CN104189930B - 一种气体二氧化氯软式内镜消毒机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种气体二氧化氯软式内镜消毒机。本发明以气密消毒舱为核心,气体二氧化氯发生器及注入模块和气体二氧化氯吸收模块分别用于向消毒舱注入和吸收气体二氧化氯消毒剂,烘干回路用于烘干软式内镜外表面,消毒灌流回路持续地使气体二氧化氯消毒剂流经软式内镜的内腔,自动控制系统实现消毒过程全自动控制、消毒参数实时监控且可追溯等功能。本发明采用能达到灭菌水平的气体二氧化氯作为消毒剂,采用“内冲外浸”的方式同时消毒软式内镜的外表面和内腔。本发明主要用于医院内肠镜、胃镜等软式内镜的高水平消毒。
Description
技术领域
本发明涉及一种软式内镜消毒机,确切地说是一种用于医院内镜室的肠镜、胃镜等软式内镜高效消毒机。
背景技术
为了避免交叉感染,软式内镜在应用于病患前必须经过严格消毒,伴随着内镜手术需求的激增,其消毒问题也日渐突出。由于软式内镜构造精密、材质特殊,多数不耐高温高压,宜采用低温化学消毒方法。
我国普遍采用2%戊二醛进行人工浸泡消毒或灭菌。2%戊二醛抗菌谱广,对多种细菌有效,但对人的皮肤和粘膜有刺激性,长期困扰着消毒操作人员。邻苯二甲醛与2%戊二醛相比,具有广谱、高效、低腐蚀、刺激性小等优点,有替代2%戊二醛的趋势,但其同样存在危害消毒操作人员的问题,而且价格较高。酸性氧化电位水具有快速杀灭微生物作用,对呼吸道和皮肤黏膜刺激性轻,但对软式内镜有较强的腐蚀。过氧乙酸具有高效、广谱、作用快速、无有害物质残留等特点,但对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有强烈刺激作用,而且0.2%过氧乙酸只能一次性使用,造成消毒成本较高。
为了避免对消毒操作人员的危害、提高效率,可采用全自动清洗消毒机代替部分人工洗消步骤。奥林巴斯医疗株式会社的自动内镜清洗消毒机具有显著代表性,在中国及其它国家拥有多项专利,其中在中国的发明专利ZL200910202990.6表示,可采用气液二相流的方法去除软式内镜内壁的生物膜,具有测漏、清洗、消毒、吹干等功能,可使用过氧乙酸等消毒剂。发明专利ZL201220146982.1公开了一种与上述类似的全自动内窥镜清洗消毒机,采用酸性氧化电位水为消毒液,对内镜的外壁和内孔进行高水平消毒,自动进行水洗-酶洗-水洗-消毒-水洗-酒精冲洗等步骤。但是这种消毒机一次最多只能消毒2条软式内镜,因为消毒舱容积更大则意味着需要更多消毒剂,同时带来外表面相互挤压不易冲洗的问题。因此上述类型的消毒机平均单条消毒成本较高。
研究表明,气体二氧化氯几乎可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌、分支杆菌和病毒等。二氧化氯沸点为11℃,在室温下即为气体,具有良好的穿透和分布特性,非常适用于多孔、狭缝、多表面等复杂结构物品的灭菌。2006年,美国环保署将气体二氧化氯注册为灭菌剂。而且气体二氧化氯被世界卫生组织确认为AI级(最高级)安全的消毒剂。美国环保署测试报告说明,气体二氧化氯对316不锈钢、PTFE、PVDF、光学镜片等材料具有良好的材料兼容性,且不在表面产生粘附。美国ClorDiSys公司已有商业化产品,如SteridoxVP和SteridoxSteamer两种气体二氧化氯灭菌器,应用于医疗器械的灭菌,而且对外提供医疗器械灭菌的外包服务。
发明内容
