WO2017164599A1 - 혈액 펌프 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a blood pump, and more particularly to a centrifugal blood pump that moves blood by centrifugal force.
- medical blood pumps used in medical devices such as ventricular assist devices and extracorporeal circulation assist devices can be divided into pulsatile flow type and continuous flow type, which are centrifugal blood pumps.
- Centrifugal blood pump is simpler in configuration than pulsatile type and has excellent mechanical performance. Therefore, it is widely used for short-term in vitro circulation assist device.
- a single impeller is mostly used to secure a space for constituting the magnetic coupling, and a space having a relatively thin gap exists on the side where the magnetic coupling is located. Since the flow does not occur in the space, when the impeller rotates at a high speed, a pressure difference occurs between the upper side and the space, which causes a significant decrease in the performance of the pump.
- hemodynamic performance and blood compatibility are particularly important in the performance of centrifugal blood pumps.
- the impeller with blades In order to generate sufficient blood flow, the impeller with blades must be rotated at high speed. However, since the high speed rotation of the impeller may cause blood cell damage and poor blood compatibility, it was necessary to develop a blood pump capable of generating sufficient blood flow while preventing blood cell damage by rotating the impeller having a blade at a low speed.
- an object of the present invention is to provide a blood pump capable of generating sufficient blood flow while rotating the impeller at a low speed to prevent blood damage.
- An object of the present invention as described above is provided with a housing having an inlet through which blood is introduced and an outlet through which the blood is discharged along an edge thereof, rotatably provided inside the housing, and having a plurality of blades on a surface thereof.
- An impeller part for moving the blood flowing through the inlet toward the outlet by centrifugal force and is provided through a central part of the impeller part to rotatably support the impeller part, and a rotating shaft member and the impeller to move the blood downward. It is achieved by a blood pump, characterized in that provided with a magnetic body for rotating the impeller in a predetermined direction in accordance with the change in the magnetic field outside the housing.
- the rotating shaft member may include a rotating shaft supporting the impeller to rotate, an outer portion surrounding at least a portion of the rotating shaft and providing a flow path through which the blood moves along the inner side, and connecting the outer and the rotating shafts. And a screw for moving the blood downward along the flow path when the rotating shaft rotates.
- the impeller portion has a blade on both the upper and lower surfaces.
- the upper blade provided on the upper surface of the impeller portion and the lower impeller portion provided on the lower surface of the impeller portion are alternately arranged.
- the impeller portion includes an upper impeller and a lower impeller, and the magnetic material is provided between the upper impeller and the lower impeller.
- the blood pump of the present invention by providing a blade on the upper and lower surfaces of the impeller can improve the performance of the pump to obtain a high flow rate and a high pressure head even at a relatively low rotational speed. Therefore, according to the present invention, sufficient blood flow can be generated while preventing blood cell damage. In particular, since a high rotational speed is not necessary to obtain a high flow rate, hemolysis caused by shear force can be reduced.
- FIG. 1 is a perspective view of a blood pump according to the present invention
- Figure 4 is a perspective view of the impeller of the blood pump from the top
- FIG. 5 is a perspective view of the impeller portion of the blood pump from below;
- FIG. 6 is a side cross-sectional view of the blood pump.
- FIG. 1 is a perspective view of a blood pump 100 according to the present invention
- Figure 2 is an exploded perspective view of the blood pump 100.
- the blood pump 100 includes a housing 10 having an inlet 12 through which blood is introduced and an outlet 20 through which the blood is discharged along an edge thereof. 10 is rotatably provided on the inside, and has a plurality of blades (53, 58) on the surface impeller to move the blood flowing through the inlet 12 toward the outlet 20 by centrifugal force 50 is provided through the central portion of the impeller 50, the impeller 50 is rotatably supported, to the rotating shaft member 30 and the impeller 50 to move the blood downward It is provided with a magnetic body 60 for rotating the impeller 50 in a predetermined direction in accordance with the change in the magnetic field outside the housing (10).
- the housing 10 forms an appearance of the blood pump 100 and provides an accommodation space 13 (see FIG. 6) in which the impeller 50 and the rotating shaft member 30 may be mounted.
- the housing 10 is composed of an upper housing 11A and a lower housing 11B connected to a lower portion of the upper housing 11A for ease of manufacture, and the upper housing 11A and the lower housing 11B.
