CN104857543A - 一种手术管道消毒设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种手术管道消毒设备,包括:机壳、加液瓶、万向轮、管接头,机壳上设有回气管和送气管,回气管和送气管外端安装有管接头,机壳底部设有万向轮,机壳内设有控制系统、雾化器、臭氧发生器,臭氧发生器产生的臭氧经过臭氧管送到雾化器,与雾化器产生的水雾混合成臭氧水雾,臭氧水雾经过送气管送到医疗设备的管道内,所述的回气管与气液分离器相连,本发明在机壳内设有能够收缩的气囊,消毒过程中产生的气雾在气液分离器中进行分离,液体流入集液瓶,气体进入气囊,消毒结束后,控制系统继续检测第一臭氧探头返回的参数值,直至气囊中的臭氧含量低于排放标准,再启动电动装置推动推杆,将气体排出气囊。
Description
技术领域
本发明涉及医疗设备消毒技术领域,具体为一种手术管道消毒设备。
背景技术
医疗器械的消毒,特别是麻醉机、呼吸机等医疗设备的内部管道的消毒,如采用甲醛薰蒸法,操作麻烦时间长,还会有二次污染物,并且由于管道内壁结构复杂,不能彻底杀死细菌。由于麻醉机、呼吸机属于精密仪器,内部很多精密部件不耐受高温,因此,不能用高温高压的方式消毒。
例如临时性回肠造瘘是外科临床常用的治疗措施,其目的是将回肠上游肠道所产生的内容物引出体外,以保护其远端肠道的吻合口或损伤修复处。而在病情好转不再需要造瘘措施后,患者必须接受一次将造瘘肠管还纳腹腔的手术,且一些还瘘手术还需切除部分肠管,所以患者必须在经历治疗性手术后再多经历一次手术创伤,并再一次承担麻醉风险和吻合口瘘、切口感染等外科风险。
在专利号为 2009201578992 的专利文件中公开了一种麻醉机、呼吸机内部回路消毒机,将臭氧与含有过氧化氢液体的水雾混合成臭氧水雾,将臭氧水雾送到医疗设备管道内对其内壁进行消毒杀菌,消毒后的气体送到气体收集箱内放置一段时间再排出。该实用新型的优点是利用臭氧的弥漫性杀菌,效果更好,不足是气体收集箱如果是开放式的,就会出现臭氧泄露的问题,如果气体收集箱是封闭性的,气体收集箱内部存有空气,就会出现消毒后的气体难以进入气体收集箱而滞留在医疗器械内部回路中,新产生的臭氧水雾没有流畅的通路,与滞留的气体混合在一起,其浓度被稀释,消毒效果受到影响。该专利是通过高压沿面放电激发空气产生臭氧,产生臭氧的同时会产生氮氧化物。氮氧化物是强致癌物质,对呼吸道深部细支气管、肺泡、中枢神经系统、心血管系统等具有危害作用,氮氧化物与水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐,对设备造成损害,减少设备的使用寿命。
在专利号为 200410073108X 的专利文件中公开了一种医疗仪器内部管道内表面的消毒方法,该方法如果采用空气作为气源,仍然会产生氮氧化物,为了避免产生氮氧化物,采用的是在高电压强电场下对纯氧进行电离的方式产生臭氧。这种方式也有不足 :由于采用了纯氧,一旦有电火光就可能产生燃烧导致爆炸,具有一定的危险性。因此,需要寻找一种产出物不含氮化物,并且安全有效不会泄露臭氧的消毒机。
发明内容
本发明所解决的技术问题在于提供一种手术管道消毒设备,以解决上述背景技术中的问题。