本发明的目的是提供一种采用气体二氧化氯作为消毒剂的软式内镜消毒机,具有一次消毒软式内镜数量多、消毒成本低、消毒快速彻底、无腐蚀、无残留、结构紧凑、操作便捷、消毒过程实时监控、过程参数可追溯等特点。
1.本发明气体二氧化氯软式内镜消毒机,所述消毒机由气密消毒舱、气体二氧化氯发生器及注入模块、气体二氧化氯吸收模块、温度控制模块、相对湿度控制模块、压力控制模块、消毒灌流回路、烘干回路和自动控制系统组成;
所述气密消毒舱分别连接气体二氧化氯发生器及注入模块、气体二氧化氯吸收模块、温度控制模块、相对湿度控制模块、压力控制模块、消毒灌流回路、烘干回路和自动控制系统;
所述气体二氧化氯吸收模块由气体二氧化氯吸收管路和新风输送管路组成;
所述气体二氧化氯发生器及注入模块分别连接气密消毒舱和消毒灌流回路,所述消毒灌流回路包括依次连接的循环泵、气体二氧化氯浓度传感器、循环高效过滤器和汇流器,汇流器分别连接多个软式内镜灌流接口,每个软式内镜灌流接口穿过消毒舱体安装;
所述气密消毒舱由消毒舱体和气密门组成,所述温度控制模块由消毒舱体加热板、消毒舱体温度传感器、气密门加热板、气密门温度传感器和消毒舱体内温度传感器组成,消毒舱体加热板粘附在消毒舱体外壁周围,消毒舱体温度传感器粘贴在消毒舱体外壁与消毒舱体加热板之间,气密门加热板粘附在气密门外壁上,气密门温度传感器插入气密门门体内部,消毒舱体内温度传感器插入消毒舱体内部;
所述自动控制系统包括人机界面、PLC模块、微型打印机、U盘存储器,PLC模块分别控制人机界面、微型打印机、气体二氧化氯发生器及注入模块、气体二氧化氯吸收模块、温度控制模块、相对湿度控制模块、压力控制模块、消毒灌流回路和烘干回路,人机界面连接U盘存储器。
所述气体二氧化氯发生器及注入模块由依次连接的气体二氧化氯发生器、气体二氧化氯节流阀、气体二氧化氯注入电磁阀组成。
所述气体二氧化氯吸收管路由依次连接的排风电动阀、气体二氧化氯吸收器、排风机、排风高效过滤器组成,排风电动阀通过管路与消毒舱连接,新风输送管路由依次连接的新风高效过滤器和新风电动阀组成,新风电动阀通过管路与消毒舱连接。
所述相对湿度控制模块由相对湿度传感器、加湿器、蒸汽节流阀和蒸汽注入电磁阀组成,加湿器产生的蒸汽依次经过蒸汽节流阀、蒸汽注入电磁阀后注入至气密消毒舱体内,相对湿度传感器插入至消毒舱体内。
所述压力控制模块由压差传感器、真空泵、负压电动阀和负压单向阀组成,消毒舱体依次连接负压电动阀、负压单向阀和真空泵,压差传感器连接至消毒舱体。
所述烘干回路由依次连接的烘干排风电动阀、烘干风机、烘干高效过滤器和烘干送风电动阀,烘干排风电动阀和烘干送风电动阀分别通过管路与消毒舱体连接。
本发明气体二氧化氯软式内镜消毒机的优点在于:采用能达到灭菌水平的气体二氧化氯作为消毒剂,采用“内冲外浸”的方式――软式内镜置于消毒舱体内实现外表面消毒、消毒灌流回路实现内腔消毒,达到高水平消毒甚至灭菌效果;可同时消毒多条软式内镜,减小了每条软式内镜的消毒时间和消毒成本;气密消毒舱与负压技术结合保证消毒剂安全使用;自动控制系统实现操作便捷、过程实时监控且可追溯。
本发明气体二氧化氯软式内镜消毒机主要用于医院内肠镜、胃镜等软式内镜的高水平消毒。
附图说明
图1为气体二氧化氯软式内镜消毒机气密消毒舱示意图;
图2为气体二氧化氯软式内镜消毒机结构示意图;
图3为气体二氧化氯软式内镜消毒机自动控制系统示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步描述。
本发明气体二氧化氯软式内镜消毒机包括气密消毒舱、气体二氧化氯发生器及注入模块、气体二氧化氯吸收模块、温度控制模块、相对湿度控制模块、压力控制模块、消毒灌流回路、烘干回路、自动控制系统。