- the space between) forms the accommodation space 13.
- the housing 10 may be made of synthetic resin, and the like, and the material of the housing 10 is not limited thereto.
- an inlet 12 through which blood flows is formed at an upper portion of the housing 10, and an outlet 20 is formed along a side edge of the housing 10.
- the inlet 12 is provided at an upper portion of the housing 10 to allow the blood to be supplied toward the impeller 50 inside the housing 10 when blood is introduced through the inlet 12.
- the outlet 20 is provided at the side edge of the housing 10, so that the blood flows through the outlet 20 by the centrifugal force when the impeller 50 rotates. It is discharged to the outside.
- the upper housing 10 includes a protrusion 16 and a first connection portion 14 extending from the protrusion 16 to a predetermined length.
- an end portion of the first connection portion 14 serves as the inlet 12.
- the first connection part 14 may be connected to a tube or the like so that blood may be supplied.
- an extension 18 is provided along the side of the housing 10 and a second connection 19 is formed to protrude from the extension 18 at a predetermined length.
- an end portion of the second connecting portion 19 serves as an outlet 20, and the second connecting portion 19 may be connected to a tube or the like through which the blood discharged through the outlet 20 may move. .
- the rotating shaft member 30 is rotatably provided inside the housing 10, and serves as an axis when the impeller 50 rotates. That is, when the rotary shaft member 30 rotates inside the housing 10, the impeller 50 is connected to the outer circumference of the rotary shaft member 30 to rotate in conjunction with.
- upper and lower ends of the rotary shaft member 30 are provided with an upper bearing 42 and a lower bearing 44, respectively.
- the upper bearing 42 and the lower bearing 44 may be inserted into the grooves 28 respectively formed on the inner surfaces of the upper housing 11A and the lower housing 11B.
- FIG. 3 illustrates the rotating shaft member 30,
- FIG. 3A is a perspective view of the rotating shaft member 30, and
- FIG. 3B is a cross-sectional perspective view of the rotating shaft member 30.
- the rotation shaft member 30 surrounds at least a portion of the rotation shaft 31 and the rotation shaft 31 for supporting the impeller unit 50 to rotate, and a flow path through which the blood moves along the inside thereof.
- the external part 33 providing the 37 and the external part 33 and the rotating shaft 31 are connected to each other, and when the rotating shaft 31 rotates, the blood is lowered along the flow path 37.
- a screw 35 for moving is provided.
- the rotary shaft 31 is formed to extend to a predetermined length, and is rotatably connected to the upper bearing 42 and the lower bearing 22, respectively.
- the exterior part 33 is spaced apart from the rotation shaft 31 by a predetermined interval, and the exterior part 33 is configured to surround at least a part of the rotation shaft 31. At this time, an inner space of the exterior part 33 forms a flow path 37 through which the blood moves.
- the blood pump 100 includes a rotating shaft member 30 serving as a rotational central axis through through holes 54A and 54B (see FIG. 2) formed at the center of the impeller portion 50. In this case, it is possible to prevent blood from remaining in the inner flow path 37 of the rotating shaft member 30 to generate a blood clot.
- the blood moved downward along the flow path 37 of the rotary shaft member 30 is moved toward the outlet 20 by the rotation of the impeller 50 as will be described later, which will be described in detail later. .
- the impeller portion 50 has through holes 54A and 54B at the center thereof, and the rotating shaft member 30 is inserted into and fixed to the through holes 54A and 54B. Therefore, when the rotary shaft member 30 rotates, the impeller 50 also rotates together.
- the impeller portion 50 has a plurality of blades 53, 58 on its surface.
- the impeller 50 rotates in a predetermined direction, and the blood is discharged by the blades 53 and 58 of the impeller 50. It is moved by centrifugal force.
- Figure 4 is a perspective view of the impeller 50 of the blood pump from the top
- Figure 5 is a perspective view of the impeller 50 of the blood pump from the bottom.
- the blades 53 and 58 may be formed on both top and bottom surfaces of the impeller 50.
- the upper blade 53 formed on the upper surface of the impeller 50 serves to move the blood supplied to the upper surface of the impeller 50 through the inlet 12 toward the outlet 20.