本发明所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:一种手术管道消毒设备,包括:机壳、加液瓶、万向轮、管接头,机壳上设有回气管和送气管,回气管和送气管外端安装有管接头,机壳底部设有万向轮,机壳内设有控制系统、雾化器、臭氧发生器,臭氧发生器产生的臭氧经过臭氧管送到雾化器,与雾化器产生的水雾混合成臭氧水雾,臭氧水雾经过送气管送到医疗设备的管道内,所述的回气管与气液分离器相连,将从医疗设备管道中回来的气雾进行气液分离,液体通过排液阀进入集液瓶,气体通过管道送到气囊收集,所述雾化器包括雾化器外套和雾化器内套,雾化器内套套设于雾化器外套内,雾化器内套的进液端与雾化器外套密封相抵,雾化器内套的出液端与雾化器外套之间围成环形排气通道;雾化器外套和雾化器内套之间围成集流腔;雾化器外套的外壁上设置有与集流腔联通的进气口;环形排气通道由内部至外部通道间距逐渐变大。
所述管接头包括连接导管、密闭输液口、三角楔形结构、针头导管、接头外壁,所述连接导管下端外设设有三角楔形结构,连接导管上端设置在针头导管与接头外壁之间,针头导管上端内侧设有密闭输液口。
所述的气囊上设有排气阀,气囊一侧端面上设有管道与气液分离器4相连,另一端面设有与电动装置相连的推杆,在气囊上设有第一臭氧探头62,在气囊上设有负离子发生器或等离子发生器。
所述气液分离器与气囊之间的管道上设有单向阀,在加液瓶与雾化器间的连接管道上设有单向进液阀。
所述臭氧发生器上游的气源管道上设有第一过滤器,在臭氧发生器下游的臭氧管上设有第二臭氧探头。
本发明的工作原理为:控制系统启动电动装置,电动装置拉动推杆,推杆拉动其所在的气囊端面,使气囊的两个端面之间的距离变大,从而使气囊的容积变大,从而在气囊内以及与其相连的管道内部产生负压,在负压的作用下吸引回气管、医疗设备管道内的气雾进入气液分离器分离,进而将分离后的气体吸入气囊内,将医疗设备的管道消毒的过程中产生的气体都收集在气囊中,消毒结束后,当控制系统检测到第一臭氧探头返回的臭氧浓度值达到排放标准时,控制系统驱动电动装置工作,电动装置启动推杆7,推杆压缩气囊,使气囊中的气体通过单向排气阀排到机外,同时使气囊回复到被压缩的初始状态,为下一次消毒做好准备。
与已公开技术相比,本发明存在以下优点:本发明在机壳内设有能够收缩的气囊,消毒过程中产生的气雾在气液分离器中进行分离,液体流入集液瓶,气体进入气囊,消毒结束后,控制系统继续检测第一臭氧探头返回的参数值,直至气囊中的臭氧含量低于排放标准,再启动电动装置推动推杆,将气体排出气囊。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的雾化器结构示意图。
图3为本发明的管道接头结构示意图。
图中:1、机壳;2、雾化器;3、臭氧发生器;4、气液分离器;5、集液瓶;6、气囊;7、推杆;8、加液瓶;9、管接头;10、万向轮;11、回气管;12、送气管;21、雾化器外套;22、雾化器内套;23、进气口;24、集流腔;25、环形排气通道;31、第一过滤器;32、第二臭氧探头;41、排液阀;61、排气阀;62、第一臭氧探头;81、单向进液阀;91、连接导管;92、密闭输液口;93、三角楔形结构;94、针头导管;95、接头外壁。
具体实施方式
为了使本发明的技术手段、创作特征、工作流程、使用方法达成目的与功效易于明白了解,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种手术管道消毒设备,包括:机壳1、加液瓶8、万向轮10、管接头9,机壳1采用不透光的材料制作,机壳1上设有回气管11和送气管12,回气管11和送气管12的外端安装有管接头9,机壳1底部设有万向轮10,机壳内设有控制系统、雾化器2、臭氧发生器3,气源通过气源管道送进臭氧发生器3;臭氧发生器3产生的臭氧经过臭氧管送到雾化器2,与雾化器产生的水雾混合成臭氧水雾,臭氧水雾经过送气管12送到医疗设备的管道内,对管道内壁进行消毒;所述的回气管11与气液分离器4相连,将从医疗设备管道中回来的气雾进行气液分离,液体通过排液阀41进入集液瓶5,气体通过管道送到气囊6收集。
