本公开大致涉及医疗设备。更具体而言,本公开涉及医疗装置的电绝缘。
背景技术:
1、血液透析(“hd”)通常使用扩散来从患者血液中去除废弃物。在血液和称为透析液的电解质溶液之间的半渗透透析器上发生的扩散梯度引起扩散。血液滤过(“hf”)是另外的肾脏替代疗法,其依赖于来自患者血液毒素的对流运输。该疗法通过在治疗期间向体外回路添加置换液(通常为10至90升这样的流体)来实现。在hf治疗过程中,患者在多次治疗之间积聚的置换液和流体被超滤,从而提供了一种对流输送机制,这对于去除中大分子特别有利(在血液透析中,在多次透析之间,有少量废废弃物连同获得的流体被去除,然而,来自该超滤液去除的溶质拖拽通常不足以提供对流清除)。
2、血液透析滤过(“hdf”)是结合对流和扩散清除的治疗方式。hdf将透析液从透析器入口流到出口。另外,置换液直接提供给体外回路,以提供对流清除。这些情态由透析机管理。机器可以设置在中心或患者家中。中心提供的透析机每天多次用于多名患者,因此必须在治疗之间进行清洁。透析机使用多个组件,包括电气组件。电气组件会导致电气故障的风险。为了保护患者免受透析机流路的内部故障的影响,现如今的透析机都接地。尽管如此,患者仍然可能会接触到未正确接地的设备,如移动电话或笔记本电脑的充电器、电动可调节椅、或甚至阅读灯。
3、医疗设备被指定为不同的电气类别。心脏起搏“cf”机器例如是具有与患者心脏直接导电接触的部件(“应用部件”)的机器。cf机器的例子是心脏肺机器、外部起搏器、电动手术设备、起搏器和除颤器。身体浮置“bf”机器应用了与患者导电接触的部件,或与患者进行中期或长期接触。bf机器的例子包括监视器、保温箱和超声波设备。身体(“b”)机器应用了通常不导电且可以立即从患者身上释放的部件。b机器的例子包括发光二极管(“led”)照明、医用激光器、mri人体扫描仪、医院病床和摄影设备。
4、cf和bf应用部件具有浮置的患者接地部(patien grounds),而b机器可以连接到大地。希望透析机器具有可靠且成本有效的方法来保持浮置的患者接地部,其至少可以接近bf或cf额定机器。
技术实现思路
1、本公开提供了执行血液透析(“hd”)、血液滤过(“hf”)和血液透析滤过(“hdf”)的肾衰竭治疗系统和方法。因此,本文所用的“肾衰竭疗法”意在包括hd、hf和/或hdf中的任何一种、或多种或全部。
2、本公开的肾衰竭治疗系统在浓缩物、透析液和/或血液流动路径中提供流路绝缘体。如果进入的水被充分净化和去离子化,则不会有电流流动,并且不需要本公开的装置。绝缘体包括气隙,该气隙将透析流体或血液流动切断成不连续的液滴式流动,这继而打破驻留在浓缩物、透析液或血液中的电气路径。绝缘体可以包括空气泵和传感器,其中传感器感测绝缘体中的液位并将指示该液位的信号发送给控制器,该控制器使用该信号控制空气泵。空气泵将液体/空气界面调节到所需的水平。在替代实施例中,诸如浓缩物泵、透析液泵或血液泵之类的液体泵接收液位传感器反馈以将液体/空气界面调节到期望水平。
3、本文详细讨论了获得和保持不连续或液滴型流动的各种方式。在一个实施例中,定期向阀施加脉冲以产生长度不够长,不足以在阀中的液体与绝缘体内的液体之间产生电连续性的短流动流。为了增加流量,在绝缘体中提供两个或更多个脉冲阀出口。每个脉冲阀出口产生的短流动流不够长不足以在阀内的液体与绝缘体内的液体之间产生电连续性。脉冲阀出口彼此间隔足够远,使得它们的流是分离的并且可以不被组合以产生电连续性。
4、在另一个实施例中,采用涡轮叶轮。涡轮叶轮在一个实施例中由进入绝缘体的液体流驱动。涡轮包括与进入的液体接触的桨叶、叶片或轮叶,这反过来将进入的液体切断成落入装置内的液体/空气界面的不连续段,并且同时破坏装置内的电连续性。
5、在第三实施例中,进入的液体通过具有许多小开口的喷淋或歧管头进行喷射,所述小开口将流分成一阵不连续液滴流。在第四实施例中,喷淋或歧管头与涡轮叶轮结合,其中涡轮叶轮间歇地阻挡喷淋头的较小孔以产生许多不连续的液滴式流。
6、在第四实施例中,液体入口至少基本水平并且沿着绝缘体的内壁(例如圆柱形壁)定向。水平方向的液体沿着壁形成薄膜,从绝缘体的液体入口所在的顶部迁移到绝缘体内的液体/空气界面。由于薄膜的厚度比较小,确保了流路绝缘体内的电气阻抗非常高。
7、在第五实施例中,桨轮型结构被放置在流路绝缘体内部。桨轮结构可以具有充满从绝缘体顶部落下的液体的桨叶或杯。由于填充桨叶或杯的液体的重量,轮子转动。转动的轮子导致第一个桨叶或杯子从路径中移出,从而第二个桨叶或杯开始充满液体。不同的桨叶或杯将液体分离并破坏电气连续性。轮子转动,使每个桨叶或杯将其液体排放到绝缘体内的液体池中,重新设置桨叶或杯以用于其下一个液体负载。
