KR101824979B1 - APPARATUS AND METHOD managing infusion pump - Google Patents
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Abstract
수액의 역류를 방지하는 수액 조절 장치는 튜브 형태를 가지며, 튜브 내부에 형성된 공간을 통해 수액을 통과시키는 탄성을 갖는 실리콘 튜브, 실리콘 튜브의 양 끝단에 위치하고, 실리콘 튜브의 내부를 통과하는 수액이 역류하지 않도록 구성된 복수의 체크 밸브를 포함하고, 복수의 체크 밸브는 실리콘 튜브의 일 끝단에 형성되는 제 1 체크 밸브, 실리콘 튜브의 다른 끝단에 형성되는 제 2 체크 밸브를 포함한다. The fluid control device for preventing the backflow of the fluid has a tubular shape. The silicone tubing has elasticity to allow the fluid to pass through the space formed inside the tube. The fluid control device is located at both ends of the silicone tube. The plurality of check valves includes a first check valve formed at one end of the silicone tube and a second check valve formed at the other end of the silicone tube.
Description
수액의 역류를 방지하는 수액 조절 장치 및 방법에 관한 것이다. And more particularly, to a device and a method for controlling the amount of fluid that prevents backflow of fluid.
일반적으로 투여 속도를 조절하는 장치는 수액백에 연결된 레귤레이터를 이용하여 점적 방울 수의 양을 조절하는 수액 장치, 수액백을 일정한 속도로 압력을 가해 의약품을 주입하는 인퓨전 펌프(Infusion pump) 및 주사기를 일정한 속도로 압력을 가해 의약품을 주입하는 시린지 펌프(Syringe pump) 등이 있다. Generally, the device for regulating the rate of administration is a device for controlling the amount of droplet by using a regulator connected to a fluid bag, an infusion pump for infusing the fluid bag at a constant speed and injecting the medicine, And a syringe pump that pressurizes the drug at a constant rate.
수액 장치는 병동에서 일반 환자에 수액 및 약품의 투여를 위해 사용되며 1회용으로 사용하며 다루기 용이한 장점이 있으나, 약품의 투입량을 중력에만 의존하기 때문에, 고저차에 따른 주입량 조절에 어려움이 따르며, 수액의 역류로 인한 의료적 문제가 발생할 수 있다. 또한, 수액 방울을 육안으로 직접 확인하면서 수액의 흐름을 조절하는 수액 장치는 소모품이지만 조절기 표면에 표시된 속도와 실제 주입속도가 상이하여, 실 사용자인 건강관리자의 신뢰를 얻지 못하는 점 등의 이유로 사용에 제한이 따른다. The fluid device is used for administering fluid and medicine to the general patient in the ward and is used for one time and is easy to handle. However, since the dose of the medicine depends on gravity only, it is difficult to control the injection amount according to the difference in height, May cause medical problems due to backflow of the fluid. In addition, although the liquid device for controlling the flow of the liquid while directly observing the liquid droplet is a consumable product, the speed displayed on the surface of the regulator is different from the actual injection speed, There are restrictions.
인퓨전 펌프는 기존의 수액 세트에 튜브를 장착하고, 튜브에 압력을 가하는 방식으로 일정하게 수액을 투여하는 장치로, 수액 장치와 비교하여 보다 정밀하게 수액을 투여할 수 있다. 인퓨전 펌프는 정확한 수액의 투여가 가능한 반면, 비소모품으로, 모터의 크기로 인해 부피가 크고 무게가 무거우며 전기가 필요한 장비로, 환자의 이동 및 관리에 어려움이 따른다. 한편, 시린지 펌프는 수액백이 아닌 주사기로 일정한 양의 약품을 주입하고자 할 때 사용되며, 정밀하게 의약품을 투여하는 경우에 사용될 수 있다. The Infusion Pump is a device that injects the liquid constantly by attaching the tube to the existing fluid set and applying pressure to the tube, and it is possible to dispense the fluid more precisely than the infusion device. Infusion pumps are a non-consumable, non-consumable, bulky, bulky, and electrically powered equipment that is difficult to migrate and manage. On the other hand, the syringe pump is used when injecting a certain amount of medicine with a syringe rather than a sap bag, and can be used when a medicine is precisely administered.
하지만, 수액을 주입하는 과정에서 투약 오류가 발생할 수 있으며, 수액을 준비하는 과정에서 발생하는 투약 오류는 일반적으로 수액 주입 속도의 오류 또는 부정확한 수액량의 계산과 관련이 있다. 이러한 오류를 범하지 않기 위해 적절한 양의 수액을 공급하기 위한 방법으로 수액 조절 장치를 사용함으로써 안정적이고 일정한 수준의 수액과 약물의 투여가 이루어져야 한다. 이에 따라 기존 장치의 문제점을 보완하는 수액 주입 장치에 대한 요구가 점차 증가하고 있다. However, medication errors can occur during the infusion of fluid, and medication errors that occur during the preparation of fluid are generally related to errors in the infusion rate or to the calculation of incorrect fluid volume. In order to avoid such errors, a stable and constant level of fluid and drug administration should be achieved by using a fluid regulator as a method for supplying a proper amount of fluid. Accordingly, there is an increasing demand for a fluid infusion device that overcomes the problems of existing devices.
본원의 배경이 되는 기술은 한국특허공개공보 제2009-0085040호에 개시되어 있다. The background technology of the present application is disclosed in Korean Patent Laid-Open Publication No. 2009-0085040.
본원은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 기존의 수액 장치 환경에서 발생할 수 있는 중력의 영향으로 인한 수액 속도의 변화를 최소화하여 수액 속도, 용량 등 기본적인 오차를 개선하고, 인퓨전 펌프 시스템을 소형화시켜 사용의 편리함을 증대 시키는 것을 목적으로 한다. 또한, 환자 측에는 보다 나은 의료 환경을 제공하고, 의사 등 관리자 측면에서는 업무의 효율을 증대시킬 수 있는 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and it is an object of the present invention to provide an infusion pump system capable of improving basic errors such as fluid flow rate and capacity by minimizing a change in fluid velocity due to the influence of gravity, And it is intended to increase the convenience of use by miniaturization. In addition, it is intended to provide a better medical environment to the patient side, and to provide a device capable of increasing the efficiency of work in terms of physicians and the like.
다만, 본원의 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들도 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다. It should be understood, however, that the technical scope of the embodiments of the present invention is not limited to the above-described technical problems, and other technical problems may exist.