如图1所示,所述气密消毒舱包括消毒舱体101和气密门102,气密门102可以是升降门或侧开门,本实施例所示为升降门;所述温度控制模块包括消毒舱体加热板401、消毒舱体温度传感器402、气密门加热板403、气密门温度传感器404和消毒舱体内温度传感器405,消毒舱体加热板401粘附在消毒舱体101外壁周围,消毒舱体温度传感器402粘贴在消毒舱体101外壁与消毒舱体加热板401之间,气密门加热板403粘附在气密门102外壁上,气密门温度传感器404插入气密门102门体内部,消毒舱体内温度405传感器插入消毒舱体101内部。
如图2所示,所述气体二氧化氯发生器及注入模块包括气体二氧化氯发生器201、气体二氧化氯节流阀202和气体二氧化氯注入电磁阀203,气体二氧化氯发生器201发生的气体二氧化氯依次经过气体二氧化氯节流阀202、注入电磁阀203后注入至气密消毒舱体101。
所述气体二氧化氯吸收模块包括气体二氧化氯吸收器301、排风电动阀302、排风机303、排风高效过滤器304、新风高效过滤器305和新风电动阀306,外部环境新风依次经过新风高效过滤器305和新风电动阀306后进入消毒舱体101,消毒舱体101的气体依次经过排风电动阀302、气体二氧化氯吸收器301、排风机303、排风高效过滤器304后排出至外部环境。
所述相对湿度控制模块包括相对湿度传感器504、加湿器501、蒸汽节流阀502和蒸汽注入电磁阀503,加湿器501产生的蒸汽依次经过蒸汽节流阀502、蒸汽注入电磁阀503后注入至气密消毒舱体101内,相对湿度传感器504插入至消毒舱体101内部。
所述压力控制模块包括压差传感器601、负压电动阀602、负压单向阀603和真空泵604,消毒舱体101依次连接负压电动阀602、负压单向阀603和真空泵604,压差传感器601连接至消毒舱体101,测量消毒舱体101内与外部环境的相对压差。
所述消毒灌流回路包括循环泵701、气体二氧化氯浓度传感器702、循环高效过滤器703、汇流器704和软式内镜灌流接口705,软式内镜灌流接口705在消毒舱体101上穿板安装,一端连接消毒舱体内的软式内镜,另一端连接至汇流器704的分流端,汇流器704的汇流端依次连接循环高效过滤器703、气体二氧化氯浓度传感器702和循环泵701后连接至消毒舱体101。
所述烘干回路包括烘干风机801、烘干高效过滤器802、烘干送风电动阀803和烘干排风电动阀804,消毒舱体101内气体在烘干风机801作用下,依次经过烘干排风电动阀804、烘干风机801、烘干高效过滤器802、烘干送风电动阀803后返回消毒舱体101内。
如图3所示,所述自动控制系统包括人机界面901、PLC模块902、微型打印机903、U盘存储器904,PLC模块902连接人机界面901、微型打印机903、气体二氧化氯注入电磁阀203、新风电动阀306、排风电动阀302、排风机303、消毒舱体加热板401、消毒舱体温度传感器402、气密门加热板403、气密门温度传感器404、消毒舱体内温度传感器405、相对湿度传感器504、加湿器501、蒸汽注入电磁阀503、压差传感器601、真空泵604、负压电动阀602、循环泵701、气体二氧化氯浓度传感器702、烘干风机801、烘干送风电动阀803和烘干排风电动阀804;U盘存储器904连接于人机界面901。
本发明气体二氧化氯软式内镜消毒机的工作流程为:
(1)通过人机界面设置气体二氧化氯浓度、相对湿度、消毒时间、温度等参数,启动全自动消毒过程;