- the lower blade 58 formed on the lower surface of the impeller 50 the blood is moved toward the lower portion of the receiving space 13 of the housing 10 by the rotating shaft member 30 to the outlet 20 It will serve to move toward.
- a guide flow path for guiding the movement of blood in the bottom of the receiving space 13 of the housing 10 22 (see FIG. 2). That is, when the impeller 50 rotates, the blood located at the bottom of the accommodation space 13 is moved by the rotation of the lower blade 58, in this case by moving along the guide flow path 22 It is moved toward the outlet 20.
- the blood pump 100 has blades 53 and 58 on both the upper and lower surfaces of the impeller 50 provided therein so that blood remains in the inner space of the housing 10. Can be prevented, and blood supply can be more effectively performed.
- a wave may be generated due to blade rotation at the exit when the blade rotates, which may act as a factor in which blood supply is not smoothly performed.
- the upper blade 53 provided on the upper surface of the impeller 50 and the lower blade 58 provided on the lower surface of the impeller 50 to solve the above problems. ) Can be staggered. That is, when the blades 53 and 58 are disposed around the central through holes 54A and 54B of the impeller portion 50, the upper blade 53 and the lower surface of the upper surface of the impeller portion 50 are disposed. Lower blades 58 provided in the may be arranged to cross each other. As described above, the arrangement of the blades 53 and 58 of the upper and lower parts of the impeller 50 may be alternated to reduce the magnitude of the wave generated by the blades 53 and 58.
- the impeller portion 50 may be formed of a single member, but for ease of manufacture, the impeller portion 50 may be composed of an upper impeller 52 and a lower impeller 56. .
- the lower impeller 56 is connected to the lower portion of the upper impeller 52 to manufacture the impeller 50.
- the impeller 50 may be provided with a plurality of magnetic bodies 60, the magnetic body 60 rotates the impeller 50 in a predetermined direction in accordance with the change in the magnetic field outside the housing 10 Let's go. That is, when a magnetic field change occurs outside the housing 10, a force acts on the magnetic body 60 in a specific direction to rotate the impeller 50.
- the magnetic body 60 may be embedded in the impeller 50, and the upper impeller 50 may be provided when the impeller 50 includes the upper impeller 52 and the lower impeller 56. 52) and the lower impeller 56. Accordingly, when assembling the upper impeller 52 and the lower impeller 56, the magnetic material 60 may be easily assembled to the interior of the impeller 50 by disposing the magnetic material 60 therebetween. Can be.
- FIG. 6 is a side cross-sectional view of the blood pump 100.
- a relatively large amount of blood supplied to the accommodation space 13 inside the housing 10 through the inlet 12 is supplied to the upper surface of the impeller 50.
- the impeller 50 is rotated in a predetermined direction by the magnetic material 60, the blood is the outlet 20 by the upper blade 53 formed on the upper surface of the impeller 50 Will be moved toward.
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Abstract
본 발명은 혈액펌프에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 혈액펌프는 상부에 혈액이 유입되는 유입구와 가장자리를 따라 상기 혈액이 방출되는 출구를 구비한 하우징, 상기 하우징의 내측에 회전 가능하게 구비되고, 표면에 다수개의 블레이드를 구비하여 상기 유입구를 통해 유입된 상기 혈액을 원심력에 의해 상기 출구를 향해 이동시키는 임펠러부, 상기 임펠러부의 중앙부를 관통하여 구비되어 상기 임펠러부가 회전 가능하게 지지하며, 상기 혈액을 하부로 이동시키는 회전축 부재 및 상기 임펠러부에 구비되어 상기 하우징 외부의 자기장 변화에 따라 상기 임펠러부를 미리 결정된 방향으로 회전시키는 자성체를 구비하는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 혈액펌프에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 원심력에 의해 혈액을 이동시키는 원심 혈액펌프에 관한 것이다.
일반적으로 심실보조장치와 체외순환보조장치 등의 의료기기에 사용되는 의료용 혈액펌프는 박동식 유동형(pulsatile flow type)과 연속류형(continuous flow type)으로 나누어질 수 있는데, 연속류형 펌프 중 원심혈액펌프(centrifugal blood pump)는 박동식에 비해 구성이 간단하고 펌프의 기계적 성능이 뛰어나 단기간 사용되는 체외순환보조장치용으로 많이 사용된다.