상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본원 발명의 일 실시예에 따르면, 수액의 역류를 방지하는 수액 조절 장치에 있어서, 튜브 형태를 가지며, 튜브 내부에 형성된 공간을 통해 수액을 통과시키는 탄성을 갖는 실리콘 튜브, 실리콘 튜브의 양 끝단에 위치하고, 실리콘 튜브의 내부를 통과하는 수액이 역류하지 않도록 구성된 복수의 체크 밸브를 포함하고, 복수의 체크 밸브는 실리콘 튜브의 일 끝단에 형성되는 제 1 체크 밸브, 실리콘 튜브의 다른 끝단에 형성되는 제 2 체크 밸브를 포함할 수 있다. According to an aspect of the present invention, there is provided a fluid control device for preventing reverse flow of a fluid, the fluid control device having a tube shape and having elasticity for passing a fluid through a space formed inside the tube, And a plurality of check valves located at both ends of the silicone tube and configured so that the liquid passing through the inside of the silicone tube does not flow backward. A valve, and a second check valve formed at the other end of the silicone tube.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 실리콘 튜브에 물리적인 압력을 가함으로써, 실리콘 튜브 내의 압력을 높이는 경우, 제 1 체크 밸브는 개방되어, 실리콘 튜브 내에 수액이 진입하고, 제 2 체크 밸브는 폐쇄되어, 실리콘 튜브 내로 유입된 수액이 배출되지 않을 수 있다. According to an example of this embodiment, when the pressure in the silicon tube is increased by applying a physical pressure to the silicon tube, the first check valve is opened to allow liquid to enter the silicone tube, and the second check valve is closed So that the liquid inflow into the silicone tube may not be discharged.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 실리콘 튜브에 물리적인 압력을 해제함으로써, 실리콘 튜브 내의 압력을 낮추는 경우, 제 1 체크 밸브는 폐쇄되어, 실리콘 튜브 내로의 수액의 유입을 막고, 제 2 체크 밸브는 개방되어, 실리콘 튜브 내로 유입된 수액을 배출할 수 있다. According to an example of this embodiment, when the pressure in the silicone tube is lowered by releasing the physical pressure to the silicone tube, the first check valve is closed to prevent inflow of the liquid into the silicone tube, So that the liquid inflow into the silicon tube can be discharged.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 소정 시간을 주기로 실리콘 튜브에 물리적인 압력을 가하거나 또는 해제하는 동작을 수행하는 구동부를 더 포함할 수 있다. In addition, according to one embodiment of the present invention, the apparatus may further include a driving unit that performs an operation of applying or releasing a physical pressure to the silicon tube at predetermined time intervals.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 구동부는 모터가 캠 구동됨에 따라, 실리콘 튜브에 물리적인 압력을 가하거나 해제할 수 있다. Further, according to an example of this embodiment, the driving unit can apply or release physical pressure to the silicon tube as the motor is cam driven.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 적어도 하나의 체크 밸브 상에 위치하고, 실리콘 튜브 내의 용적 변동을 체크하는 안전 제어부를 더 포함할 수 있다. Further, according to an example of this embodiment, the apparatus may further include a safety control unit located on at least one check valve and checking a volume variation in the silicon tube.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 안전 제어부는 코일을 통해 실리콘 튜브에 시변자계(Time-varying magnetic field)를 인가하고, 시변자계의 영향을 받은 실리콘 튜브 내부의 수액의 흐름에 의한 코일의 유도용량 변화가 반영된 검출신호에 기초하여 실리콘 튜브 내의 용적 변동을 체크할 수 있다. According to an embodiment of the present invention, the safety control unit applies a time-varying magnetic field to a silicon tube through a coil, applies a time-varying magnetic field to the silicone tube through a coil, The volume variation in the silicon tube can be checked based on the detection signal reflecting the capacitance change.
또한 본 실시예의 일 예에 따르면, 안전 제어부는 실리콘 튜브 대의 용적 변동에 이상이 감지되는 경우, 구동부의 동작을 멈출 수 있다. According to an example of this embodiment, the safety control unit can stop the operation of the driving unit when an abnormality is detected in the volume variation of the silicon tube band.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 실리콘 튜브를 통과하는 수액의 투입량 및 수액에 관한 정보를 원격지에 위치한 다른 디바이스로 전송하는 무선 통신부를 더 포함할 수 있다. According to an embodiment of the present invention, the wireless communication unit may further include a wireless communication unit for transmitting the amount of the liquid passing through the silicone tube and information about the liquid to another device located at a remote location.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 복수의 체크 밸브는 0.2mm 내지 5mm의 두께를 갖는 판막 및 수액이 단방향으로 흐르도록 판막의 움직임을 제어하는 판막 받침을 포함할 수 있다. Further, according to an example of this embodiment, the plurality of check valves may include a valve plate having a thickness of 0.2 mm to 5 mm and a valve plate for controlling the movement of the valve plate so that the sap flows in one direction.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 복수의 체크 밸브로 유입되는 수액의 투입량을 체크하는 센서부를 더 포함할 수 있다. According to an embodiment of the present invention, it is possible to further include a sensor unit for checking an input amount of the inflow liquid into the plurality of check valves.
또한, 본 실시예의 일 예에 따르면, 수액의 역류를 방지하는 방법에 있어서, 튜브 형태를 가지며 탄성을 갖는 실리콘 튜브의 내부에 형성된 공간을 통해 수액을 통과시키는 단계, 실리콘 튜브의 양 끝단에 위치한 복수의 체크밸브에 기초하여 실리콘 튜브의 내부를 통과하는 수액이 역류하지 않도록 하는 단계를 포함하되, 복수의 체크 밸브는 실리콘 튜브의 일 끝단에 형성되는 제 1 체크 밸브, 실리콘 튜브의 다른 끝단에 형성되는 제 2 체크 밸브를 포함할 수 있다. According to another aspect of the present invention, there is provided a method of preventing reverse flow of a fluid, comprising the steps of: passing a liquid through a space formed inside a silicone tube having a tube shape and having elasticity; So that the liquid passing through the interior of the silicone tube does not flow backward based on the check valve of the silicone tube, wherein the plurality of check valves comprises a first check valve formed at one end of the silicone tube, And may include a second check valve.
상술한 과제 해결 수단은 단지 예시적인 것으로서, 본원을 제한하려는 의도로 해석되지 않아야 한다. 상술한 예시적인 실시예 외에도, 도면 및 발명의 상세한 설명에 추가적인 실시예가 존재할 수 있다. The above-described task solution is merely exemplary and should not be construed as limiting the present disclosure. In addition to the exemplary embodiments described above, there may be additional embodiments in the drawings and the detailed description of the invention.
전술한 본원의 과제 해결 수단에 의하면, 기존의 수액 장치 환경에서 발생할 수 있는 중력의 영향으로 인한 수액 속도의 변화를 최소화하여 수액 속도, 용량 등 기본적인 오차를 개선하고, 인퓨전 펌프 시스템을 소형화시켜 사용의 편리함을 증대 시킬 수 있다. 또한, 환자 측에는 보다 나은 의료 환경을 제공하고, 의사 등 관리자 측면에서는 업무의 효율을 증대시킬 수 있는 장치를 제공할 수 있다. 유량의 흐름 제어에 관련한 의료 기술 및 산업 기술에도 응용이 가능하다. According to the above-described problem solving means, it is possible to improve the basic error such as the fluid flow rate and the capacity by minimizing the change in the fluid velocity due to the effect of gravity that may occur in the existing fluid infusion device environment, It is possible to increase convenience. Further, it is possible to provide a better medical environment to the patient, and to provide a device capable of increasing the efficiency of the work in terms of the physician and the like. It is also applicable to medical technology and industrial technology related to flow control of flow rate.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 수액 시스템을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 수액 조절 장치의 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 어느 하나의 체크 밸브의 동작을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 수액 조절 장치의 동작을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 수액 조절 방법을 나타내는 흐름도이다. 1 is a schematic view of a liquid-receiving system according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a configuration diagram of a fluid control device according to an embodiment of the present invention.
3 is a view showing the operation of one of the check valves according to an embodiment of the present invention.
4 is a view showing an operation of the fluid control device according to an embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of adjusting a fluid according to an embodiment of the present invention.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본원이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본원의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본원은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본원을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art can easily carry out the present invention. It should be understood, however, that the present invention may be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. In the drawings, the same reference numbers are used throughout the specification to refer to the same or like parts.
본원 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. Throughout this specification, when a part is referred to as being "connected" to another part, it is not limited to a case where it is "directly connected" but also includes the case where it is "electrically connected" do.
