に伝達してから排出する。温度センサ(30,31;3
2,33)によって、この熱交換器の一次側および二次
側をそれぞれ横切る温度差を測定し、および/または温
度センサ(31、34)によって、この加熱装置を横切
る温度差を測定する。これらの温度差から限外濾過量を
流入流と流出流の流量差として計算し、装置の較正は、
透析器を短絡して行う。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、透析機への流入
液体流と透析機からの流出液体流の間の流量差を測定す
るための方法および装置に関する。この流量差は、この
透析機に接続された透析器の中で生ずる限外濾過容量に
関係する。
【0002】この発明は、通常透析機に含まれる濃縮物
ポンプを用いて、装置を較正する方法にも関する。
【0003】
【従来の技術】この発明は、透析処置中の限外濾過を測
定および/または監視するために、透析機に使用するこ
とを意図する。この発明を使うことができる透析機は、
EP−B1−0 278 100に開示された、本質的
にGAMBRO AK 100に相当するものである。
【0004】そのような透析機は、流入液体流、例えば
純水、用の入口、および濃縮物用の一つ以上の入口を備
える。これらの入口からの液体は、混合されて、透析液
と呼ばれる透析溶液を作り、透析器に供給される。
【0005】この透析器には、それを血液側と透析液側
に分ける膜がある。透析溶液は、この透析液側を通過
し、この血液から尿素のような不純物をこの膜を通して
透析溶液へ運び、この透析溶液から重炭酸塩のような必
要な物質を血液に運ぶことによって、この血液を浄化す
る。その上、血液の液体成分である血漿が若干この血液
から透析溶液へ引出され、所謂限外濾過液を作る。
【0006】この透析溶液は、透析機に戻され、この透
析機から排液管へ流出液体流として排出される。
【0007】更に、この透析機は、この透析器の血液側
の血液流を調整し、運搬するためは勿論この透析溶液の
圧力および流動状態を十分にするために、透析溶液の組
成を調整するための種々の手段を多数含んでいる。それ
で、この透析機は、この透析器に出入りする透析溶液流
を測定し、この限外濾過液をこれらの流れの差として計
算するための、流量測定装置を含んでいる。
【0008】DE−A1−41 27 675は、導管
中の液体流量を監視するための方法および装置を開示し
ている。この流体に熱衝撃を与え、この与えた熱エネル
ギーによる温度上昇を、この導管を通る質量流量の測定
値として使う。この原理を熱流量計と呼ぶ。
【0009】US−A−4 530 759は、平衡装
置を使う透析機の中の限外濾過液を測定するための方法
および装置を開示している。この平衡装置は、この限外
濾過液の測定値に、二つの平衡室の温度が異なってその
結果密度がわずかに変化するために、誤差を含む。この
誤差は、この温度差を測定し、補正を加えることによっ
て補償する。
【0010】医療透析装置では、透析機の重要な特性お
よび動作パラメータを安全に監視するために、第2の独
立の測定装置を使うのが通例である。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】この発明の主な課題
は、この限外濾過液を、透析機の通常の動作とは完全に
独立に監視する装置を提案することである。
【0012】
【課題を解決するための手段】この発明によれば、この
限外濾過を測定するために熱流量計を使うことを提案す
る。
【0013】熱流量計は、次の式を使う: P=Q×C×ΔT (1) ここで、Pは、この液体に加える動力で、それが熱容量
Cの液体の質量流量Qに温度変化ΔTをもたらす。
【0014】更に、今日の透析機の多くは、最初からま
たはオプションとして、熱交換器を含み、それが透析機
からの流出液体流の熱含有量の若干を回収し、これを透
析機への流入液体流に伝達することに注目する。このよ
うにして、この透析機の加熱要件を緩和し、それは幹線