전술한 원심혈액펌프의 경우 마그네틱 커플링을 구성하기 위한 공간을 확보하기 위하여 편측 임펠러를 대부분 사용하였으며 마그네틱 커플링이 위치한 측에는 상대적으로 얇은 간격을 가진 공간이 존재하게 된다. 상기 공간은 유동이 발생하지 않으므로 임펠러가 고속으로 회전할 경우 상부측과 상기 공간 사이에 압력차이가 발생하고 이로 인해 펌프의 성능이 크게 저하되게 된다.
이를 방지하기 위하여 임펠러에 상부와 하부 공간 사이를 관통하는 관통구를 형성하면 상부에서 하부로 유동이 발생하게 되고 이에 의해 전술한 문제점이 해결된다. 하지만, 이러한 구조의 경우에 상기 관통구를 통해 혈액이 유입되는 경우에 상기 관통구의 내부에 혈액이 잔존하여 혈전이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위하여 상기 관통구를 밀봉하는 경우에도 상기 밀봉부가 손상 및 흠결이 발생하는 경우에 혈전이 발생하게 된다.
또한, 원심 혈액펌프의 성능에 있어서 혈류역학적 성능과 혈액 적합성이 특히 중요한데, 충분한 혈류량을 생성하기 위해서는 블레이드(blade)를 가지는 임펠러를 고속으로 회전시켜야 한다. 하지만, 임펠러의 고속회전은 혈구손상을 유발하여 혈액 적합성이 나빠질 수 있으므로, 블레이드를 가지는 임펠러를 저속으로 회전시켜 혈구손상을 방지하면서도 충분한 혈류량을 생성시킬 수 있는 혈액펌프에 대한 개발이 필요하였다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 혈액펌프의 내측에 혈전이 발생하는 것을 방지할 수 있는 혈액펌프를 제공하는 것을 목적으로 한다.
나아가, 혈액손상을 방지하도록 임펠러를 저속으로 회전시키면서도 충분한 혈류량을 발생시킬 수 있는 혈액펌프를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 본 발명의 목적은 상부에 혈액이 유입되는 유입구와 가장자리를 따라 상기 혈액이 방출되는 출구를 구비한 하우징, 상기 하우징의 내측에 회전 가능하게 구비되고, 표면에 다수개의 블레이드를 구비하여 상기 유입구를 통해 유입된 상기 혈액을 원심력에 의해 상기 출구를 향해 이동시키는 임펠러부, 상기 임펠러부의 중앙부를 관통하여 구비되어 상기 임펠러부가 회전 가능하게 지지하며, 상기 혈액을 하부로 이동시키는 회전축 부재 및 상기 임펠러부에 구비되어 상기 하우징 외부의 자기장 변화에 따라 상기 임펠러부를 미리 결정된 방향으로 회전시키는 자성체를 구비하는 것을 특징으로 하는 혈액펌프에 의해 달성된다.
여기서, 상기 회전축 부재는 상기 임펠러부가 회전하도록 지지하는 회전축, 상기 회전축의 적어도 일부를 감싸며, 그 내측을 따라 상기 혈액이 이동하는 유로를 제공하는 외장부 및 상기 외장부와 상기 회전축을 연결하며, 상기 회전축이 회전하는 경우에 상기 유로를 따라 상기 혈액을 하부로 이동시키는 스크류를 구비한다.
한편, 상기 임펠러부는 상면 및 하면에 모두 블레이드를 구비한다. 이 경우, 상기 임펠러부의 상면에 구비된 상부 블레이드와 상기 임펠러부의 하면에 구비된 하부 임펠러부는 서로 엇갈려서 배치된다.
또한, 상기 임펠러부는 상부 임펠러와 하부 임펠러를 구비하고, 상기 상부 임펠러와 하부 임펠러 사이에 상기 자성체를 구비한다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 상기 혈액펌프의 내부에 혈액이 잔존할 수 있는 공간이 없으므로 혈전이 발생하지 않게 된다. 특히, 상기 임펠러를 관통하는 회전축 부재의 내측에 구비된 스크류에 의해 혈액이 상기 회전축 부재의 내부에 잔존하지 않게 되어 혈전 발생을 억제할 수 있다.