所述的气囊6采用可伸缩的结构,气囊上设有排气阀61,所述的气囊的两个互相平行的端面,一个端面上设有管道与气液分离器相连,另一端面设有与电动装置相连的推杆7。气囊的两个互相平行的端面采用硬质材料制作,能够在外力作用下向相反的方向移动,使气囊的容积增加,或在外力作用下互相靠近,使气囊的容积减小,在气囊6上设有第一臭氧探头62,用于检测气囊中气体的臭氧含量。
在气囊上设有负离子发生器或等离子发生器,当消毒过程结束后,启动负离子发生器及等离子发生器工作,产生的负离子或等离子通过管道输送进气囊内帮助气囊中的臭氧还原。
如图2所示,所述雾化器2包括雾化器外套21和雾化器内套22,雾化器内套22套设于雾化器外套21内,雾化器内套22的进液端与雾化器外套密封相抵,雾化器内套22的出液端与雾化器外套21之间围成环形排气通道25;雾化器外套21和雾化器内套22之间围成集流腔24;雾化器外套21的外壁上设置有与集流腔24联通的进气口23;环形排气通道25由内部至外部通道间距逐渐变大。环形排气通道25为由内向外渐扩式排气通道。环形排气通道25为由内向外的渐扩式排气通道,环形排气通道25内靠近集流腔的位置的空间较小,同时该空间又小于集流腔靠近环形排气通道位置的空间大小,即,雾化器内部的气体流出是体积先被压缩,流速增加,然后高速流出后,在环形通道内形成一定的真空度。
如图3所示,所述管接头9包括连接导管91、密闭输液口92、三角楔形结构93、针头导管94、接头外壁95,所述连接导管91下端外设设有三角楔形结构93,连接导管91上端设置在针头导管94与接头外壁95之间,针头导管94上端内侧设有密闭输液口92。
所述密闭输液口92可以采用软质橡胶或塑料材料制成;软质橡胶或塑料材料具有很好的回复性,针头可以很轻松的扎入软质橡胶或塑料材料,在进行良好消毒的情况下可以保证针头及针头内的药品不被污染。而当针头被拔出后,软质橡胶或塑料材料随即恢复原状,实现密闭。当然,以上材料也仅仅是举例说明,在实际应用的过程中,同样可以采用诸如酒精棉球等在内的具有一定气密性以及形变性的材料制作密闭输液口,本发明对此并不做限制。
所述机壳的上部设置有显示屏和操作面板,显示屏上设有集液瓶水满提醒标志,当集液瓶水满后,臭氧机停止工作,必须将集液瓶中的水倒掉后才能继续工作。
工作时,控制系统启动电动装置,电动装置拉动推杆7,推杆拉动其所在的气囊端面,使气囊的两个端面之间的距离变大,从而使气囊的容积变大,从而在气囊内以及与其相连的管道内部产生负压,在负压的作用下吸引回气管、医疗设备管道内的气雾进入气液分离器分离,进而将分离后的气体吸入气囊内。
将医疗设备的管道消毒的过程中产生的气体都收集在气囊中,消毒结束后,当控制系统检测到第一臭氧探头62返回的臭氧浓度值达到排放标准时,控制系统驱动电动装置工作,电动装置启动推杆7,推杆压缩气囊,使气囊中的气体通过单向排气阀61排到机外,同时使气囊回复到被压缩的初始状态,为下一次消毒做好准备。
在气液分离器与气囊之间的管道上设有单向阀,气体只能从气液分离器流向气囊,不能反向流动,在加液瓶8与雾化器2间的连接管道上设有单向进液阀81,加液瓶用于给雾化器提供液体。单向进液阀用于控制液体只能从加液瓶流向雾化器。通常,加液瓶中添加的是水,也可以向水中再注入其他消毒物质,例如过氧化氢溶液等。