からの電力供給が制限されているときに特に有利であ
る。この熱交換器は、この機械に内蔵することも、アク
セサリとして機械の外に配置することもできる。
【0015】熱エネルギーの伝達は、熱交換器の中で二
次側から一次側へ起こる。この伝達される熱エネルギー
は、液体が熱交換器の二次側を通るときの熱エネルギー
の損失として、および/または液体が熱交換器の一次側
を通るときの熱エネルギーの付加として表すことができ
る。熱交換器の二次側と一次側の間の流量差は、一次側
および二次側を横切る温度差、並びにこの熱交換器を通
る全流量の関数として表すことができる。
【0016】
【発明の実施の形態】この発明の好ましい実施例では、
熱交換器の一次側を通る全流量を、この透析機の中の第
2熱流量計で測定する。この透析機は、この流入液体流
をほぼ体温、例えば38°Cに加熱するために加熱装置
を含む。供給する動力は勿論、この加熱装置を通しての
温度上昇を測定することによって、この加熱装置を通る
流量を上式によって計算することができる。
【0017】上述のように、この透析機は、濃縮物用の
入口を含む。これらの入口は、上述の流量差測定に貢献
する。限外濾過液の量を得るためには、この計算で得た
流量差からこれらの流入濃縮物流量を差引かねばならな
い。しかし、これらの濃縮物流の追加は、流水量が既知
で一定の計量ポンプ、例えばセラミックポンプによって
行う。従って、これらの濃縮物流量は既知で、そのため
限外濾過液量を計算することができる。関連する流体の
熱容量および密度の変化に対しては勿論、この熱工程に
影響する動力損失に対して補正することもできる。
【0018】この発明によれば、これらの濃縮物ポンプ
の一つを、限外濾過測定装置の較正に使うことができ
る。それで、この透析器を短絡して限外濾過をしないよ
うにし、濃縮物ポンプを所定の”通常”値にセットす
る。次に、これらの濃縮物ポンプの一つの流量を増し、
この発明による測定装置を、原理的にその濃縮物ポンプ
の増加値に対応するように較正する。
【0019】この発明のその他の性質および特徴は、こ
こで参照する前記の請求項から明白となろう。
【0020】
【実施例】この発明のその他の目的、利点および特徴
は、添付の図面を参照した以下のこの発明の好ましい実
施例の詳細な説明から明白となろう。図1に、この発明
を適用できる透析機を示す。
【0021】透析機1は、純水用入口8を含む。弁9を
介して、この入口8は、熱交換器10の一次側11に通
ずる。弁9は、遮断弁および/または圧力調整弁でもよ
い。
【0022】この一次側11から、水は加熱装置14へ
送られ、そこでは流入水をほぼ体温、例えば約38°C
に加熱する。この水は、加熱装置14から、濃縮物用の
二つの入口16、17を備える導管15を通過する。
【0023】第1入口16は、A濃縮物(酸濃縮物)の
入った容器6に結合している。容器6の中の濃縮物は、
引上げ管7によって引上げられ、管13を通って濃縮物
ポンプ18へ進む。この濃縮物ポンプ18は、例えばセ
ラミック型のポンプで、非常に正確な計量ポンプから成
る。それで入口16から導入された濃縮物の容積は、こ
のポンプ18の回転数によって非常に正確に測定され
る。
【0024】第2濃縮物、B濃縮物(重炭酸塩濃縮物)
は、第2濃縮物ポンプ19によって第2入口17から導
入される。水は、加熱装置14のすぐ後の導管15から
分岐管を介して引かれ、粉末形の重炭酸塩の入ったカー
トリッジ5の上部に導入される。この水は、この粉末を
通ってほぼ飽和した重炭酸塩溶液を作る。濃縮物ポンプ
19によって、所望量のB濃縮物が入口17から導入さ
れる。
【0025】導管15は、透析装置に必要な種々の装
置、例えばポンプ18および19を測定および制御する
ための導電率セルを含む。その他に、ガス抜き装置、ポ
ンプ装置、pH測定器等を備える。これらの装置は、箱
20で表しているが、導管15に沿った異なる点にあっ
てもよい。この装置20の後、このようにして予め調製
