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JP4240755B2 - Cleaning liquid supply system - Google Patents
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人工脳脊髄液を洗浄液として使用して脳を洗浄する洗浄液送給システムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
脳出血のためにできた血腫を排出する手術を行うときに、術中、人工脳脊髄液(CSF)を洗浄液として用いている。
通常、人工脳脊髄液をバケツにいれて、スポイトで吸い出して、患部の洗浄を行っている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、人工脳脊髄液には二酸化炭素CO2が溶解しているため、長時間使用すると、人工脳脊髄液に溶解していたCO2が空気中に気散し、人工脳脊髄液のpHが上昇し、生理的pHを上回ることとなり、好ましくない結果を与える。
そこで、人工脳脊髄液を、空気に触れさせないようにすれば、pHの上昇もなく、好ましい。
【0004】
すなわち、本発明は、人工脳脊髄液をpH変化のない安定した状態で使用することのできる洗浄液送給システム及び洗浄液発射器を実現することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明の洗浄液送給システムは、洗浄液の入った可撓性容器と、前記可撓性容器に接続されるチューブと、前記チューブの途中に設けられたハンドポンプと、洗浄液を発射する洗浄液発射器とを備え、前記洗浄液発射器は、前記チューブの先に設けられたノズルと、ノズルを保持するホルダーとを有し、前記ハンドポンプは、可撓性筒と、その可撓性筒の両端にそれぞれ挿入されるチューブ挿入口付きの2つのキャップとからなり、前記各キャップは、前記可撓性筒から最も遠い位置にある第1のくびれ部と、前記可撓性筒から次に遠い位置にある第2のくびれ部と、前記可撓性筒から最も近い位置にある第3のくびれ部と、前記第1のくびれ部と前記第2のくびれ部との間、又は前記第2のくびれ部と前記第3のくびれ部との間のいずれかに配置されるボールとを有し、前記第1のくびれ部及び前記第3のくびれ部は、前記ボールが当たっても洗浄液が通過可能な構造になっており、前記第2のくびれ部は、前記ボールが当たると洗浄液が通過できない構造になっているものである(請求項1)。
【0006】
の構成によれば、可撓性容器に洗浄液を収容しているので、洗浄液は、洗浄液発射器から発射されるまで外気に触れることはない。従って、洗浄液のpHを上昇させることなく、使用することができる。また、前記ハンドポンプは、手で押圧を繰り返すことにより、多量の洗浄液を送って患部を洗浄することができる。
その構造を具体的にあげると、前記第1のくびれ部及び前記第3のくびれ部の、前記ボールが当たる位置には、突起が内向し、洗浄液はこの突起と前記ボールとの間を通過可能になっている(請求項2)。
また、前記第2のくびれ部の、前記ボールが当たる位置は、円周状になっており、洗浄液はこの円周と前記ボールとの間を通過できなくなっている(請求項3)。
【0007】
前記可撓性容器は、密閉型可撓性容器であることが好ましい(請求項4)。
前記洗浄液発射器のホルダーに、流量調節つまみが設けられていれば(請求項)、使用者は、ホルダーを持ちながら流量を調節することができる。前記ホルダーの断面が円形又は半円形であれば(請求項)、ホルダーを持ちやすくなる。前記ノズルの角度が調節可能であれば(請求項)、任意の方向に洗浄液を発射できるので、使い勝手がよくなる。
【0009】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
図1は、脳室洗浄するための洗浄液送給システムを示す全体構成図である。
洗浄液送給システムは、洗浄液の入った密閉型可撓性容器4と、密閉型可撓性容器4の口部に突き刺す中空針を含む容器連結部5と、容器連結部5から洗浄液発射器1まで通ずるチューブ3と、チューブ3の途中に設けられたハンドポンプ2と、洗浄液発射器1とを有するものである。
【0010】
図2は、前記洗浄液発射器1を示す図であり、(a)は平面図、(b)は正面断面図、(c)は横断面図である。
洗浄液発射器1は、流量調節つまみ12を備えたホルダー11と、洗浄液を発射するノズル14とを有している。ホルダー11の洗浄液流入口には、チューブ3を接続するためのネジ式連結具16が備えられ、これによりチューブ3をホルダー11の内部チューブ31に接続している。ホルダー11の洗浄液流入口と流出口には、ノズル14を接続するためのネジ式連結具18が備えられている。
【0011】
ホルダー11は、断面四角形の中空筒であって、先が45度ほど曲がっている。この中空部に、前記内部チューブ31が挿入されている。ホルダー11の途中部には、断面積がテーパ状に狭くなっている部分(横断面図(c)参照)11aがあり、ここに、前記流量調節つまみ12が設けられている。流量調節つまみ12には、回転自在なローラ13が取り付けられており、流量調節つまみ12の前後移動に伴って、ローラ13も前後移動し、内部チューブ31を押圧し、流量を調節できるようになっている。
【0012】
前記ホルダー11、流量調節つまみ12、ローラ13の材質は、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィンが好適であるが、これに限定されるものではない。前記ノズル14の材質として、熱可塑性エラストマー(A)、ポリオレフィン(B)、またはA,Bの混合物が好適であるが、これに限定されるものではない。連結具16,18には、ポリカーボネートが好適であるが、これに限定されるものではない。チューブ3,内部チューブ31には軟質塩化ビニル、エチレン−酢酸ビニル共重合体(EVA)などの熱可塑性樹脂、シリコーンゴムなどが使用できる。
【0013】
図3は、ハンドポンプ2の縦断面図である。ハンドポンプ2は、円筒状の可撓性チューブ20と、その両端面に挿入されるチューブ挿入口付きのキャップ21、22とからなる。
いずれのキャップ21、22も同一形状を有しているので、以下、キャップ22について説明する。キャップ22の中央にチューブ挿入口27が形成されここに3つのくびれ部23,24,25が設けられている。
【0014】
くびれ部23の断面形状は、図4に示すとおり、3つの突起23aが内向しているだけであり、ボール29が当たっても、洗浄液は、突起23aの間を透過可能になっている。
くびれ部24の断面形状は、図5に示すとおり、小さな直径の円である。従って、ボール29が当たれば、洗浄液の通過はできなくなる。
くびれ部25の断面形状は、図6に示すとおり、3つの突起25aが内向している。ボール29が当たっても、洗浄液は、突起25aの間を透過可能になっている。
【0015】
ハンドポンプ2の入口側のキャップ21は、ボール28がくびれ部24,25の間に配置されているので、ハンドポンプ2に入ってきた洗浄液を通し、洗浄液の逆流を阻止している。
ハンドポンプ2の出口側のキャップ22は、ボール29がくびれ部23,24の間に配置されているので、ハンドポンプ2から出ていく洗浄液を通し、その逆流を阻止している。
【0016】
前記可撓性チューブ20の材質は、軟質塩化ビニル、エチレン−酢酸ビニル共重合体(EVA)などの熱可塑性樹脂が好適である。
図7,図8,図9は、ハンドポンプ2の動作説明図である。
可撓性チューブ20の中に洗浄液が満たされた状態(図7参照)で、可撓性チューブ20を押圧すると(図8参照)、前述したように、洗浄液は、出口側キャップ22のチューブ挿入口27を通過して、洗浄液発射器1に入っていく。このとき、入口側キャップ21のチューブ挿入口26は、洗浄液の逆流を阻止する。
【0017】
可撓性チューブ20の押圧をやめると(図9参照)、可撓性チューブ20の復元力により、洗浄液は負圧になり、入口側キャップ21のチューブ挿入口26が開いて、密閉型可撓性容器4から洗浄液を吸い込む。このとき、出口側キャップ22のチューブ挿入口27は塞がれるので、洗浄液発射器1からの洗浄液の逆流を阻止することができる。
以上の洗浄液送給システムの全体動作を説明する。
【0018】
洗浄液の入った密閉型可撓性容器4を高所に設置し、容器連結部5を連結すると、洗浄液は自然落下して、ハンドポンプ2及び洗浄液発射器1の中が洗浄液で満たされる。急速洗浄等する場合は、流量調節つまみ12により流量を最大としてもなお不十分な場合があり、このときは、ハンドポンプ2の圧迫を繰り返すことにより、洗浄液の流速を増すことができる。
手術中、前記洗浄液発射器1を患部に向けて、ハンドポンプ2を圧迫すれば、ハンドポンプ2の中の洗浄液を送り出し、洗浄液発射器1の先から、患部にフラッシュすることができる。ハンドポンプ2が自然復元すると、密閉型可撓性容器4から洗浄液を吸い出して、ハンドポンプ2の中に再び、溜めておくことができる。
【0019】
洗浄液発射器1から発射される洗浄液の流量は、流量調節つまみ12を前後に動かせば調節できる。
以上で、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の実施は、前記の形態に限定されるものではない。
例えば、ホルダー11の断面形状は、四角形でなくてもよい。図10は、断面が半円形のホルダーの、図2のA−A断面図である。断面が円形又は半円形であれば、手で持ちやすいという利点がある。
【0020】
また、ホルダー11の先が45度ほど曲がっていたが、45度以外の角度でもよく、曲がりのない直線形状であってもよい。また、角度可変型でもよい。例えば、ホルダー11の先を蛇腹形状にしたり、ヒンジを形成すれば、角度可変とすることができる。
【0021】
【発明の効果】
以上のように本発明の洗浄液送給システムによれば、可撓性容器に洗浄液を収容しているので、使用中、洗浄液のpHの上昇を最小限にすることができ。したがって、手術中、良好な洗浄効果を維持することができる。また、多量の洗浄液を送って患部を洗浄することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】脳室洗浄するための洗浄液送給システムを示す全体構成図である。
【図2】洗浄液発射器1を示す図であり、(a)は平面図、(b)は正面断面図、(c)は横断面図である。
【図3】ハンドポンプ2の縦断面図である。
【図4】ハンドポンプ2のくびれ部23の断面図である。
【図5】ハンドポンプ2のくびれ部24の断面図である。
【図6】ハンドポンプ2のくびれ部25の断面図である。
【図7】可撓性チューブ20の中に洗浄液が満たされた状態を示す図である。
【図8】可撓性チューブ20を押圧した状態を示す図である。
【図9】可撓性チューブ20の復元状態を示す図である。
【図10】ホルダー11の断面形状図である。
【符号の説明】
1 洗浄液発射器
2 ハンドポンプ
3 チューブ
4 密閉型可撓性容器
5 容器連結部
11 ホルダー
12 流量調節つまみ
13 ローラ
14 ノズル
21,22 キャップ27
26,27 チューブ挿入口
28,29 ボール
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a cleaning liquid delivery system for cleaning a brain using artificial cerebrospinal fluid as a cleaning liquid.
[0002]
[Prior art]
Artificial cerebrospinal fluid (CSF) is used as a washing solution during the operation when draining hematoma due to cerebral hemorrhage.
Usually, artificial cerebrospinal fluid is put in a bucket and sucked out with a dropper to clean the affected area.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
However, since the dissolved carbon dioxide CO 2 in the artificial cerebrospinal fluid, prolonged use, CO 2 dissolved in the artificial cerebrospinal fluid to chitin in the air, the pH of artificial cerebrospinal fluid Will rise and exceed physiological pH, giving undesirable results.
Therefore, it is preferable that the artificial cerebrospinal fluid is not exposed to the air without increasing the pH.
[0004]
That is, an object of the present invention is to realize a cleaning liquid feeding system and a cleaning liquid ejector that can use artificial cerebrospinal fluid in a stable state without pH change.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
Cleaning fluid delivery system of the present invention, a flexible container containing the washing liquid, and a tube connected to said flexible container, and a hand pump provided in the middle of the tube, the cleaning liquid emitters for emitting a cleaning liquid with the door, the cleaning emitters are possess a nozzle provided on the tip of the tube, and a holder for holding the nozzle, the hand pump, a flexible tube, both ends of the flexible tube Two caps each having a tube insertion opening inserted into each of the caps, wherein each cap has a first constricted portion farthest from the flexible tube and a position farthest from the flexible tube. A second constriction, a third constriction closest to the flexible tube, and between the first constriction and the second constriction, or the second constriction. Between the part and the third constriction part And the first constriction part and the third constriction part have a structure that allows a cleaning liquid to pass through even if the ball hits, and the second constriction part comprises: The cleaning liquid cannot pass when the ball hits (claim 1).
[0006]
According to configuration of the previous reporting, since it accommodates a cleaning liquid to flexible containers, cleaning solution, not being exposed to the outside air until it is fired from the cleaning liquid launchers. Therefore, it can be used without increasing the pH of the cleaning liquid. In addition, the hand pump can wash the affected part by sending a large amount of washing liquid by repeatedly pressing with the hand.
Specifically, the protrusion is inward at the position where the ball hits the first constriction part and the third constriction part, and the cleaning liquid can pass between the protrusion and the ball. (Claim 2).
Further, the position of the second constricted portion where the ball hits has a circumferential shape, and the cleaning liquid cannot pass between the circumference and the ball (claim 3).
[0007]
The flexible container is preferably a sealed flexible container.
If the flow rate adjusting knob is provided on the holder of the cleaning liquid launcher (Claim 5 ), the user can adjust the flow rate while holding the holder. If the cross section of the holder is circular or semicircular (Claim 6 ), the holder can be easily held. If the angle of the nozzle is adjustable (Claim 7 ), the cleaning liquid can be ejected in an arbitrary direction, which improves usability.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is an overall configuration diagram showing a cleaning liquid supply system for cleaning a ventricle.
The cleaning liquid supply system includes a sealed flexible container 4 containing a cleaning liquid, a container connecting part 5 including a hollow needle that pierces the mouth of the sealed flexible container 4, and a cleaning liquid ejector 1 from the container connecting part 5. And a hand pump 2 provided in the middle of the tube 3 and a cleaning liquid launcher 1.
[0010]
2A and 2B are views showing the cleaning liquid launcher 1, wherein FIG. 2A is a plan view, FIG. 2B is a front sectional view, and FIG. 2C is a transverse sectional view.
The cleaning liquid ejector 1 includes a holder 11 having a flow rate adjusting knob 12 and a nozzle 14 that ejects the cleaning liquid. A screw-type coupler 16 for connecting the tube 3 is provided at the cleaning liquid inlet of the holder 11, thereby connecting the tube 3 to the internal tube 31 of the holder 11. A screw-type connector 18 for connecting the nozzle 14 is provided at the cleaning liquid inlet and outlet of the holder 11.
[0011]
The holder 11 is a hollow cylinder having a square cross section, and the tip is bent by about 45 degrees. The inner tube 31 is inserted into the hollow portion. In the middle part of the holder 11, there is a portion (see a cross-sectional view (c)) 11 a whose cross-sectional area is narrowed in a tapered shape, and the flow rate adjusting knob 12 is provided here. A rotatable roller 13 is attached to the flow rate adjusting knob 12, and the roller 13 also moves back and forth as the flow rate adjusting knob 12 moves back and forth, thereby pressing the internal tube 31 to adjust the flow rate. ing.
[0012]
The material of the holder 11, the flow rate adjusting knob 12, and the roller 13 is preferably polyolefin such as polyethylene or polypropylene, but is not limited thereto. The material of the nozzle 14 is preferably a thermoplastic elastomer (A), a polyolefin (B), or a mixture of A and B, but is not limited thereto. Polycarbonate is suitable for the couplers 16 and 18, but is not limited thereto. The tube 3 and the inner tube 31 may be made of thermoplastic resin such as soft vinyl chloride or ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), silicone rubber, or the like.
[0013]
FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the hand pump 2. The hand pump 2 includes a cylindrical flexible tube 20 and caps 21 and 22 with tube insertion ports inserted into both end faces thereof.
Since both caps 21 and 22 have the same shape, the cap 22 will be described below. A tube insertion opening 27 is formed at the center of the cap 22, and three constricted portions 23, 24, and 25 are provided therein.
[0014]
As shown in FIG. 4, the cross-sectional shape of the constricted portion 23 is such that only the three protrusions 23a face inward, and the cleaning liquid can pass between the protrusions 23a even when the ball 29 hits it.
The cross-sectional shape of the constricted portion 24 is a circle having a small diameter as shown in FIG. Therefore, if the ball 29 hits, the cleaning liquid cannot pass.
As shown in FIG. 6, the constricted portion 25 has three protrusions 25 a facing inward. Even when the ball 29 hits, the cleaning liquid can pass through the protrusions 25a.
[0015]
Since the cap 28 on the inlet side of the hand pump 2 has the ball 28 disposed between the constricted portions 24 and 25, the cleaning liquid that has entered the hand pump 2 is allowed to pass therethrough and the backflow of the cleaning liquid is prevented.
In the cap 22 on the outlet side of the hand pump 2, since the ball 29 is disposed between the constricted portions 23 and 24, the cleaning liquid exiting from the hand pump 2 is allowed to pass therethrough and the backflow thereof is prevented.
[0016]
The material of the flexible tube 20 is preferably a thermoplastic resin such as soft vinyl chloride or ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA).
7, 8, and 9 are explanatory diagrams of the operation of the hand pump 2.
When the flexible tube 20 is pressed (see FIG. 8) while the flexible tube 20 is filled with the cleaning liquid (see FIG. 7), the cleaning liquid is inserted into the tube of the outlet side cap 22 as described above. It passes through the mouth 27 and enters the cleaning liquid launcher 1. At this time, the tube insertion port 26 of the inlet side cap 21 prevents the cleaning liquid from flowing backward.
[0017]
When the pressing of the flexible tube 20 is stopped (see FIG. 9), the restoring force of the flexible tube 20 causes the cleaning liquid to have a negative pressure, and the tube insertion port 26 of the inlet-side cap 21 is opened, so that the sealed flexible The cleaning liquid is sucked from the sexual container 4. At this time, since the tube insertion port 27 of the outlet side cap 22 is closed, the backflow of the cleaning liquid from the cleaning liquid ejector 1 can be prevented.
The overall operation of the above cleaning liquid supply system will be described.
[0018]
When the sealed flexible container 4 containing the cleaning liquid is installed at a high place and the container connecting portion 5 is connected, the cleaning liquid naturally falls, and the hand pump 2 and the cleaning liquid ejector 1 are filled with the cleaning liquid. In the case of rapid cleaning or the like, the flow rate adjustment knob 12 may still be insufficient even if the flow rate is maximized. In this case, the flow rate of the cleaning liquid can be increased by repeatedly pressing the hand pump 2.
If the hand pump 2 is pressed while the cleaning liquid ejector 1 is directed toward the affected part during the operation, the cleaning liquid in the hand pump 2 can be sent out and flushed from the tip of the cleaning liquid ejector 1 to the affected part. When the hand pump 2 is naturally restored, the cleaning liquid can be sucked out from the sealed flexible container 4 and stored in the hand pump 2 again.
[0019]
The flow rate of the cleaning liquid ejected from the cleaning liquid ejector 1 can be adjusted by moving the flow rate adjustment knob 12 back and forth.
Although the embodiments of the present invention have been described above, the embodiments of the present invention are not limited to the above-described embodiments.
For example, the cross-sectional shape of the holder 11 may not be a quadrangle. FIG. 10 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. If the cross section is circular or semicircular, there is an advantage that it is easy to hold by hand.
[0020]
Moreover, although the tip of the holder 11 is bent by about 45 degrees, it may be an angle other than 45 degrees or may be a straight shape without bending. Further, a variable angle type may be used. For example, if the tip of the holder 11 has a bellows shape or a hinge is formed, the angle can be changed.
[0021]
【The invention's effect】
According to the cleaning liquid delivery system of the present invention as described above, since the accommodating a cleaning liquid to flexible containers, can be minimized during use, an increase in the pH of the cleaning solution. Therefore, a good cleaning effect can be maintained during the operation. In addition, the affected area can be cleaned by sending a large amount of cleaning liquid.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an overall configuration diagram showing a cleaning liquid supply system for cleaning a ventricle.
2A and 2B are diagrams showing a cleaning liquid launcher 1, in which FIG. 2A is a plan view, FIG. 2B is a front sectional view, and FIG. 2C is a transverse sectional view.
FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the hand pump 2;
4 is a cross-sectional view of a constricted portion 23 of the hand pump 2. FIG.
5 is a cross-sectional view of a constricted portion 24 of the hand pump 2. FIG.
6 is a cross-sectional view of a constricted portion 25 of the hand pump 2. FIG.
7 is a view showing a state in which a cleaning liquid is filled in a flexible tube 20. FIG.
FIG. 8 is a diagram showing a state in which a flexible tube 20 is pressed.
9 is a view showing a restored state of the flexible tube 20. FIG.
10 is a sectional view of the holder 11. FIG.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Cleaning liquid launcher 2 Hand pump 3 Tube 4 Sealed flexible container 5 Container connection part 11 Holder 12 Flow control knob 13 Roller 14 Nozzle 21, 22 Cap 27
26, 27 Tube insertion slot 28, 29 Ball

Claims (7)

人工脳脊髄液を洗浄液に使用して脳を洗浄するシステムであって、
洗浄液の入った可撓性容器と、
前記可撓性容器に接続されるチューブと、前記チューブの途中に設けられたハンドポンプと、洗浄液を発射する洗浄液発射器とを備え、
前記洗浄液発射器は、前記チューブの先に設けられたノズルと、ノズルを保持するホルダーとを有し、
前記ハンドポンプは、可撓性筒と、その可撓性筒の両端にそれぞれ挿入されるチューブ挿入口付きの2つのキャップとからなり、前記各キャップは、前記可撓性筒から最も遠い位置にある第1のくびれ部と、前記可撓性筒から次に遠い位置にある第2のくびれ部と、前記可撓性筒から最も近い位置にある第3のくびれ部と、前記第1のくびれ部と前記第2のくびれ部との間、又は前記第2のくびれ部と前記第3のくびれ部との間のいずれかに配置されるボールとを有し、
前記第1のくびれ部及び前記第3のくびれ部は、前記ボールが当たっても洗浄液が通過可能な構造になっており、
前記第2のくびれ部は、前記ボールが当たると洗浄液が通過できない構造になっていることを特徴とする洗浄液送給システム。
A system for cleaning the brain using artificial cerebrospinal fluid as a cleaning solution,
A flexible container with a cleaning solution;
Comprising a tube connected to said flexible container, and a hand pump provided in the middle of the tube, and a cleaning liquid launcher to fire a cleaning liquid,
The cleaning solution launcher includes a nozzle provided above the tube, and a holder for holding the nozzle,
The hand pump includes a flexible cylinder and two caps with tube insertion holes that are respectively inserted into both ends of the flexible cylinder, and each cap is located at a position farthest from the flexible cylinder. A first constriction, a second constriction next to the flexible tube, a third constriction closest to the flexible tube, and the first constriction A ball disposed either between a portion and the second constricted portion, or between the second constricted portion and the third constricted portion,
The first constriction part and the third constriction part have a structure that allows the cleaning liquid to pass even if the ball hits,
The second constricted portion has a structure in which the cleaning liquid cannot pass when the ball hits the cleaning liquid feeding system.
前記第1のくびれ部及び前記第3のくびれ部の、前記ボールが当たる位置には、突起が内向し、洗浄液はこの突起と前記ボールとの間を通過可能になっている請求項1記載の洗浄液送給システム。2. The projection according to claim 1, wherein a projection faces inward at a position of the first constriction portion and the third constriction portion where the ball hits, and cleaning liquid can pass between the projection and the ball. Cleaning liquid supply system. 前記第2のくびれ部の、前記ボールが当たる位置は、円周状になっており、洗浄液はこの円周と前記ボールとの間を通過できない請求項1又は請求項2記載の洗浄液送給システム。The cleaning liquid feeding system according to claim 1 or 2, wherein a position of the second constricted portion where the ball hits is a circumference, and the cleaning liquid cannot pass between the circumference and the ball. . 前記可撓性容器は、密閉型可撓性容器である請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の洗浄液送給システム。The cleaning liquid supply system according to any one of claims 1 to 3, wherein the flexible container is a sealed flexible container. 前記ホルダーには、流量調節つまみが設けられている請求項1記載の洗浄液送給システム。Cleaning fluid delivery system of the holder, Motomeko 1, wherein the flow rate adjusting knob that is provided. 前記ホルダーの断面は円形又は半円形である請求項1記載の洗浄液送給システム。Cleaning fluid delivery system of the cross-section of the holder Motomeko 1 wherein Ru circular or semi-circular der. 前記ノズルの角度が調節可能である請求項1記載の洗浄液送給システム。Cleaning fluid delivery system of adjustable der Ru請 Motomeko 1 wherein the angle of the nozzle.
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