CN102083705A - 带有易碎密封的通道和可渗透蒸气的排气口的容器 - Google Patents

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Abstract

一种用于储存和分配液体的容器(1,2),该容器包括流通口(16),该流通口具有易碎密封件(18),并可分配所容纳的液体。还提供排气口(19),该排气口可渗透蒸气,但不渗透液体,蒸气可从所述容器内排出。

Description

带有易碎密封的通道和可渗透蒸气的排气口的容器
技术领域
本发明涉及安全的化学品运输系统,特别是用于安全的化学品运输系统的容器。
本发明主要被改进为用作储存和运输过氧化氢水溶液的容器,这将在本申请中详细描述。同时,也将公开一种用于分配储存在该容器内的液体的装置和方法。然而,要知道,本发明并不仅仅限于在这些特殊领域的应用。
背景技术
下文讨论的现有技术是将本发明置于合适的技术范畴,使其相关优点能够得到全面理解。然而,本说明书中对现有技术的任何讨论不应被认可为:这样的技术已广泛公知,或者成为本领域常规知识的一部分。
内窥镜使医生能够检查人类身体的内腔。其通过硬管或软管,使用透镜和/或小照相机,提供可视图像。它们还允许医生通过使用附加操作器进行活组织检查以及寻找异质目标。
在医生的诊室或者医院的外科手术室中常见的、典型的内窥镜在其使用期内可被反复使用。因此,每一次使用后,对其进行彻底的消毒是极其重要的,以避免潜在的疾病,例如艾滋病,肝炎等的传染。
专利号为741580的澳大利亚专利公开了一种公知的消毒方法。在这个方法中,内窥镜被放到一个封闭的腔室,空气喷雾剂和喷雾状的过氧化氢充满这个腔室。在这封闭空间内,喷雾剂快速并均匀地散开,以对内窥镜的内、外进行消毒。
这个过程需要对消毒的流体,例如过氧化氢,进行安全的运输、储藏和分配。在过去,我们发现,这个过程存在问题。那就是,因为过氧化氢有很强的氧化性,它必须保存在阴冷、干燥,良好通风的区域,远离任何可燃或者易燃环境。理想的是,它应当储存在由非反应物质,例如不锈钢、玻璃或者一些塑料构成的容器里。此外,众所周知,过氧化氢暴露在阳光下时容易分解,所以一般应该使用不透明的容器。由于这个原因,过氧化氢的配制过程通常在不透光的棕色瓶子里进行。
过氧化氢水溶液与人的皮肤接触时,是有害的。这种特殊情况就是过氧化氢的高度浓缩。所以,分配消毒液时要格外小心,其必须在大致封闭的系统内完成,这样就没有残留物留在设备或者容器上,避免随后与人的皮肤的接触。
因此,我们需要可与消毒装置配套使用的容器,以对有毒液体进行安全的储存和运输。为了阻止可能的再注入容器的危险操作,使用者应当在最初注入位置完全密封容器。另外,容器还应当与一个安全分配装置配合,以便把流体安全分配到消毒装置中。
本发明的目的就在于克服或者改善现有技术中的至少一个缺点,或者提供一种有用的替代方案。
发明内容
因此,在第一方面,本发明提供一种用于储存和分配液体的容器,所述容器包括:
流通口,该流通口具有易碎密封件,并可分配所容纳的液体,以及
排气口,该排气口可渗透蒸气,但不渗透液体,蒸气可从所述容器内排出。
在一个实施例中,所述排气口包括由薄膜覆盖的孔,所述薄膜可渗透蒸气,但不渗透液体。
在一个实施例中,该容器包括至少一个从底部向顶部延伸的侧壁,所述侧壁具有可被刺穿装置刺穿的、减薄了厚度的区域。
在一个实施例中,该容器包括至少一个定位结构件,该定位结构件可接合于配套的接合结构件,该配套的接合结构件可与刺穿装置有效连接,其中,在使用时,所述容器在所述刺穿装置驱动之前,对准刺穿装置,该刺穿装置位于容器侧壁减薄了厚度的区域邻近。该容器最好包括两个定位结构体,该定位结构体可接合于配套的接合结构体,该配套的接合结构件可与刺穿装置有效连接。