在气源管道上设有第一过滤器31,气源通过第一过滤器过滤后才送到臭氧发生器。通常还要在气源管理上增加高压泵,加快气流在消毒机及医疗设备管道内部的运行速度,在臭氧管上设有第二臭氧探头32。用于向控制系统反馈臭氧的浓度。
当消毒完毕后,臭氧发生器及雾化器停止工作,这时,医疗设备的管道内还残留有水雾和臭氧,机壳外的空气在增压泵的作用下被吸入,经过第一过滤器过滤后,干燥并且干净的空气经过停止工作的臭氧发生器进入雾化器,然后通过送气管进入医疗设备的管道内,推动残留的气体及水雾向回气管的方向流动,经气液分离器分流后,气体进入气囊内,液体进入集液瓶。当医疗设备的管道内不再残留水雾及臭氧后,高压泵停止吸入空气,消毒过程才真正结束。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征及本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (6)
1.一种手术管道消毒设备,包括:机壳(1)、加液瓶(8)、万向轮(10)、管接头(9),其特征在于:机壳上设有回气管(11)和送气管(12),回气管(11)和送气管(12)外端安装有管接头(9),机壳(1)底部设有万向轮(10),机壳(1)内设有控制系统、雾化器(2)、臭氧发生器(3),臭氧发生器(3)产生的臭氧经过臭氧管送到雾化器(2),与雾化器产生的水雾混合成臭氧水雾,臭氧水雾经过送气管(12)送到医疗设备的管道内,所述的回气管(11)与气液分离器(4)相连,将从医疗设备管道中回来的气雾进行气液分离,液体通过排液阀(41)进入集液瓶(5),气体通过管道送到气囊(6)收集,所述雾化器(2)包括雾化器外套(21)和雾化器内套(22),雾化器内套(22)套设于雾化器外套(21)内,雾化器内套(22)的进液端与雾化器外套密封相抵,雾化器内套(22)的出液端与雾化器外套(21)之间围成环形排气通道(25);雾化器外套(21)和雾化器内套(22)之间围成集流腔(24);雾化器外套(21)的外壁上设置有与集流腔(24)联通的进气口(23);环形排气通道(25)由内部至外部通道间距逐渐变大。
2.根据权利要求1所述的一种手术管道消毒设备,其特征在于:所述管接头(9)包括连接导管(91)、密闭输液口(92)、三角楔形结构(93)、针头导管(94)、接头外壁(95),所述连接导管(91)下端外设设有三角楔形结构(93),连接导管(91)上端设置在针头导管(94)与接头外壁(95)之间,针头导管(94)上端内侧设有密闭输液口(92)。
3.根据权利要求1所述的一种手术管道消毒设备,其特征在于:所述的气囊(6)上设有排气阀(61),气囊(6)一侧端面上设有管道与气液分离器(4)相连,另一端面设有与电动装置相连的推杆(7),在气囊(6)上设有第一臭氧探头(62),在气囊上设有负离子发生器或等离子发生器。
4.根据权利要求1所述的一种手术管道消毒设备,其特征在于:所述气液分离器(4)与气囊(6)之间的管道上设有单向阀,在加液瓶(8)与雾化器(2)间的连接管道上设有单向进液阀(81)。
5.根据权利要求1所述的一种手术管道消毒设备,其特征在于:所述臭氧发生器(3)上游的气源管道上设有第一过滤器(31)。
6.根据权利要求1所述的一种手术管道消毒设备,其特征在于:所述臭氧发生器(3)下游的臭氧管上设有第二臭氧探头(32)。
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