본원 명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에", "상부에", "상단에", "하에", "하부에", "하단에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다. It will be appreciated that throughout the specification it will be understood that when a member is located on another member "top", "top", "under", "bottom" But also the case where there is another member between the two members as well as the case where they are in contact with each other.
본원 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. Throughout this specification, when an element is referred to as "including " an element, it is understood that the element may include other elements as well, without departing from the other elements unless specifically stated otherwise.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 수액 조절 시스템을 개략적으로 나타내는 도면이다. 도 1을 참조하면, 수액 조절 시스템은 수액의 역류를 방지하는 수액 조절 장치(100) 및 수액 조절 장치(100)와 네트워크로 연결되는 다른 전자 장치들(미도시)을 포함할 수 있다. 1 is a schematic view of a fluid control system according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1, the fluid control system may include a
수액은 일반적으로 정맥으로 수분 및 영양분을 보충하기 위한 액체를 말한다. 다시 말해, 입을 통하지 않고 정맥 혹은 피하로 주사하는데 있어서 사용되는 인공 용액을 수액이라 할 수 있다. 정맥 투여에 사용되는 수액은 일반적으로 정질(Crystalloid) 용액과 교질(Colloid)용액으로 구분될 수 있다. 정질 용액은 혈관 외 공간으로 자유로이 확산될 수 잇는 작은 분자들로 이루어진 전해질의 용액으로 대게 기본적으로 염화나트륨을 포함할 수 있다. 이러한 정질 용액에는 등장성 식염수, 생리 식염수, 링거 용액, 젖산화 링거 용액, 균형 전해질 링거 용액, pH가 7.4 도로 혈장과 유사한 정상 pH를 가지는 정질 용액 및 포도당 용액 등이 있다. Liquids usually refer to liquids for replenishing water and nutrients into veins. In other words, the artificial solution used for intravenous or subcutaneous injection without going through the mouth can be called as liquid. The liquid used for intravenous administration can generally be divided into a Crystalloid solution and a Colloid solution. A constant solution is a solution of an electrolyte consisting of small molecules that can diffuse freely into the extravascular space, and can usually contain sodium chloride as a basis. These fixed solutions include isotonic saline, physiological saline, Ringer's solution, Lactated Ringer's solution, Balanced electrolyte Ringer's solution, constant solution with normal pH similar to pH 7.4 and glucose solution.
교질 용액은 정질 용액에 비해 더 크고 확산이 안되는 용질을 가지고 있어, 정질 용액과 달리 혈관벽을 통해 자유롭게 이동하지 못하므로, 혈관 내에 남아 수분을 잡아둠으로써, 혈장량을 증가시킬 수 있다. 교질 용액에는 알부민 용액, 덱스트란 제재 등이 있다. The colloid solution has a larger and non-diffusible solute than the fixed solution, and it can not move freely through the wall of the vessel, unlike the fixed solution, so that the blood volume can be increased by retaining moisture in the blood vessel. The colloid solution includes albumin solution and dextran agent.
수액 조절 장치(100)와 네트워크로 연결되는 다른 전자 장치들(미도시)은 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 화상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크탑 PC (desktop PC), 랩탑 PC(laptop PC), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치(wearable device)(예: 스마트 안경, 머리 착용형 장치(headmounted-device(HMD)), 전자 의복, 전자 팔찌, 전자 목걸이, 전자 앱세서리(appcessory), 전자 문신, 스마트 미러, 또는 스마트 와치(smart watch))중 적어도 하나를 포함할 수 있다. Other electronic devices (not shown) that are networked with the fluid-dispensing
다른 전자 장치들(미도시)은 수액 조절 장치(100)와 네트워크를 통해 상호 연결되는 외부에 위치하는 디바이스 또는 서버가 될 수 있다. 한편, 다른 전자 장치(미도시)는 수액 조절 장치(100)로부터 수액의 잔여량, 수액의 주입 속도, 수액의 주입 완료 시간 등의 정보를 전송받을 수 있다. 또한, 다른 전자 장치들(미도시)을 통해 수액 조절 장치(100)를 통해 유입되는 수액의 주입 속도를 할 수도 있다. 이를 통해 수액의 주입이 완료된 직후, 주사 바늘을 환자로부터 신속하게 제거할 수 있으며, 수액의 주입 속도 조절 또는 수액의 잔량 확인을 위해 인력이 낭비되거나, 남아있는 수액이 버려지는 일을 막을 수 있다. 다만, 앞서 설명되는 실시예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 실시예에 불과하므로, 이에 한정되어 본원 발명이 한정되는 것은 아니다. Other electronic devices (not shown) may be externally located devices or servers interconnected via the network with the
네트워크는 단말들 및 서버들과 같은 각각의 노드 상호 간에 정보 교환이 가능한 연결 구조를 의미하는 것으로, 무선 통신 및 유선 통신을 포함할 수 있다. 상기 무선 통신은, 예를 들면 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면 LTE, LTE-A, CDMA, WCDMA, UMTS, WiBro, 또는 GSM 등 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한 상기 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신을 포함 할 수 있다. 상기 근거리 통신은, 예를 들면, Wi-Fi, Bluetooth, NFC(near field communication), 또는 GPS(global positioning system) 등 중 적어도 하나를 포함 할 수 있다. 상기 유선 통신은, 예를 들면, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard 232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(300)는 통신 네트워크 (telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷(Internet), 또는 전화망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. The network refers to a connection structure in which information can be exchanged between each node such as terminals and servers, and may include wireless communication and wired communication. The wireless communication may use, for example, at least one of LTE, LTE-A, CDMA, WCDMA, UMTS, WiBro, or GSM as the cellular communication protocol. Also, the wireless communication may include, for example, local communication. The local area communication may include at least one of Wi-Fi, Bluetooth, near field communication (NFC), or global positioning system (GPS), for example. The wired communication may include at least one of a universal serial bus (USB), a high definition multimedia interface (HDMI), a recommended standard 232 (RS-232), a plain old telephone service (POTS) . Network 300 may include at least one of a telecommunications network, e.g., a computer network (e.g., LAN or WAN), the Internet, or a telephone network.