在一个实施例中,所述流通口包括具有狭窄端部的漏斗部分,所述易碎密封件设置在所述漏斗部分的狭窄端部,所述易碎密封件可被另一刺穿装置刺穿。
在一个实施例中,该容器包括密封接合的闭合盖,该闭合盖主要设置在所述容器的顶部中心,优选地,所述闭合盖包括流通口和排气口。
在一个实施例中,该容器包括颈部,该颈部具有沿圆周设置的、与外盖作螺纹接合的螺纹突起部。当外盖与颈部接合时,间隔地截断的螺纹突起部允许气体在排气口和空气之间转移。
在一个实施例中,闭合盖包括多个间隔突起,以把外盖和排气口间隔开,在外盖与颈部结合时,允许气体在排气口和空气之间转移。
在一个实施例中,容器通常具有圆形的横截面。
在一个实施例中,容器是由不透明材料组成。优选地,所述不透明材料是塑料材料。
在一个实施例中,容器可适用于储存和运输过氧化氢的水溶液。
根据另一方面,本发明提供一种装置,该装置可根据本发明第一方面,从容器中分配流体,该装置包括:
外壳,该外壳固定容器,容器通常面向下方。
上部刺穿装置,该装置用于刺穿容器减薄了厚度的区域,以提供空气排气口;以及
下部刺穿装置,该装置用于刺穿易碎密封件,这样,流体在重力作用下从流通口分配出去。
附图说明
现在,仅通过举例,并参照相关附图,对本发明的优选实施例进行描述,其中:
图1是根据本发明一个方面的容器的透视图;
图2是图1中容器的分解透视图,并且示出了外盖;
图3是图1容器中闭合部分的透视图;
图4是根据本发明的另一方面,液体分配装置的组合透视图;
图5是图4装置的分解透视图;
图6是图1容器的侧视图,进一步示出了两条分配管,该两条分配管是图4分配装置的一部分;
图7是刺穿装置的组合透视图;
图8是图7刺穿装置的分解透视图,以及
图9是图7刺穿装置中一些组件的透视图。
具体实施方式
参照附图,首先参照附图1至3,这里提供了用作流体分配装置的容器。这里设定该容器用于储存和运输如过氧化氢的液体,该液体用于医学设备的消毒。在进一步的应用中,该容器用来与分配装置100(如图4所示)组合从而将液体分配到消毒装置中(未示出)。
在图示的实施例中,容器为圆形瓶体2,其具有侧壁6,该侧壁6从圆形底部8延伸至顶部以形成圆形颈部11和顶部开口12。闭合盖为圆形桶状塞子14,用于密封顶部开口12。圆形桶状塞子14具有中心设置的流通口16。瓶体2和塞子14由不透明的聚乙烯材料构成,这样,透射到所容纳液体上的光是有限的。可以预料,在供应者最初填充流体之后,利用机械密封、适当的粘合或者塑料熔接过程,塞子可以密封顶部开口12。
最佳如附图2所示,侧壁6包括减薄了厚度的区域7,该区域7设置在两个接缝部分10之间。与分配装置100(随后描述)连接的分配管,可穿过这个厚度减薄的区域7。为了在分配装置100内,准确地与瓶体对准,并穿过侧壁的正确部位,瓶体2进一步包括一对对置的接合结构体13,该接合结构体与设置在分配装置100内的配套结构体接合。
最佳如附图2和3所示,易碎密封件18设置在流通口16的中心。具体地,该易碎密封件18设置在漏斗部分20的狭窄端部,当其密封顶部开口时,也直接密封了瓶体2。这样的设置,可使该密封裂开时,容器内的液体通过流通口16分配出去。
如上所述,设定该瓶体2主要用于储存和运输消毒用途的液体。在一个优选实施例中,该液体是浓缩度为35%的浓缩过氧化氢。如现有技术所熟知的,过氧化氢的高反应性给它的运输和储存带来问题。结果是,为了它的安全储存和运输,必须要进行一些安全考虑。