또한, 본 발명의 혈액펌프에 따르면, 상기 임펠러의 상하면에 모두 블레이드를 구비함으로써 펌프의 성능이 향상되어 상대적으로 낮은 회전속도에서도 높은 유량과 높은 압력수두를 얻을 수 있다. 따라서, 본 발명에 따르면 혈구손상을 방지하면서도 충분한 혈류량을 생성시킬 수 있다. 특히, 높은 유량을 얻기 위해 높은 회전속도가 필요하지 않으므로 전단력에 의해 발생하는 용혈현상을 감소시킬 수 있다.
나아가, 본 발명의 혈액펌프에 따르면, 임펠러 상하부의 블레이드 배치를 엇갈리게 함으로써 블레이드에 의해 발생하는 파동의 크기를 감쇄하여 보다 원활하게 혈액공급이 이루어지게 한다.
도 1은 본 발명에 따른 혈액펌프의 사시도,
도 2는 상기 혈액펌프의 분해 사시도,
도 3은 상기 혈액펌프의 회전축 부재의 확대도,
도 4는 상기 혈액펌프의 임펠러부를 상부에서 바라본 사시도,
도 5는 상기 혈액펌프의 임펠러부를 하부에서 바라본 사시도,
도 6은 상기 혈액펌프의 측단면도이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 다른 혈액펌프에 대해 상세히 살펴보기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 혈액펌프(100)의 사시도이고, 도 2는 상기 혈액펌프(100)의 분해 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 상기 혈액펌프(100)는 상부에 혈액이 유입되는 유입구(12)와 가장자리를 따라 상기 혈액이 방출되는 출구(20)를 구비한 하우징(10), 상기 하우징(10)의 내측에 회전 가능하게 구비되고, 표면에 다수개의 블레이드(53, 58)를 구비하여 상기 유입구(12)를 통해 유입된 상기 혈액을 원심력에 의해 상기 출구(20)를 향해 이동시키는 임펠러부(50), 상기 임펠러부(50)의 중앙부를 관통하여 구비되어 상기 임펠러부(50)가 회전 가능하게 지지하며, 상기 혈액을 하부로 이동시키는 회전축 부재(30) 및 상기 임펠러부(50)에 구비되어 상기 하우징(10) 외부의 자기장 변화에 따라 상기 임펠러부(50)를 미리 결정된 방향으로 회전시키는 자성체(60)를 구비한다.
상기 하우징(10)은 상기 혈액펌프(100)의 외관을 형성하며, 내측에 상기 임펠러부(50) 및 회전축 부재(30)가 장착될 수 있는 수용공간(13)(도 6 참조)을 제공한다. 이 경우, 상기 하우징(10)은 제작의 용이성을 위해 상부 하우징(11A)과 상기 상부 하우징(11A)의 하부에 연결되는 하부 하우징(11B)으로 구성되며 상기 상부 하우징(11A)과 하부 하우징(11B) 사이의 공간이 상기 수용공간(13)을 형성하게 된다. 상기 하우징(10)은 합성수지 등으로 제작될 수 있으며, 본 명세서에서 상기 하우징(10)의 재질은 한정되지 않는다.
한편, 상기 하우징(10)의 상부에는 혈액이 유입되는 유입구(12)가 형성되며, 상기 하우징(10)의 측면 가장자리를 따라 출구(20)가 형성된다. 상기 유입구(12)는 상기 하우징(10)의 상부에 구비되어 상기 유입구(12)를 통해 혈액이 유입되는 경우에 상기 하우징(10) 내부의 임펠러부(50)를 향해 상기 혈액이 공급되도록 한다. 또한, 상기 출구(20)는 상기 하우징(10)의 측면 가장자리에 구비되어, 상기 임펠러부(50)가 회전하는 경우에 상기 혈액이 원심력에 의해 상기 출구(20)를 통해 상기 하우징(10)의 외부로 배출된다.