(2)温度控制模块工作,使消毒舱内温度达到设定值;
(3)烘干回路工作,循环干燥消毒舱内的软式内镜;
(4)压力控制模块作用,使消毒舱与外部压差达到-35kPa;
(5)消毒灌流回路启动,同时相对湿度控制模块和气体二氧化氯发生器及注入模块开始工作,使消毒舱内气体二氧化氯浓度和相对湿度达到设定值;
(6)进入消毒阶段,等待到达设定的消毒时间;
(7)启动气体二氧化氯吸收模块,排净消毒舱内的气体二氧化氯,消毒流程结束。
在本发明气体二氧化氯消毒装置中,上述步骤在完成第(1)步后,后续步骤均为全自动过程,操作便捷。
Claims (6)
1.一种气体二氧化氯软式内镜消毒机,其特征是:所述消毒机由气密消毒舱、气体二氧化氯发生器及注入模块、气体二氧化氯吸收模块、温度控制模块、相对湿度控制模块、压力控制模块、消毒灌流回路、烘干回路和自动控制系统组成;
所述气密消毒舱分别连接气体二氧化氯发生器及注入模块、气体二氧化氯吸收模块、温度控制模块、相对湿度控制模块、压力控制模块、消毒灌流回路、烘干回路和自动控制系统;
所述气体二氧化氯吸收模块由气体二氧化氯吸收管路和新风输送管路组成;
所述气体二氧化氯发生器及注入模块分别连接气密消毒舱和消毒灌流回路,所述消毒灌流回路包括依次连接的循环泵、气体二氧化氯浓度传感器、循环高效过滤器和汇流器,汇流器分别连接多个软式内镜灌流接口,每个软式内镜灌流接口穿过消毒舱体安装;
所述气密消毒舱由消毒舱体和气密门组成,所述温度控制模块由消毒舱体加热板、消毒舱体温度传感器、气密门加热板、气密门温度传感器和消毒舱体内温度传感器组成,消毒舱体加热板粘附在消毒舱体外壁周围,消毒舱体温度传感器粘贴在消毒舱体外壁与消毒舱体加热板之间,气密门加热板粘附在气密门外壁上,气密门温度传感器插入气密门门体内部,消毒舱体内温度传感器插入消毒舱体内部;
所述自动控制系统包括人机界面、PLC模块、微型打印机、U盘存储器,PLC模块分别控制人机界面、微型打印机、气体二氧化氯发生器及注入模块、气体二氧化氯吸收模块、温度控制模块、相对湿度控制模块、压力控制模块、消毒灌流回路和烘干回路,人机界面连接U盘存储器。
2.根据权利要求1所述的气体二氧化氯软式内镜消毒机,其特征是:所述气体二氧化氯发生器及注入模块由依次连接的气体二氧化氯发生器、气体二氧化氯节流阀、气体二氧化氯注入电磁阀组成。
3.根据权利要求1所述的气体二氧化氯软式内镜消毒机,其特征是:所述气体二氧化氯吸收管路由依次连接的排风电动阀、气体二氧化氯吸收器、排风机、排风高效过滤器组成,排风电动阀通过管路与消毒舱连接,新风输送管路由依次连接的新风高效过滤器和新风电动阀组成,新风电动阀通过管路与消毒舱连接。
4.根据权利要求1所述的气体二氧化氯软式内镜消毒机,其特征是:所述相对湿度控制模块由相对湿度传感器、加湿器、蒸汽节流阀和蒸汽注入电磁阀组成,加湿器产生的蒸汽依次经过蒸汽节流阀、蒸汽注入电磁阀后注入至气密消毒舱体内,相对湿度传感器插入至消毒舱体内。
5.根据权利要求1所述的气体二氧化氯软式内镜消毒机,其特征是:所述压力控制模块由压差传感器、真空泵、负压电动阀和负压单向阀组成,消毒舱体依次连接负压电动阀、负压单向阀和真空泵,压差传感器连接至消毒舱体。
6.根据权利要求1所述的气体二氧化氯软式内镜消毒机,其特征是:所述烘干回路由依次连接的烘干排风电动阀、烘干风机、烘干高效过滤器和烘干送风电动阀,烘干排风电动阀和烘干送风电动阀分别通过管路与消毒舱体连接。
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