수액 조절 장치(100)는 수액의 역류를 방지할 수 있으며, 수액 조절 장치(100)에 대한 자세한 설명은 후술되는 도 2를 통해 자세히 설명된다. The
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 수액 조절 장치(100)의 구성도이다. 도 2를 참조하면, 수액 조절 장치(100)는 실리콘 튜브(101) 및 복수의 체크 밸브(102 내지 103)를 포함할 수 있다. 다만, 도 2에 도시된 수액 조절 장치(100)의 구성은 본 발명의 하나의 구현 예에 불과하며, 여러 가지 변형이 가능하다. 예를 들면, 다양한 실시예에 따른 수액 조절 장치(100)는 구동부(104), 안전 제어부(105), 센서부(106) 및 무선 통신부(107)를 더 포함할 수 있다. FIG. 2 is a configuration diagram of the
실리콘 튜브(101)는 탄성을 갖는 튜브 형태를 가지며, 튜브 내부에 형성된 공간을 통해 수액을 통과시킬 수 있다. 다시 말해, 실리콘 튜브(101)는 터널 구조를 가진 관 형태로서, 수액백과 연결되어 수액백 내부에 포함된 수액을 통과시킬 수 있다. 예를 들면, 실리콘 튜브(101)는 링거 용액이 들어있는 수액백과 연결되어, 수액백 내부의 링거 용액을 통과시킬 수 있다. The
이 때, 실리콘 튜브(101)는 탄성을 가질 수 있다. 실리콘 튜브(101)는 외부에서 물리적인 압력을 가하는 경우, 압력이 가해지는 방향에 기초하여 변형 또는 수축될 수 있으며, 가해지는 물리적인 압력이 해제됨에 따라 본래의 형태로 돌아갈 수 있다. At this time, the
복수의 체크 밸브(102 내지 103)는 실리콘 튜브(101)의 양 끝단에 위치하고, 실리콘 튜브(101)의 내부를 통과하는 수액이 역류하지 않도록 구성될 수 있다. 이 경우, 제 1 체크 밸브(102)는 실리콘 튜브(101)의 일 끝단에 형성되고, 제 2 체크 밸브(103)는 실리콘 튜브(101)의 다른 끝단에 형성될 수 있으며, 제 1 체크 밸브(102)와 제 2 체크 밸브(103)는 수액이 역류하지 않도록 같은 방향으로 형성될 수 있다. The plurality of
복수의 체크 밸브(102 내지 103)는 판막 및 수액이 단방향으로 흐르도록 판막의 움직임을 제어하는 판막 받침을 포함할 수 있다. 복수의 체크 밸브(102 내지 103)에 대한 설명은 후술되는 도 3에서 다시 한번 설명된다. The plurality of
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 어느 하나의 체크 밸브의 동작을 나타내는 도면이다. 도3 에서 설명되는 체크 밸브는 본원 발명의 다양한 실시예 중 하나에 불과하므로, 본원 발명의 체크 밸브의 형태가 도 3으로 한정되는 것은 아니며, 다양한 실시예의 체크 밸브가 더 존재할 수 있다. 3 is a view showing the operation of one of the check valves according to an embodiment of the present invention. Since the check valve described in FIG. 3 is only one of the various embodiments of the present invention, the shape of the check valve of the present invention is not limited to that of FIG. 3, and there may further exist check valves of various embodiments.
복수의 체크 밸브(102 내지 103) 는 실리콘 튜브(101) 내의 수액이 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는데 사용될 수 있으며, 실리콘 튜브(101)를 통과하는 수액과 같은 유체에 의하여 작동하기 때문에 별도의 외부 구동력을 필요로 하지는 않는다. The plurality of
이해의 편의를 돕기 위해 이하, 수액이 흘러야 하는 정상적인 흐름의 방향을 정방향, 그 반대 방향을 역방향이라 하고, 실리콘 튜브(101) 내에서 수액이 역방향으로 흐르는 경우를 역류라 한다. 한편, 도면에서 사용되는 화살표는 수액의 흐름을 나타내고, 화살표의 방향이 왼쪽에서 오른쪽을 향하는 경우를 정방향, 그 반대를 역방향이라 한다. Hereinafter, in order to facilitate understanding, the normal flow direction in which the liquid flows should be referred to as a forward direction, the opposite direction as a reverse direction, and the case where the liquid flows in the reverse direction in the
도 3을 참조하면, 단계 S301에서 체크 밸브는 실리콘 튜브(101)의 소정 위치에 형성되고, 체크 밸브의 내부를 왼쪽과 오른쪽으로 구분하는 판막과 판막의 움직임을 제어하도록 형성되는 판막 받침을 포함할 수 있다. 단계 S302에서 체크 밸브 내의 수액이 정방향으로 흐르는 경우, 판막 받침에 기초하여 판막의 움직임이 제어되고, 판막의 움직임에 따라 체크 밸브 내부에 형성되는 공간을 통해 수액과 같은 유체가 체크 밸브의 오른쪽으로 통과될 수 있다. 본원발명의 일 실시예에 따르면 판막의 두께는 0.2mm 내지 5mm가 될 수 있으나 이에 한정되지 않으며, 수액의 흐르는 양 또는 실리콘 밸브(101)에 가해지는 압력 등에 따라 다양한 두께를 가질 수 있다. Referring to FIG. 3, in step S301, the check valve is formed at a predetermined position of the
한편, 단계 S303에서 체크 밸브 내의 수액이 역방향으로 흐르는 경우에, 판막에 의해 수액의 흐름이 막혀, 수액이 체크 밸브의 오른쪽 방향으로 통과하지 않아, 수액의 역류를 막을 수 있다. On the other hand, when the liquid in the check valve flows in the reverse direction in step S303, the flow of the liquid is blocked by the valve membrane, and the liquid does not pass in the right direction of the check valve.
복수의 체크 밸브(102 내지 103)은 실리콘 튜브(101)의 소정 구간에 위치할 수 있으며, 이 경우 제 1 체크 밸브(102)는 소정 구간이 시작되는 일 끝단에 위치하고, 제 2 체크 밸브(103)는 소정 구간이 끝나는 다른 끝단에 위치할 수 있다. 일반적으로 인체에서 정맥의 중요한 기능 중 하나는 말초 모세혈관으로부터 혈액을 심장으로 운반하는 일인데, 이러한 기능을 수행하기 위하여 정맥 내부는 혈액이 한쪽 방향으로만 흐르도록 만들어진 판막(Valve)를 가지고 있고, 판막을 가진 정맥은 펌프 작용의 소단위로 작용하여 중력에 대항하여 혈액을 심장으로 운반하는 기능을 수행할 수 있고, 인체의 종아리 근육이 수축하는 과정에서 생긴 압력이 근육 속에 있는 혈액을 심부정맥을 통해 심장으로 혈액을 밀어올릴 수 있다. 복수의 체크 밸브(102 내지 103)은 정맥 내부의 혈액이 한쪽 방향으로만 흐르도록 만들어진 판막의 역할을 할 수 있다. The plurality of
실리콘 튜브(101)에 물리적인 압력을 가함으로써, 실리콘 튜브 내(101)의 압력을 높이는 경우, 실리콘 튜브(101)의 소정 구간이 시작되는 일 끝단에 위치한 제 1 체크 밸브(102)는 폐쇄되어 실리콘 튜브(101) 내로 수액이 유입되는 것을 막고, 소정 구간이 끝나는 다른 끝단에 위치한 제 2 체크 밸브(103)는 개방되어, 실리콘 튜브(101)의 소정 구간에 기 유입된 수액을 배출시킬 수 있다. 다시 말해, 실리콘 튜브(101)에 가해지는 물리적인 압력을 가하는 경우, 실리콘 튜브(101)의 소정 구간의 압력은 높아지고, 해당 구간에 새로 유입되는 수액을 막고, 기 유입되어 있던 수액을 배출할 수 있다. When the pressure of the inside of the