구체적으로 상기 상부 하우징(10)의 상부에는 돌출부(16)를 구비하고 상기 돌출부(16)에서 소정 길이로 연장 형성된 제1 연결부(14)를 구비한다. 이 경우, 상기 제1 연결부(14)의 단부가 유입구(12)의 역할을 하게 된다. 상기 제1 연결부(14)는 혈액이 공급될 수 있도록 튜브(tube) 등과 연결될 수 있다. 또한, 상기 하우징(10)의 측면을 따라 연장부(18)를 구비하고 상기 연장부(18)에서 소정 길이로 돌출 형성된 제2 연결부(19)를 구비한다. 이 때, 상기 제2 연결부(19)의 단부가 출구(20)의 역할을 하게 되며, 상기 제2 연결부(19)는 상기 출구(20)를 통해 배출된 혈액이 이동할 수 있는 튜브 등과 연결될 수 있다.
상기 회전축 부재(30)는 상기 하우징(10)의 내측에 회전 가능하게 구비되며, 상기 임펠러부(50)가 회전하는 경우에 축 역할을 하게 된다. 즉, 상기 회전축 부재(30)가 상기 하우징(10)의 내측에서 회전하는 경우에 상기 임펠러부(50)는 상기 회전축 부재(30)의 외주에 연결되어 연동하여 회전하게 된다.
상기 회전축 부재(30)의 회전을 위하여 상기 회전축 부재(30)의 상단부 및 하단부에는 각각 상부 베어링(42) 및 하부 베어링(44)을 구비한다. 이때, 상기 상부 베어링(42) 및 하부 베어링(44)은 전술한 상부 하우징(11A)과 하부 하우징(11B)의 내면에 각각 형성된 홈부(28)에 삽입될 수 있다.
도 3은 상기 회전축 부재(30)를 도시하며, 도 3의 (A)는 상기 회전축 부재(30)의 사시도이고, 도 3의 (B)는 상기 회전축 부재(30)의 단면 사시도이다.
도 3을 참조하면, 상기 회전축 부재(30)는 상기 임펠러부(50)가 회전하도록 지지하는 회전축(31), 상기 회전축(31)의 적어도 일부를 감싸며, 그 내측을 따라 상기 혈액이 이동하는 유로(37)를 제공하는 외장부(33) 및 상기 외장부(33)와 상기 회전축(31)을 연결하며, 상기 회전축(31)이 회전하는 경우에 상기 유로(37)를 따라 상기 혈액을 하부로 이동시키는 스크류(35)를 구비한다.
상기 회전축(31)은 소정 길이로 연장 형성되어, 전술한 상부 베어링(42) 및 하부 베어링(22)에 각각 회전 가능하게 연결된다. 상기 회전축(31)에서 소정 간격 이격되어 외장부(33)를 구비하며, 상기 외장부(33)는 상기 회전축(31)의 적어도 일부를 감싸도록 구성된다. 이때, 상기 외장부(33)의 내측 공간이 상기 혈액이 이동하는 유로(37)를 형성한다.
상기 회전축(31)과 외장부(33)는 스크류(35)에 의해 연결되는데, 상기 스크류(35)는 복수개로 구성될 수 있다. 상기 스크류(35)는 상기 회전축(31)과 상기 외장부(33)를 연결함과 동시에 상기 회전축(31)이 회전하는 경우에 상기 유로(37)의 상단부를 통해 상기 유로(37)의 내측으로 유입된 혈액을 상기 유로(37)를 따라 하부로 이동시키는 역할을 하게 된다. 따라서, 본 발명에 따른 혈액펌프(100)는 상기 임펠러부(50)의 중앙에 형성된 관통구(54A, 54B)(도 2 참조)를 통해 회전 중심축의 역할을 하는 회전축 부재(30)를 구비하는 경우에 상기 회전축 부재(30)의 내측 유로(37)에 혈액이 잔존하여 혈전(血栓)이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
상기 회전축 부재(30)의 유로(37)를 따라 하부로 이동한 혈액은 후술하는 바와 같이 임펠러부(50)의 회전에 의해 상기 출구(20)를 향해 이동하게 되는 바, 이에 대해서는 이후 상세히 살펴본다.
도 2를 다시 참조하면, 상기 임펠러부(50)는 중앙에 관통구(54A, 54B)를 구비하고, 상기 관통구(54A, 54B)에 상기 회전축 부재(30)가 삽입 및 고정된다. 따라서, 상기 회전축 부재(30)가 회전하는 경우에 상기 임펠러부(50)도 함께 회전하게 된다.