一个这样的安全考虑就是:任何用于运输和储存的瓶体必须要有排气口,允许排放任何产生的气体。否则,将产生过大的内部压力。由于这个原因,瓶体2包括排气孔19,排气孔19由排气口薄膜嵌件30组成,该嵌件30设置在薄膜外罩32内,该排气孔19依次设置在塞子14内,并在流通口16的一侧。
排气口薄膜嵌件30主要由薄膜材料组成,其可渗透蒸汽,但不能渗透液体。更具体地,这种材料是以极其微细的气体传递网孔的形式组成。因为这种结构,只有气体颗粒可以穿过薄膜。因此,当瓶体处于竖立位置时,任何由过氧化氢产生的氧气可以轻易地离开瓶体。然而,由于液体颗粒的尺寸相对较大,用同样的方式,尽管瓶体处于垂直位置,所容纳的液体颗粒还是被限制穿过该排气口薄膜嵌件而离开瓶体。
具体参考附图2,在运输和储存过程中,外盖34与颈部11螺纹啮合在一起,以盖住易碎密封件。然而,应该理解的是,当密封接合瓶体时,外盖会通过堵塞外罩32的排气出口,有效阻碍气体从排气口19流出。为了解决这个问题,塞子14包括了多个在其上表面边缘设置的间隔突起38,用以限定多个气体通道40。因为间隔突起经过薄膜外罩32的边缘而延伸,所以提供了用于任何气体泄漏的出口通道。
类似的,设置在颈部11上,并与外盖34内部的母螺旋突起对应接合的公螺旋突起42,被间隔截断而形成螺旋间隙44。这些螺旋间隙44进一步提供泄漏通道,使在塞子34被接合时,可让任何气体排出。
参照附图4和5,瓶体2与液体分配装置100组合起来使用。分配装置100包括瓶体托架110,该托架110用于通常固定瓶体2,使瓶体2面向下方。该瓶体托架与瓶体2大小吻合。该瓶体托架进一步包括一对对置的切开狭槽111,以方便使用者移动用过的瓶体。该分配装置进一步包括一个上部刺穿装置112和一个下部刺穿装置114,该上部刺穿装置112用于刺穿瓶体侧壁6减少了厚度的区域7,该下部刺穿装置114用于刺穿易碎密封件18从而使所容纳液体在重力的作用下从瓶体流出。
更具体地,参照附图6,一端为针头124、另一端为开口端126的两个中空分配管122,构成了上部刺穿装置112或下部刺穿装置114的主要工作部件,其用于破开易碎密封件18以及瓶体2的侧壁6。该分配管还包括传输孔123,在分配管插入时,该分配管大致对准漏斗部分20的狭窄区域,或者该分配管插入到侧壁,直至传输孔到达容器2内部为止。这样,当其插进易碎密封件18和侧壁中时,由于重力的作用,储存在瓶体中的液体将经由传输孔123,通过在侧壁破开处排气口中分配管122的开口端126,被分配出来,使液体无阻碍地流动。
回到附图4和5,该分配装置100进一步包括一个与本体136铰链连接的输送门134。该门包括瓶体托架110,瓶体托架110固定在该门的一侧。这样的安排,使门敞开时,可把瓶体2放到托架中。为确保在液体分配操作过程中,该门是关闭的,该门通过电磁螺线管闩锁138锁紧。
下部刺穿装置114将液体经由传输导管140输送到传输容器139。该传输容器通过输出口142,轮流将液体输送到消毒装置(未示出)。当易碎密封件18破裂时,会进一步有护罩137将污染减少到最低程度。此外,应当注意的是,任何在上部刺穿装置112和容器139之间,反之亦然,移动的排放气体将从传输导管144经过。这样,就设定了闭合回路以及流体密封系统,有利于将来自空气的潜在污染或对空气的潜在污染减少到最低程度。
附图7和9示出了上部刺穿装置112和下部刺穿装置114的各种辅助配置。如前说述,每一个刺穿装置包括中空的分配管122,该分配管122在其两端中间位置有分配孔123,针头124设置在一端,开口端126设置在另一端。与流体传输导管连接的喷嘴127固定在开口端126。应当注意的是,分配管122类似于附图6示出的分配管。
在图示的实施例中,每一个针头124中,其部分的外边缘是钝的,这样,当其刺穿侧壁或者易碎密封件时,就会产生向内铰折的边。这将有利于减少分配管在重复使用后,被塑料废物充满从而被堵塞的可能。