した透析液を第1流量測定セル21へ、および更に弁2
2を経て透析液出口23へ供給する。
【0026】透析器は、参照数字2で模式的に示し、透
析液出口23へ接続するための管3、並びに透析液入口
24へ接続するための管4を備える。図1に鎖線で示す
ように、これらの管3および4は、例えば消毒中は勿
論、この機械の始動段階に、短絡導管25へ接続するこ
とができる。
【0027】血液の透析は、この透析器の中で起こり、
それは、イオンが透析器の膜を通って透析液から血液へ
およびその逆に流れることを意味する。その上、一定量
の血漿が限外濾過液の形で引出される。
【0028】透析溶液は、透析液入口24から弁26を
通って第2流量測定セル27へ、更にボックス28で表
す多数の装置を経て熱交換器10の二次側へ、および更
に通常排液管に接続されている出口29へ流れる。箱2
8は、透析液入口24から出口29まで導管48に沿っ
て種々の位置に配置された、例えば、血液漏れ検出器、
ポンプ装置、圧力および温度測定器等を含む。
【0029】図1から明らかなように、水用の入口8を
備え、それを、この説明では流入流と称する。更に、消
費した透析液用の出口29があって、それを、この説明
では流出流と表示する。この流入流および流出流は、熱
交換器10に流入流出する。
【0030】この透析機では、この流入流に添加が行わ
れる。入口16で、外部容器6から濃縮物が導入され、
この流入流に加える。
【0031】入口17で、粉末カートリッジ5から濃縮
物が加えられる。導管15から分岐管を経て流れが同時
に取出される。入口17から導管15に加えられるのと
同じ量が、この導管15から分岐管を経て取出されるの
で、入口17からの正味付加量はほぼゼロである。この
粉末がカートリッジ5の中で溶解するとき、密度および
熱容量は変わるが、体積変化はないか非常に小さい。
【0032】この流入流への体積の付加は、透析器2の
中で限外濾過液の形で起こる。この発明によって監視す
べきは、この限外濾過液である。この限外濾過液を透析
機の中で、第2測定セル27を通る流量と第1測定セル
21を通る流量の差として測定する。
【0033】それで、入口8を通る流入流量と出口29
を通る流出流量の差は、限外濾過液は勿論、容器6から
入口16を経た濃縮物の付加から成ることが分かるだろ
う。
【0034】ある機械では、導管39とカートリッジ5
が濃縮物の入った容器で置換えられている。この場合
は、入口17を経た流入流への液体体積の正味付加が、
勿論起こるだろう。他の機械は、入口16に相当する入
口が一つだけしかないかも知れない。粉末濃縮物の入っ
た幾つかのカートリッジを使い、液体濃縮物は少量しか
使わない機械も知られている。
【0035】流入流の温度上昇が、熱交換器10の一次
側で起こる。この温度上昇は、二つの温度センサ30、
31によって測定し、それらは、それぞれ、熱交換器の
前の温度T1 と熱交換器の後の温度T2 を測定する。熱
交換器の二次側に、二つの温度センサ32、33があ
り、この熱交換器の二次側への流入温度T4 と流出温度
5 を測定する。その上、もう一つの温度センサ34が
加熱装置14の後に配置されていて、この加熱装置から
の流出温度T3 を測定する。
【0036】この加熱装置14へのエネルギー付加の測
定によることは勿論、温度センサ34および31を用い
て、全流入流を較正することができる。この計算は、上
記の式(1)によって行う。正確な流量値を得るために
は、加熱装置14を周囲から断熱して、供給する動力が
確実に液体に伝達されるようにすることが必要かも知れ
ない。その代わりに、またはそれに加えて、あり得る供
給動力の周囲への放出によって補償することができる。
【0037】熱エネルギーの伝達は、熱交換器の中でそ
の二次側から一次側へ起こる。もし、熱交換器がよく断
熱されていれば、これらの熱エネルギーの量は、同等で
ある。もし、一次側を添字1で表し、二次側を添字2で
表すならば、上記の式(1)に従って次の式が得られ