한편, 실리콘 튜브(101)에 가해지던 물리적인 압력을 해제함으로써, 실리콘 튜브(101) 내의 압력을 낮추는 경우, 제 1 체크 밸브(102)는 개방되어, 실리콘 튜브 내의 소정 구간 내에 수액이 진입될 수 있으며, 제 2 체크 밸브(103)는 폐쇄되어, 실리콘 튜브 내로 유입된 수액이 배출되지 않을 수 있다. 다시 말해, 실리콘 튜브(101)에 물리적인 압력을 하제하는 경우, 실리콘 튜브(101)의 복수의 체크 밸브(102 내지 103)으로 구분되는 소정 구간의 압력은 낮아지고, 해당 구간에 수액이 배출되지 않고 고정될 수 있다. On the other hand, when the pressure inside the
이와 같은 수액 조절 장치(100)의 동작은 아래 도 4를 통해 좀 더 상세히 설명하고자 한다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 수액 조절 장치의 동작을 나타내는 도면이다. The operation of the
도 4를 참조하면, 단계 S401에서 탄성을 가진 실리콘 튜브(101)의 양 끝에 복수의 체크 밸브(102 내지 103)를 수액이 한쪽 방향으로 흐르도록 연결하고, 제 1 체크 밸브(102)와 제 2 체크 밸브(103)의 사이에 위치한 실리콘 튜브(101)에 압력을 가하여 실리콘 튜브 안 챔버의 압력을 올리면, 제 2 체크 밸브(103)가 열려 실리콘 튜브(101) 안 챔버안에 유입된 유체를 배출하게 된다. 이 경우, 제 1 체크 밸브(102)는 실리콘 튜브(101)의 챔버안에서 밖으로 향하는 압력의 방향이기 때문에 닫히게 되고, 챔버 안으로 유입되는 유체를 막을 수 있다. Referring to FIG. 4, in step S401, a plurality of
단계 S402에서 실리콘 튜브(101)에 인가된 압력이 해제되면, 실리콘 튜브(101)의 복원력에 의해 원상태로 돌아오며, 이 때 실리콘 튜브(101)의 내부는 음압(negative pressure)가 되어, 압력이 낮아지게 되고, 이에 따라 제 2 체크 밸브(103)은 닫히게 되고, 제 1 체크 밸브(102)는 열리게 되어, 실리콘 튜브(101)의 챔버 안으로 유체를 흡입하여 유입시킬 수 있다. When the pressure applied to the
단계 S401 및 단계 S402를 반복하여 실리콘 튜브(101)에 유입되는 유체의 흐름을 지속적으로 유지하면서 유량을 제어할 수 있게 된다. 이를 수식적으로 표현하면 외부의 압력이 인가되지 않은 경우, 실리콘 튜브(101) 챔버 안의 용적(Volume)을 이라 하고, 외부의 압력을 받아 수축된 실리콘 튜브(101) 챔버 안의 용적을 라 하면, 한번에 변화할 수 있는 용적의 변화량은 아래와 같다. The steps S401 and S402 are repeated so that the flow rate can be controlled while the flow of the fluid flowing into the
한편, 주기적으로 실리콘 튜브(101)에 압력을 가하는 경우, 유체의 평균 이동 유량은 아래와 같다. On the other hand, when pressure is applied to the
유체의 유량은 실리콘 튜브(101)에 압력을 가하는 시간적 주기를 제어함으로써, 사용자가 원하는 유량을 제어할 수 있으며, 수액을 투여하는 정맥 주사 처방의 경우, 지정된 유량으로 일정한 수액을 유출하기 때문에 전체 투여 시간의 예측이 가능하고, 시작 지점 대비 잔량의 예측도 또한 가능해 진다. The flow rate of the fluid can control the flow rate desired by the user by controlling the time period of applying the pressure to the
본원발명의 다양한 실시예에 따르면, 수액 조절 장치(100)는 구동부(104), 안전 제어부(105), 센서부(106) 및 무선 통신부(107)를 더 포함할 수 있다. According to various embodiments of the present invention, the
구동부(104)는 소정 시간을 주기로, 실리콘 튜브(101)에 물리적인 압력을 가하거나 또는 해제하는 동작을 수행할 수 있다. 이 때, 구동부(104)는 모터가 캠 구동됨에 따라 실리콘 튜브(101)에 물리적인 동작을 가하거나, 해제하는 동작을 수행할 수 있다. 캠(CAM)은 일반적으로 요구되는 작업 형태에 따라, 결정되는 불규칙한 모양의 기계요소를 말하며, 정확한 변위와 작동 시간이 요구되는 기계를 형성하는 기계로, 다른 기구가 형성하기 어려운 불규칙한 운동을 가능하게 할 수 있다. The driving
예를 들면, 구동부(104)는 선형 액츄에이터(Linear actuator)의 PWM(Pulse Width Modulation)제어를 이용하여 실리콘 튜브(101)에 주기적으로 압력을 가할 수 있다. PWM 제어는 소정 프로세서의 디지털 출력으로 아날로그 회로를 제어하는 방법일 수 있다. 다만, 구동부(104)의 동작이 앞서 설명되는 것들로 한정되는 것은 아니며, 다양한 캠 구동 방식 및 제어 방식이 이용될 수 있다. For example, the driving
안전 제어부(105)는 적어도 하나의 체크 밸브(102 내지 103) 상에 위치하고, 실리콘 튜브(101) 내의 용적 변동을 체크할 수 있다. 좀더 상세히 말하면, 안전 제어부(105)는 코일을 통해 실리콘 튜브(101)에 시변자계를 인가하고, 시변자계의 영향을 받은 실리콘 튜브 내부의 흐름에 의한 코일의 유도 용량 변화가 반영된 검출 신호에 기초하여 실리콘 튜브(101) 내의 용적 변동을 체크할 수 있다The
다른 실시예에서, 안전 제어부(105)는 실리콘 튜브(101) 상에 위치하고, 실리콘 튜브(101)내의 용적 변동을 체크할 수도 있다. 다시 말해, 안전 제어부(105)는 코일이 실리콘 튜브(101)를 감싸는 캐패시터 형상의 전극을 통해 실리콘 튜브(101)에 시변자계를 인가하고, 시변자계의 영향을 받은 실리콘 튜브 내부의 흐름에 의한 코일의 유도 용량 변화가 반영된 검출 신호에 기초하여 실리콘 튜브(101) 내의 용적 변동을 체크할 수도 있다. In another embodiment, the
코일에 흐르는 전류는 전류의 방향 축을 중심으로 그 주변에 자계(magnetic field)를 생성하여, 자속을 생성하게 된다. 이때 코일이 수액에 근접하게 되면, 패러데이의 유도이론(Faraday's law of induction)에 의해, 수액의 성분들이 외부로부터 인가된 시변자계의 영향을 받아 2차의 원형 전류를 유도하게 되는데, 이를 와전류(eddy current)라고 한다. 이 와전류는 코일 주면에 2차 자속 을 만드는데 즉, 렌쯔의 법칙에 따라 시변자계에 반하는 2차 자속을 생성하게 되는 것이다. The current flowing in the coil generates a magnetic field around the direction axis of the current to generate a magnetic flux. At this time, when the coil comes close to the fluid, Faraday's law of induction induces a second-order circular current due to the influence of the time-varying magnetic field applied from the outside by eddy currents (eddy current. This eddy current creates a secondary magnetic flux at the main surface of the coil, that is, generates a secondary magnetic flux which is opposite to the time-varying magnetic field in accordance with Lenz's law.