每一个分配管都可作插入或缩回的直线动作。由于这个原因,每一个刺穿装置112、114都包括由电动马达125组成的直线执行机构、带有机架128的齿轮减速器以及设置在本体131中的减速齿轮130。机架128、分配管122和喷嘴127的组合组成了分配管辅助组件129。同时,还提供一对光传感器132,用于判断该分配管是处于插入或者缩回状态。
回到附图4,可编程控制器146通过监控各种传感器,提供对分配装置100的有效控制,并且对分配装置内的开关进行限制,同时给各种电机通电。在这些方面,可编程控制器可根据其程序的设计及使用者的意愿,给电机125、螺线管闩锁138和各种其他电磁阀(未示出)通电。应当理解的是,当能够确定传输容器139完全清空时,可编程控制器才能打开输送门134。这就防止了使用者将装有部分液体并且可能泄漏的瓶体从分配装置中移走。
为了利用图示的分配装置100,从瓶体中分配液体,使用者首先打开传输门134,把装满液体的瓶体面向下地放入到瓶体托架110,并且旋转直到接合结构体13对准及接合在瓶体托架底部的另一个对应配套的结构体为止。当门开启时,门仅旋转到一个有限的角度比如35°,理想地把托架提供给使用者,使其便于放入和移走瓶体。门接着关闭并且螺线管闩锁138自动锁紧。一个微型开关(未示出)检测出瓶体的存在并将这个信号传递给可编程控制器146。
因为托架110提供了紧密配合的装置,当使用错误的瓶体,或瓶体被不正确地放入时,即顶部开口12面向上,这时,由于瓶体将突出于托架的顶部,门将不会关闭。进一步需注意,当门关闭或锁紧时,门必须要与装置主体136完全对接。这是有利的,它不会为操作者提供手柄,以让他们用手把门打开,从而达到提高使用者安全性的目的。进一步,万一发生断电,门也将保持锁紧状态,这同样会惠及操作者的安全。
当分配装置100启动,上部刺穿装置112通过驱动电机125刺穿侧壁减少了厚度的区域6,从侧面移动它的分配管122。应当注意的是,由于瓶体的制作方式,减少了厚度的侧壁区域比其底部具有更一致的厚度。结果是,当刺穿侧壁时,其产生的折边为整齐的边缘,并且为确定的形状。接合结构体13的使用可使瓶体有一个特殊的径向定位,以在预定的径向位置上刺穿侧壁,这可对准具体的减少了厚度的区域,避免产生伸长的裂缝、裂纹以及类似的问题。
接着操作下部刺穿装置114,移动分配管122,使其进入到流通口16,破开易碎密封件18。应当注意的是,该下部刺穿装置114的分配管122持续移动,直到传输孔123对准漏斗部分20的最下端为止。
由于瓶体2在托架110中朝下放置,在易碎密封件18破裂时,瓶体内所容纳的液体将无障碍地穿过下部刺穿装置的分配管112,经过传输导管140流到传输容器139。同时,气体从该容器中流出并且通过传输导管144进入瓶体,这样,液体流动就不受限制了。
应该理解的是,由于分配孔123与漏斗部分20的最下部端点对位,所容纳的全部液体都能够从瓶体2中排出。有利的结果是,当液体从流体分配装置流出,将没有剩余液体留在瓶体2内,而液体也不会有机会与使用者的手接触。
当感应到瓶体和容器都处于清空状态的时候,螺线管闩锁138打开门,使用过的瓶子被移走并且按照当地规定放置好。最好如附图5所示,狭槽111可方便地让使用者在移动瓶体时,避免接触其流通口16。然后,又可以放上一个装满液体的瓶子。
可以理解的是,图示的容器提供一种储存和运输用于医疗器械消毒的有毒液体的安全方法,理想地,是关于储存、运输和分配过氧化氢的安全方法。可以进一步理解的是,图示的液体分配装置100使所容纳液体可安全地、最小污染地进行分配。