る: Q1 ×C1 ×ΔT1 =Q2 ×C2 ×ΔT2 (2) もし、 C1 =C2 および Q2 =Q1 +ΔQ1 と仮
定すれば、次の式が得られる: ΔQ1 /Q1 =(ΔT1 −ΔT2 )/ΔT2 (3)
【0038】このようにして、ΔQ1 は、この透析機の
中で熱交換器の一次側と二次側の間で行われた付加に相
当する。これらの付加は、図1で、透析器2による限外
濾過、QU は勿論、入口16を経た、QA で起こる。入
口16を通過する流量は、ポンプ18で非常に得られる
ので、既知である。それで、限外濾過の量を決定するこ
とができる。
【0039】式(3)で、通常は純水である、入口8か
らの流入流に対する熱容量が、出口29からの流出流に
対する熱容量と同じであると仮定する。これは、入口1
6および17から塩が加えられていて、それが、その比
熱容量をある程度変えることは勿論、この液体の密度を
変えるので、完全には正しくない。透析器2からの付加
的流れもこれらの状態をいくらか変える。
【0040】しかし、式(2)を解析すると、熱容量の
小さな変化は、式(3)に従って計算した計算流量差Δ
1 に式(4)に従った補正係数ΔQC によるほぼ一定
の付加をするだけであることを示す: ΔQC /Q1 =(1−C1 /C2 )×ΔT1 /ΔT2 (4)
【0041】もし、この場合小さな流量差ΔQ1 を測定
する間は、ΔT1 /ΔT2 が一定であると、この付加
は、ほぼ一定である。
【0042】もし、二次側の熱エネルギーの一定部分が
周囲に放出されると仮定するならば、同じことが当ては
まる。それで、補正係数ΔQP が、次の式(5)によっ
て決まる: ΔQP /Q1 =(1−P2 /P1 )×ΔT1 /ΔT2 (5) 従って、限外濾過ΔQU は、次の式(6)によって得ら
れる: ΔQU =ΔQ1 −ΔQA −ΔQC −ΔQP (6)
【0043】これらの補正係数の大きさは、この透析機
の始動時に問題の透析処理に必要なパラメータと共に測
定することができる。
【0044】流入および流出液体流の熱容量は、その酸
素含有量およびその他のガス含有量にも依り、それでこ
れらの要因の考慮もなされることに注意すべきである。
【0045】上記の式から、計算は、二つまたは四つの
温度の間の差の測定に基づくことは明らかである。必要
な計算をコンピュータで行うのが望ましい。もし、測定
した温度をディジタル化し、差の計算をコンピュータで
行うならば、ディジタル化の誤差が容易に結果に影響す
る。そのような場合、原理的に比較的長期間に亙って測
定した温度値を積分する、非常に高分解能のA/D変換
器を使用すべきである。
【0046】関心があるのは、ΔT1 −ΔT2 およびΔ
2 であるから、この発明の好ましい実施例によれば、
図2による温度センサを接続することを提案する。使用
する温度センサは、抵抗がほぼ温度に比例する感熱抵
抗、サーミスタから成る。もし、これらのサーミスタを
図2に示すような方法で、直列に接続するならば、ΔT
2 およびΔT1 −ΔT2 をそれぞれスイッチ35の調節
によって測定することができる。サーミスタT2
4 、T5 およびT1 が直列に接続され、共通の定電流
const がこれらのサーミスタを流れる。この電流は、
定電流発生器(図示せず)によって発生する。
【0047】サーミスタT5 とT4 の中間点が、OPア
ンプ36の正入力に接続されている。サーミスタT1
前およびサーミスタT2 の後に発生する電圧が、それぞ
れスイッチ35を介してOPアンプ36の負入力に供給
される。それで、このOPアンプ36の出力から、(−
1 −T5 +T4 +T2 )=ΔT1 −ΔT2 に相当する
電圧が得られる。スイッチ35を第2位置へ切替えるこ
とによって、サーミスタT5 およびサーミスタT4 から
の電圧が、それぞれOPアンプ36に供給され、その出
力が、(−T1 +T4 )=−ΔT2 に相当する電圧を与
える。得られた二つの電圧は、A/D変換器37へ供給