한편, 유체인 수액이 지나가는 실리콘 튜브(101)의 경우, 인접한 코일에 의하여 발생된 시변자계는, 수액 내부의 구성성분에 의한 전기전도도와 투자율에 의하여 코일의 유도 용량의 변화가 일어나게 된다. 수액의 흐름이 정지해있거나, 일정한 속도로 흐르는 경우에는 수액이 가지는 고유한 투자율과 전기전도도에 의하여 외부 자극코일은 특정한 유도용량을 가지게 될 것이다. On the other hand, in the case of the
실리콘 튜브(101)의 평균 단면적이 관심체적 내에서 일정하게 유지한다고 가정하고, 수액이 흐르는 속도가 시간에 따라 변화하는 비등속 운동을 한다고 가정하면, 관심체적을 통과하는 수액의 체적은 수액이 흐르는 속도에 선형적으로 비례하게 되고, 수액의 구성성분에 의한 전도도, 투자율도 체적 변화량에 비례하여 변화하게 된다. Assuming that the average cross-sectional area of the
따라서, 외부의 코일에 의하여 자기적으로 영향을 미치는 관심 체적 내부를 통과하는 수액의 체적은 시간에 따라 수액이 흐르는 속도에 비례하는 변화를 일으키게 되며, 수액의 체적 내부의 자기적 특성을 결정하는 주된 성분인 전도도 또한 수액이 흐르는 속도에 비례하여 변화를 일으키게 된다. 결과적으로 외부 코일의 유도 용량 변화는 수액이 흐르는 속도 변화에 비례하게 된다. 또한, 유도 용량 변화는 수액의 체적의 변화에도 비례할 수 있다. 간단히 말해, 안전 제어부(105)는 실리콘 튜브(101) 내의 의 수액 흐름량, 폐쇄 또는 기포 등의 이상을 감지할 수 있다. Thus, the volume of fluid passing through the interior of the volume of interest, which magnetically influences by the external coil, will change in time with the rate at which the fluid flows, and the main factor determining the magnetic properties within the volume of the fluid The conductivity of the component also changes in proportion to the rate at which the fluid flows. As a result, the change in the induction capacity of the outer coil is proportional to the rate of change in the flow of the fluid. In addition, the inductive capacity change can be proportional to the change in the volume of the fluid. In brief, the
안전 제어부(105)는 실리콘 튜브(101) 내의 용적 변동에 이상이 감지되는 경우, 구동부(104)의 동작을 멈출 수 있다. 다시 말하면, 안전 제어부(105)는 실리콘 튜브(101) 내의 수액 흐름량을 감지하고, 수액이 막히거나 구동부(104)의 작동 이상, 전압이 저하되는 등의 이유로 수액의 주입량 또는 주입 속도에 이상을 감지하는 경우, 실리콘 튜브(101)를 통해 유입되는 수액의 공급을 즉시 멈출 수 있다. The
센서부(106)는 실리콘 튜브(101)로 유입되는 수액의 투입량을 체크할 수 있다. 센서부(106)는 제 1 체크 밸브(102)의 상부에 형성되어, 제 1 체크 밸브(102)로 유입되는 수액의 투입량을 체크할 수 있고, 수액백과 연결된 드립 챔버에 형성되어, 드립 챔버를 통해 유입되는 수액의 투입량을 체크할 수도 있다. 예를 들어, 센서부(106)는 다중 적외선 감지기를 통해 점적 방울 수를 검출하는 방식으로 수액의 투입량을 체크할 수 있으나 이에 한정되지 않으며, 다양한 실시예을 통해 수액의 투입량을 체크할 수 있다. 센서부(106)는 실리콘 튜브(101)로 유입되는 수액의 투입량에 이상이 생기는 경우, 실리콘 튜브(101)를 통해 유입되는 수액의 공급을 즉시 멈출 수 있다. The
무선 통신부(107)는 실리콘 튜브(101)를 통과하는 수액의 투입량 및 수액에 관한 정보를 원격지에 위치한 다른 디바이스로 전송할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(107)는 수액량, 유량, 수액의 남은 잔량 및 잔여 투여 시간 등을 모니터링하고, 네트워크로 연결된 다른 디바이스에 이를 전송할 수 있다. 의료진은 이에 기초하여 원격으로 수액 투입을 관리함으로써 업무의 효율을 증대시킬 수 있다. 다른 예에서, 무선 통신부(107)는 스마트폰 또는 외부 모니터링 장치에 수액의 잔여량, 수액의 주입 속도, 수액의 주입 완료 시간 등의 정보를 전송 하고, 이를 통해 의료진이 수액에 관한 정보를 알 수 있으며, 스마트폰 또는 외부 모니터링 장치에서 수액의 주입 속도를 조절할 수도 있다. 따라서, 수액의 주입이 완료된 직후 주사 바늘을 환자로부터 신속하게 제거할 수 있으며, 수액의 주입 속도 조절 또는 수액의 잔량 확인을 위해 의료진의 인력이 낭비되거나 남아있는 수액이 벼려지는 일을 막을 수 있다. The
이와 같은 수액 조절 장치(100)는 환자에게 주입할 링거액 등의 수액 주입량을 쉽게 설정 및 조절할 수 있어 주입량을 초과해 주입하는 것을 방지할 수 있으며, 환자의 관리가 간편하고 용이하게 이루어져 간호사 업무 부담이 경감될 수 있으며, 센서부(106)에서 측정한 수액 방울의 개수로부터 수액 방울 한 개의 무게를 정확하게 계산할 수 있으며, 이로부터 수액의 주입 속도 및 수액 주입 완료 예상 시간을 계산할 수 있다. Such a
또한, 수액 조절 장치(100)는 수액을 주입하는 경우, 복수의 체크 밸브(102 내지 103)와 실리콘 튜브(101)를 이용하여 소형의 펌프를 구성하고, 이를 구동부(104)에서 실리콘 튜브(101)에 물리적인 압력을 가하거나 해제함으로써, 수액의 주입 속도를 조절할 수 있다. 이에 따라 몸을 움직이기 어려운 환자의 경우에도 수액의 주입 속도를 조절하는데 문제가 없으며, 조절하는 사람마다 수액의 주입 속도가 달라지는 문제도 해결될 수 있다. The
한편, 일반적으로 사용되는 수액 장치에서 발생하는 환자 또는 환자 보호자가 정맥 주사 수액의 주입 상태를 수시로 체크하고, 경우에 따라서는 주입 속도를 직접 조절해야 하는 불편함이 해결될 수 있으며, 수액 조절 장치(100)는 수액이 모두 소진되는 경우, 공기가 혈관속으로 주입되지 않도록 튜브를 완전히 차단하는 기능을 가지고 있어, 링거액 소진을 걱정하는 환자 및 보호자의 불안감을 해소할 수도 있다. On the other hand, the inconvenience that the infusion rate of the intravenous infusion fluid is checked from time to time and the infusion rate is directly controlled may be solved by the patient or the patient's caregiver who is usually used in the infusion device, 100) has a function of completely shutting off the tube so that air is not injected into the blood vessel when the liquid is exhausted, thereby relieving the anxiety of the patient and the caregiver concerned about the exhaustion of the ringer solution.
수액 조절 장치(100)는 복수의 체크 밸브(102 내지 103)를 통해, 정맥 주사 주입 상태에 있는 환자가 이동 할 시, 바늘이 꼽혀 있는 팔의 높이 변화 또는 링거액 병의 높이 변화에 의해 주입 속도가 바뀌거나 혈관 속의 혈액이 역류하는 현상을 방지할 수 있고, 간단한 구성의 수액 거치대 장치를 포함하는 모니터링 시스템을 제공함으로써, 제조 단가를 저감시킬 수 있을 뿐 만 아니라, 사용자의 편의성을 향상시키고, 병상 관리가 용이한 상품성을 증대시킬 수 있는 효과가 발생할 수 있다. When the patient in the intravenous injection infusion state moves through the plurality of
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 수액 조절 방법을 나타내는 흐름도이다. 도 5에 따른 수액 조절 방법은 도 1 내지 도4를 통해 설명된 수액 조절 장치(100)의 각 부에서 처리되는 내용이 설명된다. 따라서 이하 설명되지 않은 내용이라 할지라도, 도 1 내지 도 4를 통해 설명된 수액 조절 장치(100)의 동작 설명에 포함되거나 유추 가능하므로 자세한 설명은 생략된다. FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of adjusting a fluid according to an embodiment of the present invention. The method of adjusting the fluid according to FIG. 5 will be described in detail in the respective parts of the
도 5를 참조하면, 단계 S601에서 수액 조절 장치(100)는 튜브 형태를 가지며 탄성을 갖는 실리콘 튜브(101)의 내부에 형성된 공간을 통해 수액을 통과 시키고, 단계 S602에서 복수의 체크 밸브(102 내지 103)에 기초하여 실리콘 튜브(101)의 내부를 통과하는 수액이 역류하지 않도록 할 수 있다. Referring to FIG. 5, in step S601, the
수액 조절 장치(100)는 구동부(104)에서 소정 시간을 주기로 실리콘 튜브(101)에 물리적인 압력을 가하거나 해제하는 동작을 수행할 수 있고, 안전 제어부(105)에서 적어도 하나의 체크 밸브(102 내지 103) 상에 위치하고, 실리콘 튜브(101) 내의 용적 변동을 체크할 수 있다. 센서부(106)에서 통해 실리콘 튜브(101)로 유입되는 유액의 투입량을 체크할 수 있고, 무선 통신부(107)에서 실리콘 튜브(101)를 통과하는 유액의 투입량 및 유액에 관한 정보를 원격지에 위치한 다른 디바이스로 전송할 수 있다. The
전술한 본원의 설명은 예시를 위한 것이며, 본원이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본원의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다. It will be understood by those of ordinary skill in the art that the foregoing description of the embodiments is for illustrative purposes and that those skilled in the art can easily modify the invention without departing from the spirit or essential characteristics thereof. It is therefore to be understood that the above-described embodiments are illustrative in all aspects and not restrictive. For example, each component described as a single entity may be distributed and implemented, and components described as being distributed may also be implemented in a combined form.
본원의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본원의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.The scope of the present invention is defined by the appended claims rather than the detailed description, and all changes or modifications derived from the meaning and scope of the claims and their equivalents should be construed as being included within the scope of the present invention.
100: 수액 조절 장치
101: 실리콘 튜브
102: 제 1 체크 밸브
103: 제 2 체크 밸브 100: fluid control device
101: Silicone tube
102: first check valve
103: second check valve
Claims (12)
튜브 형태를 가지며, 상기 튜브 내부에 형성된 공간을 통해 수액을 통과시키는 탄성을 갖는 실리콘 튜브;
상기 실리콘 튜브의 양 끝단에 위치하고, 상기 실리콘 튜브의 내부를 통과하는 상기 수액이 역류하지 않도록 구성된 복수의 체크 밸브;
상기 실리콘 튜브에 물리적인 압력을 가하거나 또는 해제하는 동작을 수행하는 구동부;
상기 복수의 체크 밸브 중 적어도 하나 상에 위치하고, 상기 실리콘 튜브 내부의 흐름에 의한 코일의 유도 용량 변화에 기초하여 상기 실리콘 튜브 내부의 수액 흐름량의 변동을 체크하는 안전 제어부; 및
상기 실리콘 튜브로 유입되는 수액의 투입량을 체크하는 센서부를 포함하고,
상기 안전 제어부는 상기 수액의 투입량 및 상기 실리콘 튜브 내부의 수액 흐름량의 변동에 기초하여 상기 구동부의 동작을 제어하는 것이되,
상기 복수의 체크 밸브는
상기 실리콘 튜브의 일 끝단에 형성되는 제 1 체크 밸브;
상기 실리콘 튜브의 다른 끝단에 형성되는 제 2 체크 밸브를 포함하되,
상기 제 1 체크 밸브는 소정 두께를 가지는 판막 및 상기 수액이 단방향으로 흐르도록 상기 판막의 움직임을 제어하는 판막 받침을 포함하고,
상기 판막은 상기 실리콘 튜브 내부의 압력 방향에 기초하여 움직이되,
상기 판막 받침은 상기 판막의 움직임에 따라 상기 제 1 체크 밸브의 양 끝 영역에 소정 공간이 형성되도록 하는 것이되,
상기 수액은 상기 공간을 통해 상기 실리콘 튜브의 내부를 통과하되,
상기 제 1 체크 밸브 및 상기 제 2 체크 밸브는 같은 방향으로 형성되고,
상기 실리콘 튜브에 물리적인 압력이 가해짐으로써 상기 실리콘 튜브 내의 압력이 높아지는 경우, 상기 제 1 체크 밸브는 상기 제 1 체크 밸브의 판막의 움직임에 따라 상기 실리콘 튜브 내로의 수액의 유입을 막고, 상기 제 2 체크 밸브는 상기 제 2 체크 밸브의 판막의 움직임에 따라 상기 실리콘 튜브 내의 수액을 배출하고,
상기 실리콘 튜브에 물리적인 압력이 해제됨으로써 상기 실리콘 튜브 내의 압력이 낮아지는 경우, 상기 제 1 체크 밸브는 상기 제 1 체크 밸브의 판막의 움직임에 따라 상기 실리콘 튜브 내에 수액을 진입시키고, 상기 제 2 체크 밸브는 상기 제 2 체크 밸브의 판막의 움직임에 따라 상기 실리콘 튜브 내로의 수액의 배출을 막는 것인, 수액 조절 장치.1. A fluid control device for preventing reverse flow of a fluid,
A silicone tube having a shape of a tube and having elasticity for passing the liquid through a space formed inside the tube;
A plurality of check valves located at both ends of the silicon tube and configured such that the liquid passing through the inside of the silicone tube does not flow backward;
A driving unit for performing an operation of applying or releasing a physical pressure to the silicon tube;
A safety control unit located on at least one of the plurality of check valves and for checking fluctuation of an amount of fluid flow inside the silicon tube based on variation of induction capacity of the coil due to flow inside the silicon tube; And
And a sensor unit for checking an input amount of the liquid introduced into the silicone tube,
The safety control unit controls the operation of the driving unit based on the amount of the infusion liquid and the variation in the inflow amount of the liquid inside the silicone tube,
The plurality of check valves
A first check valve formed at one end of the silicon tube;
And a second check valve formed at the other end of the silicon tube,
Wherein the first check valve includes a valve plate having a predetermined thickness and a valve plate for controlling the movement of the valve plate so that the liquid flows in one direction,
The valve plate moves based on a pressure direction inside the silicon tube,
Wherein the valve plate has a predetermined space formed in both end regions of the first check valve in accordance with the movement of the valve plate,
Wherein the liquid passes through the interior of the silicon tube through the space,
Wherein the first check valve and the second check valve are formed in the same direction,
The first check valve prevents the inflow of the liquid into the silicone tube according to the movement of the valve plate of the first check valve and the second check valve prevents the inflow of liquid into the silicone tube when the pressure in the silicone tube is increased by applying physical pressure to the silicone tube, 2 check valve discharges the liquid in the silicone tube according to the movement of the valve plate of the second check valve,
When the pressure in the silicone tube is lowered due to the release of the physical pressure to the silicone tube, the first check valve moves the liquid into the silicone tube according to the movement of the valve plate of the first check valve, Wherein the valve prevents the discharge of the liquid into the silicon tube in accordance with the movement of the valve plate of the second check valve.
상기 구동부는 모터가 캠 구동됨에 따라 상기 실리콘 튜브에 물리적인 압력을 가하거나 해제하는 동작을 수행하는 것인, 수액 조절 장치.The method according to claim 1,
Wherein the driving unit performs an operation of applying or releasing a physical pressure to the silicon tube as the motor is driven in a cam.