상기 임펠러부(50)는 표면에 다수개의 블레이드(53, 58)를 구비한다. 상기 유입구(12)를 통해 상기 혈액이 공급되는 경우에 상기 임펠러부(50)가 미리 결정된 방향으로 회전하게 되며, 상기 임펠러부(50)의 블레이드(53, 58)에 의해 상기 혈액이 상기 출구 방향으로 원심력에 의해 이동하게 된다.
도 4는 상기 혈액펌프의 임펠러부(50)를 상부에서 바라본 사시도이고, 도 5는 상기 혈액펌프의 임펠러부(50)를 하부에서 바라본 사시도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 상기 블레이드(53, 58)는 상기 임펠러부(50)의 상면 및 하면에 모두 형성될 수 있다. 상기 임펠러부(50)의 상면에 형성된 상부 블레이드(53)는 상기 유입구(12)를 통해 상기 임펠러부(50)의 상면으로 공급된 혈액을 상기 출구(20)를 향해 이동시키는 역할을 하게 된다.
한편, 상기 임펠러부(50)의 하면에 형성된 하부 블레이드(58)는 상기 회전축 부재(30)에 의해 상기 하우징(10)의 수용공간(13)의 하부를 향해 이동한 혈액을 상기 출구(20)를 향해 이동시키는 역할을 하게 된다. 이 경우, 상기 임펠러부(50)의 하면에 형성된 하부 블레이드(58)에 의한 혈액 이동을 원활히 하기 위하여 상기 하우징(10)의 수용공간(13)의 바닥에는 상기 혈액의 이동을 가이드하는 가이드 유로(22)(도 2 참조)를 구비할 수 있다. 즉, 상기 임펠러부(50)가 회전하는 경우에 상기 수용공간(13)의 바닥에 위치한 혈액은 상기 하부 블레이드(58)의 회전에 의해 이동하게 되며, 이때 상기 가이드 유로(22)를 따라 이동함으로써 상기 출구(20)를 향해 이동하게 된다.
따라서, 본 발명에 따른 혈액펌프(100)는 내측에 구비된 상기 임펠러부(50)의 상면 및 하면에 모두 블레이드(53, 58)를 구비하여 상기 하우징(10)의 내측 공간에 혈액이 잔존하는 것을 방지할 수 있으며, 나아가 혈액의 공급을 보다 효과적으로 수행할 수 있게 된다.
한편, 종래의 블레이드를 구비한 원심펌프의 경우 블레이드가 회전하는 경우에 출구에서 블레이드 회전에 의한 파동이 발생할 수 있으며, 이는 혈액 공급이 원활하게 이루어지지 않는 요인으로 작용할 수 있다.
본 발명에 따른 혈액펌프(100)에서는 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 상기 임펠러부(50)의 상면에 구비된 상부 블레이드(53)와 상기 임펠러부(50)의 하면에 구비된 하부 블레이드(58)를 서로 엇갈려서 배치할 수 있다. 즉, 상기 임펠러부(50)의 중앙 관통구(54A, 54B)를 중심으로 상기 블레이드(53, 58)를 배치하는 경우에 상기 임펠러부(50)의 상면에 구비된 상부 블레이드(53)와 하면에 구비된 하부 블레이드(58)를 서로 엇갈리도록 배치할 수 있다. 이와 같이 상기 임펠러부(50)의 상하부의 블레이드(53, 58)의 배치를 엇갈리게 함으로써 상기 블레이드(53, 58)에 의해 발생하는 파동의 크기를 감쇄할 수 있다.
도 2를 다시 참조하면, 상기 임펠러부(50)는 단일 부재로 형성될 수도 있지만, 제작의 용이성을 위해 상기 임펠러부(50)는 상부 임펠러(52)와 하부 임펠러(56)로 구성될 수 있다. 상기 상부 임펠러(52)의 하부에 상기 하부 임펠러(56)를 연결하여 상기 임펠러부(50)를 제작하게 된다.
한편, 상기 임펠러부(50)에는 복수개의 자성체(60)를 구비할 수 있으며, 상기 자성체(60)는 상기 하우징(10) 외부의 자기장 변화에 따라 상기 임펠러부(50)를 미리 결정된 방향으로 회전시키게 된다. 즉, 상기 하우징(10)의 외부에서 자기장 변화가 발생하는 경우에 상기 자성체(60)에 특정 방향으로 힘이 작용하여 상기 임펠러부(50)를 회전시키게 된다.
상기 자성체(60)는 상기 임펠러부(50)의 내부에 매립되어 구비될 수 있으며, 상기 임펠러부(50)가 상기 상부 임펠러(52)와 하부 임펠러(56)로 구성되는 경우에 상기 상부 임펠러(52)와 하부 임펠러(56) 사이에 구비될 수 있다. 따라서, 상기 상부 임펠러(52)와 하부 임펠러(56)를 조립하는 경우에 그 사이에 자성체(60)를 배치하여 조립함으로써 상기 자성체(60)를 상기 임펠러부(50)의 내부에 용이하게 장착할 수 있다.
이하에서는 전술한 구성을 가지는 혈액펌프(100)의 동작을 도 6을 참조하여 살펴보도록 한다. 도 6은 상기 혈액펌프(100)의 측단면도이다.
도 6을 참조하면, 상기 유입구(12)를 통해 상기 하우징(10)의 내측의 수용공간(13)으로 공급된 혈액 중에 상대적으로 많은 양은 상기 임펠러부(50)의 상면으로 공급된다. 이때, 상기 임펠러부(50)는 상기 자성체(60)에 의해 미리 결정된 방향으로 회전하게 되며, 상기 임펠러부(50)의 상면에 형성된 상부 블레이드(53)에 의해 상기 혈액은 상기 출구(20)를 향해 이동하게 된다.
한편, 상기 하우징(10)의 내측으로 공급된 혈액 중에 일부는 상기 임펠러부(50)의 회전 중심축의 역할을 하는 회전축 부재(30)의 내측으로 공급된다. 이때, 상기 회전축 부재(30)의 내측으로 공급된 혈액은 상기 회전축 부재(30)의 스크류(35)에 의해 하부로 빠르게 이동하게 된다. 상기 하우징(10)의 수용공간(13)의 하부로 이동된 혈액은 상기 임펠러부(50)의 하면에 구비된 하부 블레이드(58)에 의해 상기 출구(20)를 향해 이동된다.
이상 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 기술적 사상이 상술한 바람직한 실시예에 한정되는 것은 아니며, 특허청구범위에 구체화된 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범주에서 다양하게 구현될 수 있다.
Claims (5)
- 상부에 혈액이 유입되는 유입구와 가장자리를 따라 상기 혈액이 방출되는 출구를 구비한 하우징;상기 하우징의 내측에 회전 가능하게 구비되고, 표면에 다수개의 블레이드를 구비하여 상기 유입구를 통해 유입된 상기 혈액을 원심력에 의해 상기 출구를 향해 이동시키는 임펠러부;상기 임펠러부의 중앙부를 관통하여 구비되어 상기 임펠러부가 회전 가능하게 지지하며, 상기 혈액을 하부로 이동시키는 회전축 부재; 및상기 임펠러부에 구비되어 상기 하우징 외부의 자기장 변화에 따라 상기 임펠러부를 미리 결정된 방향으로 회전시키는 자성체;를 구비하는 것을 특징으로 하는 혈액펌프.
- 제1항에 있어서,상기 회전축 부재는상기 임펠러부가 회전하도록 지지하는 회전축;상기 회전축의 적어도 일부를 감싸며, 그 내측을 따라 상기 혈액이 이동하는 유로를 제공하는 외장부; 및상기 외장부와 상기 회전축을 연결하며, 상기 회전축이 회전하는 경우에 상기 유로를 따라 상기 혈액을 하부로 이동시키는 스크류;를 구비하는 것을 특징으로 하는 혈액펌프.
- 제1항에 있어서,상기 임펠러부는 상면 및 하면에 모두 블레이드를 구비하는 것을 특징으로 하는 혈액펌프.
- 제3항에 있어서,상기 임펠러부의 상면에 구비된 상부 블레이드와 상기 임펠러부의 하면에 구비된 하부 임펠러부는 서로 엇갈려서 배치되는 것을 특징으로 하는 혈액펌프.
- 제3항에 있어서,상기 임펠러부는 상부 임펠러와 하부 임펠러를 구비하고, 상기 상부 임펠러와 하부 임펠러 사이에 상기 자성체를 구비하는 것을 특징으로 하는 혈액펌프.
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