され、更に計算コンピュータ47へ供給される。
【0048】図2に示す位置で、ΔT1 −ΔT2 が測定
されるが、それはスイッチ35の第2位置で測定される
ΔT2 よりはるかに小さい。このスイッチ35は、抵抗
38の値を変える他の部分で補完することができ、その
抵抗は、OPアンプ36の増幅を決め、この増幅を適当
な倍率に、例えば10倍に増す。このようにして、低い
分解能のA/D変換器37を使うことができる。
【0049】コンピュータ47にΔT2 の測定値および
差ΔT1 −ΔT2 を与えることによって、コンピュータ
は、ΔT1 および従って比ΔT1 /ΔT2 も計算するこ
とができる。これは、式(4)および(5)に従ってΔ
C および/またはΔQP を計算するために使うことが
できる。これは、C1 /C2 および/またはP1 /P 2
が既知であると仮定する。この比C1 /C2 は、流入お
よび流出液体の温度、それらの塩濃度および密度、これ
らの液体に溶解または分散したガス、並びにその他の要
因の関数である。計算コンピュータ47は、この比を計
算するが、時には、例えば流入水の温度T1 またはT2
のような、更なる情報を必要とする。
【0050】もし、T2 を測定したならば、上記の式
(1)と加熱装置14を使うことによって、これを
1 、即ち流入流量を計算するために使うこともでき
る。T3 は、この透析機によって所定の温度、例えば3
8°Cに調節する。それで、もし、T 2 が既知であれ
ば、この加熱装置を通る差T3 −T2 も既知である。こ
の装置への電力の付加、即ち電流と電圧を測定すること
によって、流量Q1 を計算することができる。
【0051】温度差に関心があるので、二つの点または
接合部の間の温度差に比例する電圧が得られる熱素子、
所謂熱電対を使うのが実際的である。この熱素子は、異
なる材料の二つの導体、例えば銅と鉄の接点に電位差が
生ずるという性質を利用する。この電位差は、温度依存
性である。温度が異なる二つの接点位置を使うことによ
って、この熱電対を通る電圧が発生する。このようにし
て、発生する電圧をディジタル化することができ、それ
ぞれΔT1 およびΔT2 の測定値を形成する。
【0052】この発明によれば、全流入流量Q1 を測定
するために、例えば絞り装置を通る圧力差を測定し、ま
たは何か他の流量計を使うことによって、他の方法も使
うことができる。予測または称呼値、例えば使用者が入
力した値を使うことも可能である。
【0053】この発明に従って使うことができる熱交換
器10および加熱装置14の断面図を図3に示す。この
熱交換器10は、管の形の外側スリーブ40から成る。
この管の内面に、入口42から出口43まで伸びるらせ
ん形の溝41を備える。入口42および出口43は、温
度センサ32、33を備える。このらせん形溝41は、
内方を金属円筒45によって区切られている。このよう
に説明した部品が協力して、この熱交換器の二次側を形
成する。
【0054】金属円筒45の中に、ねじ48を備える内
側円筒44がある。ねじ48は、金属円筒45に対して
密閉してねじ形溝49を形成し、それが熱交換器の一次
側を形成する。入口50に温度センサ30を備え、出口
51に温度センサ31を備える。
【0055】加熱装置14は、熱交換器と同じ外側スリ
ーブ40から成るが、金属円筒45が加熱カートリッジ
52で置換えられている。この加熱装置14は、熱交換
器10に近接して位置し、それで温度センサ31をこの
加熱装置14の入力温度を測定するものと見做すことが
できる。このようにして、この加熱装置は、入口53お
よび出口54を有し、出口に温度センサ34を備える。
【0056】これらの温度センサは、Pt100型(サ
ーミスタ)のもので、主として、接続導管が通る接続ヘ
ッドは勿論、感熱抵抗が入った薄い金属管から成る。
【0057】周囲への動力損失の大きさを推定するため
に、この透析機内および/またはその外側に周囲温度を
測定する温度センサ(図示せず)を使うことができる。