상기 안전 제어부는 코일을 통해 상기 실리콘 튜브에 시변자계(Time-varying magnetic field)를 인가하고, 상기 시변자계의 영향을 받은 상기 실리콘 튜브 내부의 수액의 흐름에 의한 상기 코일의 유도용량 변화가 반영된 검출 신호에 기초하여 상기 실리콘 튜브 내의 용적 변동을 체크하는 것인, 수액 조절 장치.The method according to claim 1,
Wherein the safety control unit applies a time-varying magnetic field to the silicon tube through a coil, detects a change in induced capacitance of the coil due to a flow of the fluid in the silicon tube affected by the time-varying magnetic field, And the volume variation in the silicon tube is checked based on the signal.
상기 실리콘 튜브를 통과하는 상기 수액의 투입량 및 상기 수액에 관한 정보를 정보를 원격지에 위치한 다른 디바이스로 전송하는 무선 통신부를 더 포함하는 것인, 수액 조절 장치.The method according to claim 1,
Further comprising a wireless communication unit for transmitting information on the amount of the liquid passing through the silicone tube and information on the liquid to another device located at a remote place.
상기 복수의 체크 밸브는 0.2mm 내지 5mm의 두께를 갖는 판막을 포함하는 것인, 수액 조절 장치.The method according to claim 1,
Wherein the plurality of check valves comprises a valve membrane having a thickness of 0.2 mm to 5 mm.
튜브 형태를 가지며 탄성을 갖는 실리콘 튜브의 내부에 형성된 공간을 통해 수액을 통과시키는 단계;
상기 실리콘 튜브의 양 끝단에 위치한 복수의 체크 밸브에 기초하여 상기 실리콘 튜브의 내부를 통과하는 상기 수액이 역류하지 않도록 하는 단계;
상기 실리콘 튜브에 물리적인 압력을 가하거나 또는 해제하는 동작을 수행하는 단계;
상기 복수의 체크 밸브 중 적어도 하나 상에 위치하고, 상기 실리콘 튜브 내부의 흐름에 의한 코일의 유도 용량 변화에 기초하여 상기 실리콘 튜브 내부의 수액 흐름량의 변동을 체크하는 단계; 및
상기 실리콘 튜브로 유입되는 수액의 투입량을 체크하는 단계를 포함하되,
상기 실리콘 튜브 내부의 수액 흐름량의 변동을 체크하는 단계는 상기 수액의 투입량 및 상기 실리콘 튜브 내부의 수액 흐름량의 변동에 기초하여 상기 실리콘 튜브에 물리적인 압력을 가하거나 또는 해제하는 동작을 수행 것이되,
상기 복수의 체크 밸브는
상기 실리콘 튜브의 일 끝단에 형성되는 제 1 체크 밸브;
상기 실리콘 튜브의 다른 끝단에 형성되는 제 2 체크 밸브를 포함하되,
상기 제 1 체크 밸브는 소정 두께를 가지는 판막 및 상기 수액이 단방향으로 흐르도록 상기 판막의 움직임을 제어하는 판막 받침을 포함하고,
상기 판막은 상기 실리콘 튜브 내부의 압력 방향에 기초하여 움직이되,
상기 판막 받침은 상기 판막의 움직임에 따라 상기 제 1 체크 밸브의 양 끝 영역에 소정 공간이 형성되도록 하는 것이되,
상기 수액은 상기 공간을 통해 상기 실리콘 튜브의 내부를 통과하되,
상기 제 1 체크 밸브 및 상기 제 2 체크 밸브는 같은 방향으로 형성되고,
상기 수액이 역류하지 않도록 하는 단계는,
상기 실리콘 튜브에 물리적인 압력이 가해짐으로써 상기 실리콘 튜브 내의 압력이 높아지는 경우, 상기 제 1 체크 밸브는 상기 제 1 체크 밸브의 판막의 움직임에 따라 상기 실리콘 튜브 내로의 수액의 유입을 막고, 상기 제 2 체크 밸브는 상기 제 2 체크 밸브의 판막의 움직임에 따라 상기 실리콘 튜브 내의 수액을 배출하고,
상기 실리콘 튜브에 물리적인 압력이 해제됨으로써 상기 실리콘 튜브 내의 압력이 낮아지는 경우, 상기 제 1 체크 밸브는 상기 제 1 체크 밸브의 판막의 움직임에 따라 상기 실리콘 튜브 내에 수액을 진입시키고, 상기 제 2 체크 밸브는 상기 제 2 체크 밸브의 판막의 움직임에 따라 상기 실리콘 튜브 내로의 수액의 배출을 막는 것인, 수액 조절 방법.A method for preventing reflux of a fluid,
Passing the liquid through a space formed inside the silicone tube having a tube shape and having elasticity;
Preventing the liquid passing through the interior of the silicone tube from flowing backward based on a plurality of check valves located at both ends of the silicone tube;
Performing an act of applying or releasing physical pressure to the silicon tube;
Checking a variation in the amount of the liquid flow inside the silicon tube based on a change in the induction capacity of the coil due to the flow inside the silicon tube, the variation being located on at least one of the plurality of check valves; And
And checking an input amount of the inflow fluid into the silicone tube,
Wherein the step of checking the variation of the amount of the fluid flow inside the silicon tube is performed to apply or release a physical pressure to the silicon tube based on the amount of the infusion fluid and the variation of the fluid flow amount inside the silicon tube,
The plurality of check valves
A first check valve formed at one end of the silicon tube;
And a second check valve formed at the other end of the silicon tube,
Wherein the first check valve includes a valve plate having a predetermined thickness and a valve plate for controlling the movement of the valve plate so that the liquid flows in one direction,
The valve plate moves based on a pressure direction inside the silicon tube,
Wherein the valve plate has a predetermined space formed in both end regions of the first check valve in accordance with the movement of the valve plate,
Wherein the liquid passes through the interior of the silicon tube through the space,
Wherein the first check valve and the second check valve are formed in the same direction,
The step of preventing the fluid from flowing backward includes:
The first check valve prevents the inflow of the liquid into the silicone tube according to the movement of the valve plate of the first check valve and the second check valve prevents the inflow of liquid into the silicone tube when the pressure in the silicone tube is increased by applying physical pressure to the silicone tube, 2 check valve discharges the liquid in the silicone tube according to the movement of the valve plate of the second check valve,
Wherein when the pressure in the silicone tube is lowered by releasing the physical pressure on the silicone tube, the first check valve enters the liquid in the silicone tube according to the movement of the valve plate of the first check valve, And the valve prevents discharge of the liquid into the silicone tube in accordance with the movement of the valve plate of the second check valve.
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KR1020160063298A KR101824979B1 (en) | 2016-05-24 | 2016-05-24 | APPARATUS AND METHOD managing infusion pump |
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KR1020160063298A KR101824979B1 (en) | 2016-05-24 | 2016-05-24 | APPARATUS AND METHOD managing infusion pump |
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KR1020160063298A KR101824979B1 (en) | 2016-05-24 | 2016-05-24 | APPARATUS AND METHOD managing infusion pump |
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Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP3483985B2 (en) * | 1994-06-14 | 2004-01-06 | メドトロニック ミニメド インコーポレイテッド | Flow sensor for infusion pump |
-
2016
- 2016-05-24 KR KR1020160063298A patent/KR101824979B1/en active IP Right Grant
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3483985B2 (en) * | 1994-06-14 | 2004-01-06 | メドトロニック ミニメド インコーポレイテッド | Flow sensor for infusion pump |
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KR20170132930A (en) | 2017-12-05 |
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