8、除了可能的薄膜实施例之外,上述实施例中的任何一个都可以设置有空气隔离区或者空气隔离室,该空气隔离区或者空气隔离室位于引入液体的绝缘体的顶部。空气隔离区或空气隔离室将绝缘体的液体入口进行隔离,避免随着时间的推移在流路绝缘体内造成不利影响。可以预料,随着绝缘体在治疗过程中或在多次治疗过程中使用,绝缘体的内表面将变湿,并且可能被来自浓缩物或透析液的生物或盐沉积物覆盖。这种导电的涂层可能会提供不希望的至地的电路径。另外,如果绝缘体内的气氛变潮湿,产生具有盐的导电雾,则在液滴或液体段之间可能出现破坏性放电,从而导致另一不期望的接地路径。
9、下面示出并讨论了用于结合空气隔离室的使用来产生液体段的各种实施例。在一个实施方式中,提供第一空气管线和泵以将空气供应至空气隔离室,而提供第二空气管线和泵以将空气拉入液体管线中以形成多个液体段。在另一实施方式中,提供空气管线和泵以供应空气隔离室,而使用阀将液体流分成多个液体段。该阀可以是二通阀或三通阀。该阀还可以与上游顺应室一起使用,该上游顺应室在阀循环时保持不同体积的液体。在进一步的实施方式中,提供空气管线和泵以供应空气隔离室,而电机用于转动法兰,该法兰顺序地允许和不允许流体流,从而形成多个流体段。
10、通过在液体入口处提供小的隔离区域,空气隔离室解决了上述不想要的至地的路径。在一个实施例中,绝缘体或与绝缘体一起工作的电路包括将空气泵送到隔离区或隔离室的空气泵,其(i)防止生物或盐沉积物在隔离区中累积并且(ii)降低绝缘体的整体湿度。结果(i)破坏了由于生物或盐沉积膜而导致的不希望的电流路径。结果(ii)有助于防止液滴或流体段之间出现破坏性放电。
11、透析液和/或血液回路可以根据需要提供本文所述的任何流动路径绝缘体中的一个或多个,以防止例如由接触患者的透析机外部的故障电气设备引发的故障电流流向患者或或者防止电流从患者流动。可以考虑将流路绝缘体另外用作滴注室,例如在血液回路中。透析回路的新鲜透析流体管线可以包含位于最远下游流部件和透析器之间的流路绝缘体,而透析回路的使用过的透析流体管线可以包含位于最远上游流部件和透析器的流路绝缘体。流路绝缘体可以替代地或另外地放置在使用过的透析流体管线的最下游部分中,就在排出部之前。进一步可选地或附加地,本文描述的任何流路绝缘体可以被放置在透析机壳体外部的排放管线中。
12、此外,流路绝缘体可以与电浮置的流体血液、透析流体、浓缩物和水(如果是导电的或非去离子水)路径结合使用。通常,电浮置流体路径是没有连接到地的路径。如本文所使用的,在一个实施例中,浮置流体路径意味着在血液管线、肾衰竭治疗机器内部或外部的透析液管线、浓缩物管线或甚至水管线(如果是未去离子的水)内没有接地路径。也就是说,浮置流体路径可以是指其中携带导电流体时本身将使导电流体相对于通过电源干线和/或通过连接到透析机(例如排放和外部水管线)的接地部件提供到透析机的电势(例如大地)电气浮置的浮置流体路径。浮置流体路径可以包括血液管线、(新鲜和/或使用过的)透析液管线、浓缩物管线和/或水管线以及诸如传感器和泵之类的连接至上述流体线路的部件的全部或一个或几个部分。唯一接地的路径是通过使用过的透析液行进到外部到达诊所房屋排出部的地。使病人身上产生的任何故障电压一路移动到房屋排出部的接地处,增加了故障电压所见的流体管线中自然发生的阻抗,从而使由故障电压产生的电流最小化。
13、与电浮置流体通道相结合的流路绝缘体提供适合用于中央静脉导管(“cvc”)的电绝缘。中央静脉导管可以是通过大静脉插入患者的上腔静脉或右心房以抽出和输送血液,例如用于血液透析,或施用肠胃外流体(如肠胃外营养),抗生素或其他治疗剂。因为导管尖端靠近患者的心脏,因此cvc会造成更严重的情况。来自透析机的故障电流是可能的。然而,更可能的情况是,患者接触的来源的故障电流,例如来自插入计算机、电话或平板电脑的故障充电器。如果发生这种情况,并且机器提供了从血液或血液和透析液到地面的电通路,那么外部故障可能通过血液或血液和透析液借助cvc导管而聚焦到患者的心脏。流动路径绝缘体结合电浮置流体路径防止发生上述情况。
14、本公开的系统和方法还包括测试流路绝缘体是否正确工作的多种方式。例如,对于产生液滴或液体段的流路绝缘体,可以考虑将传感器放置在绝缘体的侧面,以确保不连续流确实产生液滴,并且液滴或流体段彼此相距适当的距离。该传感器可以例如是其中光束被液滴或液体段破坏的光学传感器。光学传感器可选地包括一个或多个摄像机。如果传感器放置得足够接近连续流,则可替代地可以使用超声波、电容式或电感式传感器。
15、作为传感器的替代方案或附加方案,可以设想通过提供从透析回路到地的电路径来测试流路绝缘体是否正确工作,透析回路被例如开关、电流发生器和电压计分离开。一个实施例中的开关是具有流体路径(类似于线路)、连接断开(类似于中性)和接地位置的三位置开关。在流体路径(类似于线路)的位置,电压计读取由电流发生器产生的电压。在连接断开(类似于中性)的位置,电流发生器与透析回路断开,而电压计仍然可以读取流体或透析液路径中的电压。在接地位置,电压计所观察到的电压是通过透析液路径到地的任何故障电压。