その支援で、計算コンピュータが、熱交換器10、加熱
装置14および透析機全般の動力損失を推定することが
できる。
【0058】熱交換器の周囲をT4 とT5 の平均近くの
温度に加熱することによって、動力損失を軽減すること
もできるかも知れない。それで、熱交換器10が、周囲
から余剰熱エネルギーを獲得することもあり得る。ある
用途では、熱交換器10および/または加熱装置14を
適当な厚さの断熱材で囲むことによって、それらを断熱
することが適当である。
【0059】この発明によって、熱交換器を通る流量差
の測定値に必要な精度を得るためには、この熱交換器を
挟んで十分な温度差、例えば一次側の入口と出口の間で
少なくとも5°C、があることが必要である。これは、
流入流の温度が通常約20°C以下であるので、普通は
困難ではない。この温度が30°Cに近づくことがある
暖かい国では、流量差の測定に十分な精度を得ることは
問題かも知れない。それで、計算コンピュータ47が、
使用者に限外濾過液の測定が低い精度で行われたことを
警告する。
【0060】この限外濾過液の流量差の測定を実用的に
有用にするためには、この測定装置を使用する度に較正
することが適当なことがある。これは、図1による透析
機に通常存在する部品に、ポンプ18を用いて行うこと
が可能である。
【0061】透析機の始動時に、透析器2の透析側に普
通の透析溶液を通し、一方血液側には滅菌塩溶液を通す
ことによって、この透析器2に”呼び水”をする。そう
することで、この透析機が、ポンプ18および19を介
して普通の濃度の透析溶液を作るように作動する。
【0062】この発明によれば、較正を次のように行
う。透析機を通常の方法で始動し、透析器に”呼び水”
をし、それによってこの透析機が通常の使用温度にな
る。その後、弁22および26を切換えて、透析器2が
切離され、短絡弁46が介入して測定セル21から測定
セル27への透析液の流れを短絡するようにする。この
接続は、測定セル21および27を同じ流れに較正する
ために使う。
【0063】熱交換器10のこの位置での温度差を測定
することによって、この接続での限外濾過はゼロである
ので、入口16からの流入に関する一定流量差ΔQA
流入流と流出流の間の熱容量の差ΔQC 、並びにこの熱
交換器の中の動力損失ΔQPが得られる。このようにし
て、式(6)の三つの補正係数を決めることができる。
【0064】その後、計量ポンプ18の速度を所定の値
だけ、例えば、約15ml/minから約25ml/m
inへの10ml/min、増加する。これは、10m
l/minの限外濾過をシミュレートし、計算コンピュ
ータが熱交換器の新しいΔQ 1 の値を読取る。このよう
にして、後続する測定で限外濾過の計算に使うことがで
きる較正係数が得られる。
【0065】入口16から余分な量の濃縮物を加えるこ
とによって、流出流の熱容量C2 および密度が増加す
る。しかし、この変化は小さく、無視するか、計算コン
ピュータで補償することができる。
【0066】この較正中に生ずる補正係数は、全流入流
量Q1 の測定値において、あり得る元の測定誤差または
他の型の種々の損失に依存することがある。この較正
は、後で後続する計算に使用する流入流量Q1 の称呼値
を得るためにも使うことができ、即ちQ1 の測定が不要
である。
【0067】上記で、流入流量Q1 を正確に測定するた
めに条件が有利なときは、通常は好ましい流入流量の測
定値を得ている。もし、特定の場合に、流出流量Q2
測定(または予測)することが好ましいならば、それを
拒むものは何もない。式は、添字が替わるだけで、原理
は上に挙げたものと同じである。流出流量Q2 を計算の
基礎として使うことは、明らかに同等である。
【0068】図面を参照して説明した好ましい実施例を
用いて、この発明を説明してきた。当業者には明白であ
ろうが、種々の性質および特徴を、図面に示したものと
は違った方法で組合わせることができる。そのような修
正および変更を、前記の請求項によって定めるこの発明