瓶体托架100的尺寸最好被设计为:大尺寸的瓶体放不进装置100中。类似地,尺寸太小的瓶体也不能由所使用的各种传感器所检测出来。其结果是,在分配装置中,使用没有为此而专门设计的瓶体,图示的装置将不能运转。这样,就提供了高等级的安全控制,以防止使用不标准和可能不安全的瓶子。
同样,当瓶子由于错误的使用或者其他原因,使其内部具有运输或者储存过程中产生的过大压力时,将产生低浓缩液体。由于这个原因,瓶体2的底部8已经设计为在相对高压(大约55Kpa)的状态下,其可以膨胀。在这种情况下,瓶体将不能放进所述的可提供进一步安全特征的液体分配装置100。
虽然本发明已经参照具体实例得以描述,本领域技术人员将会理解,本发明能以许多其他形式实施。

Claims (17)

1.一种用于储存和分配液体的容器,所述容器包括:
流通口,所述流通口具有易碎密封件,并可分配所容纳的液体,以及
排气口,所述排气口可渗透蒸气,但不渗透液体,蒸气可从所述容器内排出。
2.根据权利要求1所述的容器,其特征在于:所述排气口包括由薄膜覆盖的孔,所述薄膜可渗透蒸气,但不渗透液体。
3.根据权利要求1或2所述的容器,包括至少一个从底部向顶部延伸的侧壁,所述侧壁具有可被刺穿装置刺穿的、减薄了厚度的区域。
4.根据权利要求3所述的容器,包括至少一个定位结构件,所述定位结构件可接合于配套的接合结构件,所述配套的接合结构件可与刺穿装置有效连接,其中,在使用时,所述容器在所述刺穿装置驱动之前,对准刺穿装置,所述刺穿装置位于容器侧壁减薄了厚度的区域邻近。
5.根据权利要求4所述的容器,包括两个定位结构体,所述定位结构体可接合于配套的接合结构体,所述配套的接合结构件可与刺穿装置有效连接。
6.根据上述权利要求中任一权利要求所述的容器,其特征在于:所述流通口包括具有狭窄端部的漏斗部分,所述易碎密封件设置在所述漏斗部分的狭窄端部,所述易碎密封件可被另一刺穿装置刺穿。
7.根据上述权利要求中任一权利要求所述的容器,包括密封接合的闭合盖,所述闭合盖设置在所述容器的顶部中心。
8.根据权利要求7所述的容器,其特征在于:所述闭合盖包括所述流通口和所述排气口。
9.根据上述权利要求中任一权利要求所述的容器,包括颈部,所述颈部具有沿圆周设置的、与外盖作螺纹接合的螺纹突起部,当所述外盖与所述颈部接合时,所述的间隔地截断的螺纹突起部允许气体在所述排气口和空气之间转移。
10.根据权利要求7至9任一权利要求所述的容器,其特征在于:所述闭合盖包括多个间隔突起,以把所述外盖和所述排气口间隔开,在所述外盖与所述颈部结合时,允许气体在所述排气口和空气之间转移。
11.根据上述权利要求中任一权利要求所述的容器,其特征在于:所述容器具有圆形的横截面。
12.根据上述权利要求中任一权利要求所述的容器,其特征在于:所述容器是由不透明材料组成。
13.根据上述权利要求中任一权利要求所述的容器,其特征在于:所述不透明材料是塑料材料。
14.根据上述权利要求中任一权利要求所述的容器,其特征在于:所述容器适于储存和运输过氧化氢的水溶液。
15.参考附图和/或实例显示的本发明任一实施例中所描述的容器。
16.一种从根据权利要求1至11中任一权利要求所述的容器内分配流体的装置,所述装置包括:
外壳,所述外壳固定所述容器,所述容器面向下方;
上部刺穿装置,所述装置用于刺穿所述容器减薄了厚度的区域,以提供空气排气口;以及
下部刺穿装置,所述装置用于刺穿所述易碎密封件,这样,所述流体在重力作用下从所述流通口分配出去。
17.从参考附图和/或实例显示的本发明任一实施例中所描述的容器中分配流体的装置。
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