16、在一个实施例中,在患者连接到机器之前,三位置开关连接到地以寻找表明流路绝缘体或电浮置路径不正常操作的故障电压。如果通过了该测试,并且在患者连接之前,则将开关切换至流体路径(类似于线路)位置,其中检测到由电流源引起的电压。在一个实施例中,电流源被设置为心脏浮置机器或体浮置机器的最大可允许极限,例如10至50微安(μa)。然后测量相应的电压。在治疗期间,当患者连接到机器时,开关切换到连接断开(类似于中性)位置,以便没有经由开关到地的路径,并且电流发生器不会在流体路径中产生电流。然而,电压检测器仍然可以寻找电压,然而,如果感测到的电压达到或超过最大可允许电压(或其工程因子),则机器可以发出警报并关闭,采取纠正措施,例如夹住血液管线。
17、鉴于本文阐述的技术特征(而非限制),在第一方面中,一种肾衰竭治疗系统,包括:透析器;血液回路,包括血液泵,与所述透析器流体连通;透析回路,与所述透析器流体连通;以及至少一个流路绝缘体,位于所述透析回路或所述血液回路中,所述流路绝缘体包括:(i)将所述流路绝缘体内流动的液体分成多个(例如两个或更多)分离的液体段的结构,所述多个分离的液体段在所述流路绝缘体内形成电隔离;以及(ii)空气隔离室,所述空气隔离室通过至少一个挡板而与下部室分隔开,所述下部室接收所述液体段以保持所述空气隔离室干燥。
18、在第二方面(第二方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述流路绝缘体包括空气隔离室,所述空气隔离室通过至少一个挡板(201)而与下部室分隔开,所述下部室接收所述液体段以保持所述空气隔离室干燥。
19、在第三方面(第三方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述流路绝缘体配置并布置为使用分离的液体段的流来将空气拉动通过所述空气隔离室。
20、在第四方面(第四方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述流路绝缘体包括入口,其中所述所述空气隔离室围绕所述入口,并且所述空气隔离室还包括放置并布置成对所述空气隔离室内的空气加压的空气泵,或者所述空气泵配置为本身抽吸空气。
21、在第五方面(第五方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,将所述流路绝缘体内流动的液体分成多个液体段的结构包括至少一个阀,所述至少一个阀按顺序打开和闭合以形成液体段。
22、在第六方面(第六方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,将所述流路绝缘体内流动的液体分成多个液体段的结构包括具有叶片的涡轮叶轮,所述叶片通过流动的液体旋转。
23、在第七方面(第七方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,将所述流路绝缘体内流动的液体分成多个液体段的结构包括歧管板,所述歧管板限定多个孔,每个孔限制流动的液体。
24、在第八方面(第八方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,将所述流路绝缘体内流动的液体分成多个液体段的结构包括具有多个容器的轮子,所述多个容器单独填充,其中填充的容器的重量导致所述轮子转动。
25、在第九方面(第九方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述系统包括逻辑实现器,其中所述流路绝缘体包括液位传感器,所述液位传感器配置为向所述逻辑实现器发送输出,所述逻辑实现器使用所述输出来控制空气泵以在所述绝缘体中实现期望的液位。
26、在第十方面(第十方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述系统包括至少一个测试设备,用于测试所述流路绝缘体是否正常运行。
27、在第十一方面(第十一方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述至少一个测试设备包括传感器,所述传感器被放置和布置为感测所述流体段是否正确形成。
28、在第十二方面(第十二方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述至少一个测试设备包括电压或电流计,所述电压或电流计被放置和布置成检测所述透析回路中的电压或电流。