の範囲に含める意図である。
【図面の簡単な説明】
【図1】透析機に接続された、この発明による測定装置
の模式図。
【図2】信頼性のある測定値を得るための、この測定装
置の配置の仕方を示す接続図。
【図3】実際に設計できる熱交換器と加熱装置を示す断
面図。
【符号の説明】
1 透析機 2 透析器 6 濃縮物溶液 8 流入液体流 10 熱交換器 14 加熱装置 16 入口 20 各種装置 22 弁 23 透析液出口 24 透析液入口 26 弁 28 各種装置 29 流出液体流 30 温度センサ 31 温度センサ 32 温度センサ 33 温度センサ 34 温度センサ 37 A/D変換器 46 短絡弁 47 計算コンピュータ

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 透析機への流入液体流と透析機からの流
    出液体流の間の流量差を測定するための方法であって、
    この透析機が:この流出液体流から流入液体流へ熱エネ
    ルギーを伝達するための熱交換器、 透析器の透析液側に透析溶液を供給するための、透析器
    への接続装置、 この透析器で限外濾過を行うための装置、およびこの透
    析溶液の温度を検出するための複数の温度センサを含
    み、この熱交換器の一次側およびこの熱交換器の二次側
    をそれぞれ横切る温度差を測定すること、および上記温
    度差の援助でこの流入液体流と流出液体流の間の流量差
    を計算することを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 請求項1による方法であって、この全流
    入または流出液体流量を、例えば熱流量計で、得るこ
    と、および次の式を用いてこの流量差を計算することを
    含むこと特徴とする方法: ΔQ=Q×(ΔT1 −ΔT2 )/ΔT2 但し、 ΔQ =流量差 Q =液体流量 ΔT1 =熱交換器の一つの側を横切る温度差 ΔT2 =熱交換器の他の側を横切る温度差。
  3. 【請求項3】 請求項1または請求項2による方法にお
    いて、この透析機が濃縮物用入口を備え、この計算流量
    差をこの流入液体流と流出液体流の間の熱容量の差によ
    って補償することを特徴とする方法。
  4. 【請求項4】 請求項1から請求項3の何れか一つによ
    る方法において、この計算流量差をこの熱交換器および
    /またはこの透析機の熱エネルギー損失によって補償す
    ることを特徴とする方法。
  5. 【請求項5】 請求項2から請求項4の何れか一つによ
    る方法において、この全流入または流出液体流量を上記
    流量の称呼値、例えば使用者が入力した所望の流量値、
    を使って得ることを特徴とする方法。
  6. 【請求項6】 請求項2から請求項4の何れか一つによ
    る方法において、加熱装置を横切る温度差を測定するこ
    とおよびこの加熱装置への供給動力を、周囲への損失を
    できる限り補償して測定すること、並びに次の式を用い
    てこの液体流量を計算することによって、この全流入ま
    たは流出液体流量を得ることを特徴とする方法: Q=k×P/ΔT 但し、 Q =液体流量 k =定数 P =供給動力( できる限り補償した) ΔT =温度差。
  7. 【請求項7】 透析機への流入液体流と透析機からの流
    出液体流の間の流量差を測定するための装置であって、
    この透析機が:この流出液体流(29)から流入液体流
    (8)へ熱エネルギーを伝達するための熱交換器(1
    0)、 透析器(2)の透析液側に透析溶液を供給するための、
    透析器への接続装置(23,24)、 この透析器で限外濾過を行うための装置(20,2
    8)、およびこの透析溶液の温度を検出するための複数
    の温度センサを含み、この熱交換器の一次側および二次
    側をそれぞれ横切る温度差を測定するためのセンサ(3
    0,31;32,33)、並びに上記温度差の援助でこ
    の流入液体流と流出液体流の間の流量差を計算するため
    の第1計算手段(47)を含むことを特徴とする装置。
  8. 【請求項8】 請求項7による装置であって、この全流
    入または流出液体流量を、例えば熱流量計で、計算する
    ための第2計算手段(14,34,31)を含み、そこ
    でこの流量差を次の式を用いてこの第1計算手段によっ
    て計算することを特徴とする装置: ΔQ=Q×(ΔT1 −ΔT2 )/ΔT2 但し、 ΔQ =流量差 Q =液体流量 ΔT1 =熱交換器の一つの側を横切る温度差 ΔT2 =熱交換器の他の側を横切る温度差。
  9. 【請求項9】 請求項7または請求項8による装置にお
    いて、この透析機が濃縮物用入口(16)を備え、この
    計算した流量差をこの流入液体流と流出液体流の間の熱
    容量の差によって補償するための第1補償手段(37,
    47,式(4))を含むことを特徴とする装置。
  10. 【請求項10】 請求項7から請求項9の何れか一つに
    よる装置において、この計算した流量差をこの熱交換器
    (10)およびこの透析機(1)の熱エネルギー損失に
    よって補償するための第2補償手段(37,47,式
    (5))を含むことを特徴とする装置。
  11. 【請求項11】 請求項8から請求項10の何れか一つ
    による装置において、この全流入または流出液体流量を
    計算するための第2計算手段が、上記液体流量の称呼
    値、例えば使用者が入力した所望の流量値、を使うこと
    を特徴とする装置。
  12. 【請求項12】 請求項8から請求項10の何れか一つ
    による装置において、この全流入または流出液体流量を
    計算するための第2計算手段が、加熱装置(14)を横
    切る温度差を測定するように配設され、この加熱装置へ
    の供給動力を、周囲への損失をできる限り補償して測定
    すること、および次の式を用いてこの液体流量を計算す
    ることを特徴とする装置: Q=k×P/ΔT 但し、 Q =液体流量 k =定数 P =供給動力( できる限り補償した) ΔT =温度差。
  13. 【請求項13】 請求項7から請求項12の何れか一つ
    による装置において、この熱交換器(10)および加熱
    装置(14)が断熱ジャケットを備えることを特徴とす
    る装置。
  14. 【請求項14】 透析機への流入液体流と透析機からの
    流出液体流の間の流量差を測定するための、請求項7か
    ら請求項13の何れか一つによる装置の較正方法であっ
    て、この透析機が:この流出液体流(29)から流入液
    体流(8)へ熱エネルギーを伝達するための熱交換器
    (10)、 濃縮物溶液(6)用の入口(16)、 透析器(2)の透析液側を通る透析溶液を測定するため
    の、透析器への接続装置(23,24)、 この透析器で限外濾過を行うための装置(20,2
    8)、および温度差を測定するための複数の温度センサ
    を含み、この透析溶液を準備し、管理するために、この
    透析機の通常の運転中に短絡装置(22,26,46)
    によってこの透析器の中の限外濾過を分離すること;上
    記入口(16)からの濃縮物溶液(6)の供給量を変更
    すること、および既知の限外濾過をシミュレートする上
    記変更によって、この流量差を測定するための装置を較
    正することを組合せて含むことを特徴とする方法。
JP7318290A 1994-12-07 1995-12-06 透析機の限外濾過容量測定方法および装置並びにその装置の較正方法 Pending JPH08215304A (ja)

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