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JP6401867B2 - 傷の体積測定装置 - Google Patents
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JP6401867B2 - 傷の体積測定装置 - Google Patents

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Description

本発明は、傷治療装置に関し、より詳細には、傷治療のために傷の体積を測定するための傷の体積測定装置に関する。
病院では、傷部位の治療を促進するために、陰圧を利用した治療を行っている。このように陰圧を利用した傷部位の治療のためには、まず、傷部位に多孔性パッドなどを付着する。傷部位で発生した滲出物は、傷部位に付着した多孔性パッドに吸収される。
多孔性パッドなどには、吸入ヘッドが連結されており、吸入ヘッドは、ドレーンチューブなどを介して真空装置(すなわち、吸引器)に連結される。真空装置で陰圧を発生させる場合、陰圧は、吸入ヘッドに伝達される。
陰圧が吸入ヘッドに伝達されるにつれて、吸入ヘッドは、多孔性パッドなどに吸収された滲出物を吸入する。吸入ヘッドによって吸入された滲出物は、ドレーンチューブを介して外部に排出される。
また、滲出物が排出された傷部位に別途の治療物質を投与するイリゲーションユニットを介して傷の治癒を促進させることができる。
治療物質は、傷部位の体積に対応するように投与されることが好ましい。しかし、各患者ごとに傷部位のサイズが異なるため、治療物質の投与量を一律的に定めることはできない。
また、傷は、多孔性パッドが付着されたまま、フィルムドレッシングで密閉されるので、外部で傷部位の体積を推定しにくい。これより、現在は、医者が経験及び患者の好転度に基づいて治療物質の投与量を決定している。
韓国特許公開第10−2011−0062962公報(2011.06.10公開)
本発明が解決しようとする課題は、傷の体積を測定し、傷治療を促進できる傷の体積測定装置を提供することにある。
本発明の課題は、以上で言及した課題に制限されず、言及されない他の課題は、以下の記載から当業者に明確に理解され得る。
前記課題を達成するために、本発明の実施例による傷の体積測定装置は、傷部位に配置されるフォームドレッシングと、前記傷部位の隣接皮膚に付着し、前記傷部位を密閉するフィルムドレッシングと、一端が、前記フィルムドレッシングと前記傷部位との間に形成される密閉空間と連通するドレーンチューブと、前記ドレーンチューブの他端に連結され、前記密閉空間に陰圧を供給する陰圧発生ユニットと、前記陰圧により前記密閉空間から排出される流体の流量を測定する流量センサーと、前記流量センサーで測定された前記流体の流量を基礎として前記傷部位の体積を算出する体積算出部とを含み、
前記密閉空間は、前記フィルムドレッシングと前記フォームドレッシングとの間の第1密閉空間と、前記フォームドレッシングが配置される傷部位の第2密閉空間とを有し、
前記第1密閉空間内の前記流体を排出して前記第1密閉空間を縮小させ、前記第1密閉空間を消失させると、前記フィルムドレッシングが前記フォームドレッシングに圧着され、
前記体積算出部は、前記フィルムドレッシング及び前記フォームドレッシングが前記傷部位の表面に圧着される過程で排出された流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出する
いくつかの実施例において、前記体積算出部は、測定された前記流体の流量の変化率が臨界変化率を超過した時点から測定された前記流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出できる。
いくつかの実施例において、前記体積算出部は、測定された前記流体の流量が臨界流量より小さくなる時点から測定された前記流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出できる。
いくつかの実施例において、前記体積算出部は、前記密閉空間内の陰圧が臨界陰圧に対応するまで測定された前記流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出できる。
いくつかの実施例において、前記ドレーンチューブと連結され、陰圧により前記密閉空間から排出される流体を収容するキャニスターをさらに含むことができる。
いくつかの実施例において、前記体積算出部で算出された前記傷の体積を表示するディスプレイ部をさらに含むことができる。
本発明に係る傷の体積測定装置によれば、次のような効果が一つ或いはそれ以上ある。
傷の体積を自動的に測定できる。また、自動的に測定された傷の体積を基づいて、傷内に投与される治療物質の投与量をより正確に決定できる効果がある。
本発明の効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及されない他の効果は、請求範囲の記載から当業者に明確に理解され得る。
本発明の一実施例による傷の体積測定装置を示す概略図である。 本発明の一実施例による傷の体積測定装置の作動を説明するための図である。 本発明の一実施例による傷の体積測定装置の作動を説明するための図である。 本発明の一実施例による傷の体積測定装置の作動を説明するための図である。 本発明の一実施例による傷の体積測定装置が作動する場合に発生する流体の流量を概略的に示すグラフである。 本発明の一実施例による傷の体積測定装置の作動過程を示す流れ図である。 本発明の他の実施例による傷の体積測定装置が作動する場合に発生する流体の流量を概略的に示すグラフである。
[発明を実施するための最良の形態]
本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は、詳細に後述されている実施例を参照すると、明確になる。しかし、本発明は、以下で開示される実施例に限定されるものではなく、異なる多様な形態に具現され得、但し、本実施例は、本発明の開示を完全にし、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は、請求項の範疇によって定義されるだけである。明細書全体にわたって同一の参照符号は、同一の構成要素を指称する。
本明細書で使用された用語は、実施例を説明するためのものであり、本発明を制限するものではない。本明細書で、単数型は、文具で特に言及しない限り、複数型をも含む。明細書で使用される「含む(comprises)」及び/又は「含む(comprising)」は、言及された構成要素、段階、動作及び/又は素子に一つ以上の他の構成要素、段階、動作及び/又は素子の存在又は追加を排除しない。
他に定義されない限り、本明細書で使用されるすべての用語(技術及び科学的用語を含む)は、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に共通的に理解され得る意味として使用され得る。また、一般的に使用される辞書に定義されている用語は、明白に特に別途定義されていない限り、理想的に又は過度に解釈されない。
以下、本発明の実施例によって傷部位の体積測定装置を説明するための図面を参照して本発明について説明する。
図1は、本発明の一実施例による傷の体積測定装置を示す概略図である。
図1を参照すれば、本発明の一実施例による傷の体積測定装置10は、フォームドレッシング110、吸入ヘッド120、フィルムドレッシング130、イリゲーションユニット140、ドレーンチューブ200、ハウジング300、陰圧発生ユニット310、流量センサー320、体積算出部330、圧力センサー340、疎水性フィルター350及びキャニスター400を含む。
図1に示されたように、フォームドレッシング110は、凹んだ傷部位Wに配置される。フォームドレッシング110は、凹んだ傷部位Wに配置され、傷で発生する滲出物を吸収する役目を行う。
フォームドレッシング110は、傷で発生した滲出物を効率的に吸収するために、ポリウレタン、ポリエーテルなどの材質よりなることができるが、これに限定されず、滲出物を効果的に吸収できる材質であれば十分である。
また、フォームドレッシング110は、陰圧発生ユニット310で供給された陰圧により体積が可変され得る。例えば、フォームドレッシング110は、後述するように、フィルムドレッシング130と傷部位Wとの間の密閉空間S内に配置され、密閉空間S内に陰圧が供給されるとき、フォームドレッシング110は、体積が縮小されながら傷部位Wの表面に圧着される。これにより、フォームドレッシング110は、陰圧により体積が可変できる。
フィルムドレッシング130は、傷部位Wの隣接皮膚に付着され、傷部位Wを密閉する役目を行う。図1に示されたように、フィルムドレッシング130は、吸入ヘッド120の一部を除いて傷部位Wを密閉する。これにより、フィルムドレッシング130と傷部位Wとの間には、密閉空間Sが形成される。また、フィルムドレッシング130は、伸縮性を有する材質で形成され、密閉空間S内に陰圧が作用するか、陰圧が変化する環境においても、傷部位Wに対する密閉を維持するように構成される。