29、在第十三方面(第十三方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述透析回路包括新鲜透析液管线和使用过的透析液管线,并且所述透析回路包括位于所述新鲜透析液管线中的第一流路绝缘体和位于所述使用过的透析液管线中的第二流路绝缘体。
30、在第十四方面(第十四方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述第一流路绝缘体位于所述新鲜透析液管线中的最远下游流部件与所述透析器之间,所述第二流路绝缘体位于所述使用过的透析液管线中的最远上游流部件和所述透析器之间。
31、在第十五方面(第十五方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述流路绝缘体被放置在所述透析回路的排出部处和/或被放置在容纳所述透析回路的机器壳体外部。
32、在第十六方面(第十六方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,至少一个浓缩物容器悬挂离开地面或者设置有支架以排除与地面的电容耦合。
33、在第十七方面(第十七方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述流路绝缘体被放置在所述透析回路的浓缩物管线中或者放置在所述血液回路中。
34、在第十八方面(第十八方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述流路绝缘体使用脉冲式空气源来形成分离的液体段。
35、在第十九方面(第十九方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,一种肾衰竭治疗机,包括:透析器;血液回路,包括血液泵,与所述透析器流体连通;透析回路,与所述透析器流体连通;以及至少一个流路绝缘体,位于所述透析回路中,所述流路绝缘体包括将所述流路绝缘体内流动的液体分成多个分离的液体段的结构,所述多个分离的液体段在所述流路绝缘体内形成电隔离;以及空气泵,被放置和布置成对所述流路绝缘体的空气隔离室内的空气加压。
36、在第二十方面(第二十方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述流路绝缘体位于所述透析回路的使用过的透析液和排放管线的下游端。
37、在第二十一方面(第二十一方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述空气隔离室包围所述流路绝缘体的形成所述液体段的区域。
38、在第二十二方面(第二十二方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述空气隔离室与形成在所述流路绝缘体内的液体/空气界面间隔开。
39、在第二十三方面(第二十三方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述空气隔离室是水或水和药剂清洁回路的一部分。
40、在第二十四方面(第二十四方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,一种肾衰竭治疗机,包括:透析器;血液回路,包括血液泵,与所述透析器流体连通;透析回路,与所述透析器流体连通;其中,所述血液回路、所述透析器和所述透析回路形成电浮置流体路径,其中唯一的到地的电气路径是经由使用过的透析流体行进通过所述治疗机到达大地;以及至少一个流路绝缘体,位于所述透析回路的排出端,所述流路绝缘体包括将所述流路绝缘体内流动的液体分成多个分离的液体段的结构,所述多个分离的液体段在所述流路绝缘体内形成电隔离。
41、在第二十五方面(第二十五方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,其中所述电浮置流体路径具有以下中的至少一个:(i)电旁路传感器,(ii)至少一个电绝缘流体部件,或(iii)至少一个电隔离信号线。
42、在第二十六方面(第二十六方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,一种肾衰竭治疗系统,包括:透析器;血液回路,与所述透析器流体连通;透析回路,与所述透析器流体连通;流路绝缘体,位于所述透析回路或所述血液回路中,所述流路绝缘体被配置为在所述流路绝缘体内产生电隔离;以及至少一个测试设备,用于测试所述流路绝缘体是否正确地产生电隔离。
43、在第二十七方面(第二十七方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述至少一个测试设备包括传感器,所述传感器放置并布置为感测所述流路绝缘体是否正在正确地形成分离的电绝缘流体段。
