JP6401867B2 - 傷の体積測定装置 - Google Patents
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Description
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、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。
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、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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。
- 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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