吸入ヘッド120は、フォームドレッシング110の一側面に配置される。吸入ヘッド120は、陰圧によりフォームドレッシング110に吸収された滲出物をドレーンチューブ200に案内する役目を行う。
吸入ヘッド120は、略円形のフランジ部(参照番号無し)及びドレーンチューブ200と連結される連結管部(参照番号無し)を含む。フランジ部(参照番号無し)は、連結管部(参照番号無し)と連通する連通ホール(図示せず)が形成される。また、フランジ部(参照番号無し)は、一端が連通ホール(図示せず)と連結される複数の案内流路(図示せず)が形成される。
複数の案内流路(図示せず)は、連通ホール(図示せず)を中心に放射状に配置され得る。複数の案内流路(図示せず)は、フォームドレッシング110で吸収される滲出物が互いに混ざらないように、連通ホール(図示せず)に案内する役目を行う。これにより、フォームドレッシング110で吸収した滲出物は、連通ホール(図示せず)に集められる。
連結管部(参照番号無し)の一端は、ドレーンチューブ200の一端と連通し、連結管部(参照番号無し)の他端は、フランジ部(参照番号無し)の連通ホール(図示せず)と連通する。
吸入ヘッド120は、連結管部(参照番号無し)を除いて密閉空間Sに配置される。
ドレーンチューブ200は、吸入ヘッド120を介してフィルムドレッシング130と傷部位Wとの間に形成された密閉空間Sと連通する。例えば、ドレーンチューブ200は、一端が吸入ヘッド120の連結管部(参照番号無し)と連結されることによって、間接的に密閉空間Sと連通し得る。
ただし、所定の実施例において、吸入ヘッド120は、省略してもよく、ドレーンチューブ200の一端は、直接的に密閉空間S内に配置され、前記密閉空間Sと連通し得る。
ドレーンチューブ200は、密閉空間Sとキャニスター400との間を連結する第1チューブ210と、キャニスター400と陰圧発生ユニット310を連結する第2チューブ220とを含む。また、第2チューブ220には、疎水性フィルター350が具備され得る。
疎水性フィルター350は、ドレーンチューブ200内に流動する流体のうち液体は通過させず、気体だけを通過させる。これにより、疎水性フィルター350は、ドレーンチューブ200を介して液体(滲出物を含む)が陰圧発生ユニット310に流入されることを防止する役目を行う。滲出物などの液体が、疎水性フィルター350により陰圧発生ユニット310に流入されないため、陰圧発生ユニット310は、液体などの流入による故障及び/又は汚染が発生しない。
陰圧発生ユニット310は、陰圧を発生し、ドレーンチューブ200を介して前記密閉空間S内に陰圧を供給する役目を行う。陰圧発生ユニット310は、陰圧を発生させる陰圧モーター311と、陰圧モーター311を制御するモーター制御部312とを含む。
陰圧モーター311は、モーター制御部312の制御の下に陰圧を生成する役目を行う。陰圧モーター311は、モーター制御部312により複数のモードで陰圧を生成することができる。また、陰圧モーター311で生成された陰圧は、ドレーンチューブ200を介して密閉空間Sに供給される。
モーター制御部312は、陰圧モーター311を制御する役目を行い、後述する圧力センサー340で測定された密閉空間S内の圧力値に基づいて、陰圧モーター311をフィードバック制御する。例えば、圧力センサー340で測定された圧力値が既定の第1臨界値に対応するとき、モーター制御部312は、陰圧モーター311の駆動を停止させ、圧力センサー340で測定された圧力値が既定の第2臨界値に対応するとき、モーター制御部312は、陰圧モーター311を駆動させることができる。
圧力センサー340は、ドレーンチューブ200上に配置され、ドレーンチューブ200内の圧力を測定する。例えば、圧力センサー340は、第2チューブ220上に配置され、第2チューブ220内の圧力を測定できる。ここで、ドレーンチューブ200及びフィルムドレッシング130と傷部位Wとの間の密閉空間Sは、連結された空間を形成する。したがって、ドレーンチューブ200内の圧力情報にて密閉空間S内の圧力を把握できる。
圧力センサー340は、測定された圧力情報をモーター制御部312に伝達し、前述したように、モーター制御部312は、圧力センサー340で測定された密閉空間Sの圧力情報に基づいて、陰圧モーター311をフィードバック制御する。
流量センサー320は、陰圧により密閉空間から排出される流体の流量を測定する役目を行う。流量センサー320は、ドレーンチューブ200上に配置され得る。例えば、流量センサー320は、キャニスター400と陰圧発生ユニット310との間を連結する第2チューブ220に配置される。好ましくは、第2チューブ220上に配置された疎水性フィルター350と陰圧発生ユニット310との間に配置される。これにより、流量センサー320は、第2チューブ220内に流動する流体の流量を測定する。
陰圧により密閉空間Sから排出される流体は、密閉空間S内の気体及び/又は液体を含む。密閉空間S内の液体は、傷部位Wで発生した滲出物を含むことができる。密閉空間Sから排出される流体は、第1チューブ210を介してキャニスター400に流動するようになる。キャニスター400に流動した流体のうち液体は、重力によりキャニスター400に収容され、気体は、陰圧により第2チューブ220に流動するようになる。
これにより、第2チューブ220に配置された流量センサー320は、密閉空間S内の気体の流量を測定でき、流量センサー320で測定された流量情報は、体積算出部330に伝達される。
体積算出部330は、流量センサー320で測定された流体の流量を基礎として傷部位Wの体積を自動的に算出する役目を行う。体積算出部330で算出された傷部位Wの体積は、傷に投与される治療物質の量を決定する役目をする。
体積算出部330は、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程で排出された流体の流量を積算し、傷部位Wの体積を算出できる。また、体積算出部330は、密閉空間S内の陰圧が臨界陰圧に対応するまで測定された流体の流量を積算し、傷部位の体積を算出できる。体積算出部330に対する具体的な内容については後述する。
ディスプレイ部(図示せず)は、テキスト及び/又はイメージを視覚的に表現し、体積算出部330で算出された傷部位Wの体積を表示する役目をする。また、ディスプレイ部(図示せず)は、治療物質の投与量、流量センサー320で測定した流量、陰圧発生ユニット310の作動状態などを表示することもできる。
キャニスター400は、ドレーンチューブ200上に配置され、ドレーンチューブ200を介して密閉空間Sから排出された流体の一部を収容する役目をする。キャニスター400に収容される流体の一部は、大部分液体(滲出物を含む)よりなる。また、キャニスター400は、ハウジング300の一側に着脱可能に結合される。
例えば、密閉空間Sに陰圧が供給される場合、密閉空間S内の流体がドレーンチューブ200を介して密閉空間S外に排出される。ドレーンチューブ200内を流動する流体は、ドレーンチューブ200上に配置されたキャニスター400に到逹する。キャニスター400に到逹した流体のうち液体(滲出物を含む)は、重力によってキャニスター400内に収容される。
ハウジング300は、内部の空間を形成する。図1に示されたように、ハウジング300の内部空間には、陰圧発生ユニット310、ドレーンチューブ200の一部、疎水性フィルター350、圧力センサー340、流量センサー320及び体積算出部330などを収容する。これにより、ハウジング300は、内部空間に収容された構成を外部から保護する役目を行う。
ハウジング300の一側には、キャニスター400が着脱され得る構造が具備され得る。また、ハウジング300は、外表面にディスプレイ部(図示せず)が具備され得る。
イリゲーションユニット140は、傷部位Wに治療物質を投与する役目をする。
イリゲーションユニット140は、フォームドレッシング110の一側面に配置されるイリゲーションヘッド141と、一端が、イリゲーションヘッド141と連結されるイリゲーションチューブ142と、イリゲーションチューブ142の他端と連結され、傷部位に治療物質を供給する治療物質供給部143とを含む。
治療物質供給部143には、治療物質が収容され、ユーザの操作によって治療物質の投与量を調節できる。
図2〜図4は、本発明の一実施例による傷の体積測定装置の作動を説明するための図である。
図2〜図4を参照すれば、本発明の一実施例による傷の体積測定装置10の体積算出部330で傷の体積を算出する過程を説明する。
フィルムドレッシング130により傷部位Wが密閉された状態で陰圧発生ユニット310を駆動させる。陰圧発生ユニット310で発生した陰圧は、フィルムドレッシング130と傷部位Wとの間の密閉空間Sに供給される。密閉空間Sに供給された陰圧により密閉空間S内の流体が排出される。
図2に示されたように。密閉空間Sは、フィルムドレッシング130とフォームドレッシング110との間の第1密閉空間S1と、フォームドレッシング110が配置された傷部位Wの第2密閉空間S2とを含む。
また、第1密閉空間S1内の流体には、大部分が気体で満たされており、第2密閉空間S2内の流体には、気体と液体(滲出物を含む)などが満たされている。また、第2密閉空間S2は、略傷部位Wの体積と近接して形成される。
密閉空間S内に陰圧が供給されることによって、第1密閉空間S1内の流体が速く排出される。これにより、流量センサー320で測定される流量は、大きく測定される。
図3に示されたように、密閉空間S内に陰圧が続いて供給されることによって、第1密閉空間S1内の流体が続いて排出され、第1密閉空間S1は、縮小され、最終的には、第1密閉空間S1は、消える。言い換えれば、フィルムドレッシング130がフォームドレッシング110に圧着されることによって、第1密閉空間S1は、消える。
図4に示されたように、フィルムドレッシング130がフォームドレッシング110に圧着された後にも、密閉空間S内に陰圧が続いて供給される。これにより、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110は、傷部位Wの表面に圧着される。すなわち、フィルムドレッシング130が圧着されたフォームドレッシング110は、傷部位Wの表面に圧着される。
フィルムドレッシング130が圧着されたフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程で、第2密閉空間S2の流体が排出される。この場合には、陰圧によりフィルムドレッシング130が圧着されたフォームドレッシング110を圧縮しながら第2密閉空間S2内の流体を排出するため、第2密閉空間S2内の流体は、遅く排出される。これにより、流量センサー320で測定される流量は、小さく測定される。
また、前述したように、第2密閉空間S2は、傷部位の体積に近接して形成される。これにより、体積算出部330が、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程で排出された流体の流量を積算する場合、傷部位Wの体積を算出できる。
図5は、本発明の一実施例による傷部位の体積測定装置が作動する場合に測定された流体の流量を概略的に示すグラフである。
図5を参照すれば、密閉空間S(図1参照)内に陰圧が供給されるとき、フィルムドレッシング130(図1参照)がフォームドレッシング110(図1参照)に圧着される過程0〜t1で排出される流体の流量は、フィルムドレッシング131及びフォームドレッシング110が傷部位W(図1参照)の表面に圧着される過程t1〜t2で排出される流体の流量より大きく形成される。
前述したように、フィルムドレッシング130がフォームドレッシング110に圧着される過程0〜t1で排出される流体には、大部分気体よりなると共に、陰圧の抵抗力でフィルムドレッシング130の引張力だけが作用するため、密閉空間Sから排出される流体の流量Q1は、初期に最も大きく形成される。
図5に示されたように、フィルムドレッシング130がフォームドレッシング110に圧着される過程0〜t1で排出される流体の流量は、時間が経過するほど徐々に減少する。これは、フィルムドレッシング130がフォームドレッシング110に圧着されるほど、陰圧の抵抗力として作用するフィルムドレッシング130の引張力が増加するからである。
これにより、密閉空間S内から排出される流体の流量は、次第に減少する。但し、流体の流量変化率は、臨界変化率より小さく形成される。
フィルムドレッシング130がフォームドレッシング110に圧着された後には、密閉空間S内に供給された陰圧により、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110は、傷部位Wの表面に圧着される。言い換えれば、フィルムドレッシング130が圧着されたフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される。
フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程t1〜t2で排出される流体の流量は、フィルムドレッシング130がフォームドレッシング110に圧着される過程0〜t1で排出される流体の流量より小さく形成される。
前述したように、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程t1〜t2で排出される流体には、液体(滲出物を含む)と気体よりなると共に、陰圧の抵抗力としてフィルムドレッシング130の引張力及びフォームドレッシング110の圧縮力が作用する。
これにより、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程t1〜t2で排出される流体の流量は、フィルムドレッシング130がフォームドレッシング110に圧着される過程0〜t1で排出される流体の流量より小さく形成される。
また、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程t1〜t2で最も小さい流体の流量Q2が測定される。
図5に示されたように、陰圧の抵抗力としてフィルムドレッシング130の引張力とフォームドレッシング110の圧縮力が作用するとき、密閉空間Sから排出される流体の流量変化率は、臨界変化率より大きく形成される。すなわち、密閉空間Sから排出される流体の流量が急激に減少する。
図2〜図4を参照して説明したように、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程で排出される流体は、傷の体積とほぼ近接した第2密閉空間S2(図1参照)から排出される流体である。
したがって、体積算出部330は、測定された流体の流量変化率が臨界変化率を超過した時点t1から測定された流体の流量を積算する場合、傷部位Wの体積を算出できる。
また、体積算出部330は、測定された流体の流量変化率が臨界変化率が超過した時点t1から密閉空間S内の陰圧が臨界陰圧に対応するまで測定された流体の流量を積算し、傷部位Wの体積を算出できる。
密閉空間Sの陰圧の絶対値が臨界陰圧の絶対値より大きく形成される場合、密閉空間S内の傷部位が陰圧により毀損され得るからである。
図6は、本発明の一実施例による傷の体積測定装置の作動過程を示す流れ図である。
図6を参照して、本発明の傷の体積測定装置10(図1参照)を利用して傷の体積を測定する過程を説明する。
まず、傷部位W(図1参照)にフォームドレッシング110(図1参照)を配置する(S10)。フォームドレッシング110は、傷部位Wの体積にほぼ対応するように形成されることが好ましい。傷部位Wに配置されたフォームドレッシング110は、傷で発生した滲出物を吸収する。
フォームドレッシング110の一側面に吸入ヘッド120(図2参照)を配置し、傷部位Wの隣接皮膚にフィルムドレッシング130(図1参照)を付着し、傷部位Wを密閉する(S20)。フィルムドレッシング130で傷部位Wを密閉することによって、フィルムドレッシング130と傷部位Wとの間に密閉空間S(図1参照)が形成される。ただし、フィルムドレッシング130は、吸入ヘッド120の連結管部122(図1参照)を除いて傷部位Wを密閉する。
フィルムドレッシング130と傷部位Wとの間の密閉空間Sに陰圧を供給し、密閉空間S内の流体を排出する(S30)。例えば、吸入ヘッド120の連結管部(参照番号無し)と連結され、密閉空間Sと連通するドレーンチューブ200(図1参照)を介して密閉空間Sに陰圧を供給する。密閉空間Sに陰圧が供給されることによって、密閉空間S内の流体を排出させることができる。
密閉空間Sから排出された流体の流量を測定する(S40)。例えば、流量センサー320(図1参照)がドレーンチューブ200内で流動する流体の流量を測定する。
測定された流体の流量を基礎として傷部位Wの体積を算出する(S50)。例えば、体積算出部330(図1参照)は、フィルムドレッシング130及びフォームドレッシング110が傷部位Wの表面に圧着される過程で排出された流体の流量を積算し、傷部位の体積を算出する。
また、体積算出部330は、測定された流体の変化率が臨界変化率を超過した時点から測定された流体の流量を積算し、傷部位の体積を算出する。体積算出部330は、密閉空間S内の陰圧が臨界陰圧に対応するまで測定された流体の流量を積算し、傷部位Wの体積を算出する。
言い換えれば、体積算出部330は、測定された流体の流量変化率が臨界変化率を超過した時点から密閉空間S内の陰圧が臨界陰圧に対応するまで測定された流体の流量を積算し、傷部位Wの体積を算出する。
所定の実施例において、体積算出部330は、測定された前記流体の流量が臨界流量より小さくなる時点から密閉空間S内の陰圧が臨界陰圧に対応するまで測定された前記流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出できる。
算出された傷部位Wの体積を表示する(S60)。例えば、体積算出部330で算出された傷部位Wの体積をディスプレイ部(図示せず)を介して表示する。これにより、ユーザは、傷部位の体積を正確に認識でき、傷部位Wの体積に対応するように治療物質の投与量を決定できる。
図7は、本発明の他の実施例による傷の体積測定装置が作動する場合に発生する流体の流量を概略的に示すグラフである。
図7を参照すれば、密閉空間内に陰圧が供給されるとき、フィルムドレッシングがフォームドレッシングに圧着される過程0〜t’1で排出される流体の流量Q’1は、フィルムドレッシング及びフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される過程t’1〜t’2で排出される流体の流量Q’2より大きく形成される。
前述したように、フィルムドレッシングがフォームドレッシングに圧着される過程0〜t’1で排出される流体には、大部分気体よりなると共に、陰圧としてフィルムドレッシングの引張力だけが利用されるため、密閉空間から排出される流体の流量Q’1は、初期に最も大きく形成される。
図7に示されたように、フィルムドレッシングの付着状態、傷のサイズなどによって陰圧の抵抗力として作用するフィルムドレッシングの引張力は、フィルムドレッシングがフォームドレッシングに圧着される過程0〜t’1で一定に作用できる。
これにより、フィルムドレッシングがフォームドレッシングに圧着される過程0〜t’1で排出される流体の流量Q’1は、略一定に維持され得る。
フィルムドレッシングがフォームドレッシングに圧着された後には、密閉空間内に供給された陰圧によりフィルムドレッシング及びフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される。言い換えれば、フィルムドレッシングが圧着されたフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される。
フィルムドレッシング及びフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される過程t’1〜t’2で排出される流体の流量Q’2は、フィルムドレッシングがフォームドレッシングに圧着される過程0〜t’1で排出される流体の流量Q’1より小さく形成される。
前述したように、フィルムドレッシング及びフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される過程t’1〜t’2で排出される流体には、液体(滲出物を含む)と気体よりなると共に、陰圧の抵抗力としてフィルムドレッシングの引張力及びフォームドレッシングの圧縮力が作用するため、密閉空間から排出される流体の流量Q’2は、フィルムドレッシングがフォームドレッシングに圧着される過程0〜t’1で排出される流体の流量Q’1より小さく形成される。
図7に示されたように、フィルムドレッシングの付着状態、傷のサイズ、フォームドレッシングのサイズ、材質などによって、陰圧により発生するフィルムドレッシングの引張力とフォームドレッシングの圧縮力は、フィルムドレッシング及びフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される過程で一定に維持され得る。
これにより、フィルムドレッシング及びフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される過程t’1〜t’2で排出される流体の流量Q’2は、略一定に維持され得る。
図2〜図4を参照して説明したように、フィルムドレッシング及びフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される過程t’1〜t’2で排出される流体は、傷の体積とほぼ近接した第2密閉空間から排出される流体である。したがって、体積算出部は、測定された流体の流量が臨界流量より小さくなる時点t’1から測定された流体の流量を積算する場合、傷部位の体積を算出できる。
また、臨界流量は、フィルムドレッシングがフォームドレッシングに圧着される過程0〜t’1で排出される流体の流量Q’1と、フィルムドレッシング及びフォームドレッシングが傷部位の表面に圧着される過程t’1〜t’2で排出される流体の流量Q’2との間の値に設定され得る。
また、体積算出部は、測定された流体の流量が臨界流量より小さくなる時点t’1から密閉空間内の陰圧が臨界陰圧に対応するまで測定された流体の流量を積算し、傷部位の体積を算出できる。
[発明を実施するための形態]
発明の実施例による傷の体積測定装置は、傷部位に配置されるフォームドレッシングと、前記傷部位の隣接皮膚に付着し、前記傷部位を密閉するフィルムドレッシングと、一端が、前記フィルムドレッシングと前記傷部位との間に形成される密閉空間と連通するドレーンチューブと、前記ドレーンチューブの他端に連結され、前記密閉空間に陰圧を供給する陰圧発生ユニットと、前記陰圧により前記密閉空間から排出される流体の流量を測定する流量センサーと、前記流量センサーで測定された前記流体の流量を基礎として前記傷部位の体積を算出する体積算出部とを含み、前記密閉空間は、前記フィルムドレッシングと前記フォームドレッシングとの間の第1密閉空間と、前記フォームドレッシングが配置される傷部位の第2密閉空間とを有し、前記第1密閉空間内の前記流体を排出して前記第1密閉空間を縮小させ、前記第1密閉空間を消失させると、前記フィルムドレッシングが前記フォームドレッシングに圧着され、前記体積算出部は、前記フィルムドレッシング及び前記フォームドレッシングが前記傷部位の表面に圧着される過程で排出された流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出する
[発明を実施するための形態]
本発明の実施例による傷の体積測定方法は、傷部位にフォームドレッシングを配置する段階と、前記傷部位の隣接皮膚にフィルムドレッシングを付着し、前記傷部位を密閉する段階と、前記フィルムドレッシングと前記傷部位との間に形成される密閉空間に陰圧を供給し、前記密閉空間内の流体を排出する段階と、前記密閉空間から排出された前記流体の流量を測定する段階と、測定された前記流体の流量を基礎として前記傷部位の体積を算出する段階とを含む。
本発明の実施例による傷の体積測定装置は、傷部位に配置されるフォームドレッシングと、前記傷部位の隣接皮膚に付着し、前記傷部位を密閉するフィルムドレッシングと、一端が、前記フィルムドレッシングと前記傷部位との間に形成される密閉空間と連通するドレーンチューブと、前記ドレーンチューブの他端に連結され、前記密閉空間に陰圧を供給する陰圧発生ユニットと、前記陰圧により前記密閉空間から排出される流体の流量を測定する流量センサーと、前記流量センサーで測定された前記流体の流量を基礎として前記傷部位の体積を算出する体積算出部とを含む。

Claims (6)

  1. 傷部位に配置されるフォームドレッシングと、
    前記傷部位の隣接皮膚に付着し、前記傷部位を密閉するフィルムドレッシングと、
    一端が、前記フィルムドレッシングと前記傷部位との間に形成される密閉空間と連通するドレーンチューブと、
    前記ドレーンチューブの他端に連結され、前記密閉空間に陰圧を供給する陰圧発生ユニットと、
    前記陰圧により前記密閉空間から排出される流体の流量を測定する流量センサーと、
    前記流量センサーで測定された前記流体の流量を基礎として前記傷部位の体積を算出する体積算出部とを含み、
    前記密閉空間は、前記フィルムドレッシングと前記フォームドレッシングとの間の第1密閉空間と、前記フォームドレッシングが配置される傷部位の第2密閉空間とを有し、
    前記第1密閉空間内の前記流体を排出して前記第1密閉空間を縮小させ、前記第1密閉空間を消失させると、前記フィルムドレッシングが前記フォームドレッシングに圧着され、
    前記体積算出部は、前記フィルムドレッシング及び前記フォームドレッシングが前記傷部位の表面に圧着される過程で排出された流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出することを特徴とする傷の体積測定装置。
  2. 前記体積算出部は、
    測定された前記流体の流量の変化率が臨界変化率を超過した時点から測定された前記流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出することを特徴とする請求項1に記載の傷の体積測定装置。
  3. 前記体積算出部は、
    測定された前記流体の流量が臨界流量より小さくなる時点から測定された前記流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出することを特徴とする請求項1に記載の傷の体積測定装置。
  4. 前記体積算出部は、
    前記密閉空間内の陰圧が臨界陰圧に対応するまで測定された前記流体の流量を積算し、前記傷部位の体積を算出することを特徴とする請求項2又は3に記載の傷の体積測定装置。
  5. 前記ドレーンチューブと連結され、陰圧により前記密閉空間から排出される流体を収容するキャニスターをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の傷の体積測定装置。
  6. 前記体積算出部で算出された傷の体積を表示するディスプレイ部をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の傷の体積測定装置。
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