44、在第二十八方面(第二十八方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述至少一个测试装置包括电压或电流计,所述电压或电流计放置并布置为确定所述流路绝缘体是否正在正确地产生电隔离。
45、在第二十九方面(第二十九方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,所述至少一个测试装置包括开关,所述开关允许如下路径中的至少一个:在治疗之前到地位置的路径,以通过所述电压或电流计测试所述流路绝缘体是否正确地产生电气隔离;或(ii)允许通向流体路径(类似于管线)位置的路径,以在治疗之前设置最大电压或电流水平;以及通向连接断开位置(类似于中性)的路径,以在治疗期间基于最大电压或电流水平测试流路绝缘体是否正确地产生电隔离。
46、在第三十方面(第三十方面可以与本文描述的任何其他方面一起使用,除非另有说明)中,一种肾衰竭治疗系统,包括:透析器;血液回路,包括血液泵,与所述透析器流体连通;透析回路,与所述透析器流体连通;至少一个流路绝缘体,位于所述血液回路中,所述流路绝缘体包括将所述流路绝缘体内流动的液体分成多个(例如两个或更多)分离的液体段的结构,所述多个分离的液体段在所述流路绝缘体内形成电隔离;以及逻辑实现器,被编程以操作单针治疗,所述流路绝缘体位于通往患者的血液回路的单条血液管线中。
47、在第三十一方面中,结合图1a至图12c中的任何一个或多个所描述的任何特征、功能和替代方案可以与结合图1a至图12c中的任何另外一个或多个所描述的任何特征、功能和替代方案。
48、因此,本公开的优点是提供具有电绝缘的血液透析、血液滤过或血液透析滤过系统和方法。
49、本公开的另一个优点是,提供主动防止或减少由于故障状况引起的电压导致的电流的血液透析、血液滤过或血液透析滤过系统和方法。
50、本公开的另一个优点是,提供主动防止或减少由于故障状况引起的电压导致的电流并且实施起来相对容易且成本有效的血液透析、血液滤过或血液透析滤过系统和方法。
51、本公开的另一个优点是,提供一种血液透析、血液滤过或血液透析滤过系统和方法,其将故障状况导致的电流的主动防止与电浮置流体路径相结合。
52、此外,本公开的一个优点是,提供一种血液透析、血液滤过或血液透析滤过系统和方法,其主动地防止或减少由于系统中多个位置处的故障状况引起的电压所导致的电流。
53、另外,本公开内容的一个优点是,提供了一种血液透析、血液滤过或血液透析滤过系统和方法,其主动地防止或减少在此描述的流路绝缘体的内壁上形成导电膜,并且进一步降低了绝缘体内部的湿度,以减少出现不希望的导电连接的风险。
54、另外,本公开的优点是,提供一个或多个反馈特征,以确保这里描述的流路绝缘体正确地起作用。
55、这里讨论的优点可以在本文公开的一个或者一些,并且可能不是全部的实施例中找到。本发明的其他特征和优点通过下面对具体实施方式和附图而描述中变得明显。
1.一种肾衰竭治疗机(12),包括:
2.根据权利要求1所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述电旁路传感器利用放置在所述电旁路传感器与所述肾衰竭治疗机的其他部件之间的非导电材料进行机械绝缘。
3.根据权利要求1所述的肾衰竭治疗机(12),包括绝缘垫,所述绝缘垫位于所述电旁路传感器与安装有所述电旁路传感器的机器底盘或机器固定部件之间。
4.根据权利要求1所述的肾衰竭治疗机(12),包括变压器或光学隔离器,以将所述电隔离信号线与所述电路和计算设备电隔离。
5.根据权利要求1所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述流路绝缘体包括空气隔离室(200),所述空气隔离室(200)通过至少一个挡板(201)而与下部室(212)分隔开,所述下部室(212)接收所述液体段(160),以保持所述空气隔离室(200)干燥。
6.根据权利要求1至5中的任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述流路绝缘体(150,155)被配置和布置成使用分离的液体段(160)的流来将空气拉动通过所述空气隔离室(200)。
7.根据权利要求1至5中的任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,将所述流路绝缘体(150,155)内流动的液体分成多个液体段的结构包括至少一个阀(92y,92z),所述至少一个阀(92y,92z)按顺序打开和闭合以形成液体段(160)。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,将所述流路绝缘体(150,155)内流动的液体分成多个液体段的结构包括具有叶片(166)的涡轮叶轮(162),所述叶片(166)通过流动的液体旋转。
9.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中将所述流路绝缘体(150,155)内流动的液体分成多个液体段的结构包括歧管板(176),所述歧管板(176)限定多个孔(178),每个孔(178)限制流动的液体。
10.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,将所述流路绝缘体(150,155)内流动的液体分成多个液体段的结构包括具有多个容器(194a至194d)的轮子(190),所述多个容器(194a至194d)单独填充,其中填充的容器(194a至194d)的重量导致所述轮子(190)转动。
11.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述肾衰竭治疗机包括逻辑实现器(20),其中所述流路绝缘体(150,155)包括液位传感器(156),所述液位传感器(156)配置为向所述逻辑实现器(20)发送输出,所述逻辑实现器(20)使用所述输出来控制空气泵(158)以在所述绝缘体中实现期望的液位。
12.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述肾衰竭治疗机包括至少一个测试设备,用于测试所述流路绝缘体(150,155)是否正常运行,所述至少一个测试设备包括:传感器(156a),所述传感器被放置和布置为感测所述液体段是否正确形成;以及电压或电流计(228),所述电压或电流计被放置和布置成检测所述透析回路(30)中的电压或电流。
13.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述透析回路(30)包括新鲜透析液管线(76)和使用过的透析液管线(56),并且所述透析回路(30)包括位于所述新鲜透析液管线(76)中的第一流路绝缘体(150,155)和位于所述使用过的透析液管线(56)中的第二流路绝缘体(150,155)。
14.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述第一流路绝缘体(150,155)位于所述新鲜透析液管线(76)中的最远下游流部件(92b)与所述透析器(102)之间,所述第二流路绝缘体(150,155)位于所述使用过的透析液管线(56)中的最远上游流部件(92c)和所述透析器(102)之间。
15.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述流路绝缘体(150,155)被放置在所述透析回路(30)的排出部(60)处和/或被放置在容纳所述透析回路(30)的机器壳体(12)外部。
16.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,至少一个浓缩物容器(24,26)悬挂离开地面或者设置有支架(25,27)以排除与地面的电容耦合。
17.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述流路绝缘体(150,155)被放置在所述透析回路(30)的浓缩物管线(34,36)中或者放置在所述血液回路(100)中。
18.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述流路绝缘体(150,155)使用脉冲式空气源(210)来形成分离的液体段(160)。
19.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述流路绝缘体包括空气泵,所述空气泵被放置和布置成对所述流路绝缘体的空气隔离室内的空气加压。
20.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,所述流路绝缘体位于所述透析回路的排出管线的下游端。
21.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,空气隔离室包围所述流路绝缘体的形成所述液体段的区域。
22.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,空气隔离室与形成在所述流路绝缘体内的液体和空气的界面间隔开。
23.根据权利要求1至5中任一项所述的肾衰竭治疗机(12),其中,空气隔离室是水清洁回路的一部分或者水和药剂清洁回路的一部分。
24.一种肾衰竭治疗系统(10),包括:
25.一种肾衰竭治疗系统(10),包括:
