CN105642610B - 一种针对硬式内镜的超声波清洗机 - Google Patents

一种针对硬式内镜的超声波清洗机 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种针对硬式内镜的超声波清洗机,包括:外壳、清洗槽、超声波系统、加液系统、抽吸系统、控制系统、自动进排水系统和清洗篮;所述外壳包括:左侧外壳、右侧外壳、左侧面板、右侧面板、底板和支架;所述清洗槽的槽体安装于右侧外壳上且清洗槽槽体底部倾斜预设的角度,所述清洗篮安放于清洗槽中,采用该发明提供的一种针对硬式内镜的超声波清洗机,主要对现有的清洗方式进行了改进,该硬式内镜类管腔器械用机器清洗代替手工清洗,大大节省了人力物力,提高了器械清洗效率。

Description

一种针对硬式内镜的超声波清洗机
技术领域
本发明涉及医疗器械清洗设备技术领域,尤其涉及一种针对硬式内镜类医疗器械的清洗设备。
背景技术
硬式内镜是内科检查及微创手术过程中常用的医疗器械,在使用硬式内镜对人体进行检查或微创手术后,均需要对内镜的内腔及外表面进行清洗、干燥和灭菌后才能投入下一次使用,现有的针对硬式内镜类管腔器械的清洗方式主要包括传统的人工清洗,或者采用硬镜清洗工作站和全自动喷淋清洗机进行硬式内镜的清洗,其清洗的难点在于硬式内镜的管腔及狭窄通道内壁的清洗。传统的清洗硬式内镜类管腔器械方法是先将器械置于多酶清洗液中浸泡,然后用高压水枪冲洗,用专用的内镜棉棒刷洗管腔内部,器械的轴节部、弯曲部等用软毛刷彻底轻柔洗刷。这种方法虽然简单实用,但主要是人工作业,费时费力,且清洗效率低下。
硬镜清洗工作站,其清洗硬式内镜类管腔器械的方法主要是采用灌流技术进行清洗,器械经过酶液浸泡后,后续自动灌流器对管腔器械进行清洗。全自动喷淋清洗机清洗管腔器械也使用灌流技术。这种清洗方式清洗效果差,总有一些死角会清洗不到,效率也不高。
针对上述技术存在的缺陷,本领域技术人员也在尝试研发新的硬式内镜洗涤方案,如中国专利文献CN200920031197.X,公开了一种新型硬性内镜清洗装置,用于对医院硬性内镜的清洗,依次排列初洗槽、酶洗槽和末洗槽,酶洗槽设有酶液灌注器,末洗槽内设有冲洗灌流器,其特征在于初洗槽中设有蒸汽管,蒸汽管连接蒸汽发生器。酶洗槽有依次排列的两个,分别为器械酶洗槽和镜子酶洗槽,末洗槽前面加设超声洗槽,超声洗槽的底部安装有超声波发生器。能够快速有效的溶解器械螺纹、凹槽处的顽固污渍和凝固血渍,清洗效果好,又能很好地保护镜子,避免了器械划伤,安全可靠。这种分槽清洗的方式有利于清洗效果,但自动化程度低,劳动强度大,其清洗效果受操作人员自身因素的影响较大。
发明内容
针对现有技术存在的上述不足,本发明提出一种针对硬式内镜的新型超声波清洗机,它包括:外壳、清洗槽、超声波系统、加液系统、抽吸系统、控制系统、自动进排水系统和清洗篮;所述外壳包括:左侧外壳、右侧外壳、左侧面板、右侧面板、底板和支架;所述清洗槽的槽体安装于右侧外壳上且清洗槽槽体底部倾斜预设的角度,所述清洗篮安放于清洗槽中,采用该发明提供的一种针对硬式内镜的超声波清洗机,主要对现有的清洗方式进行了改进,该硬式内镜类管腔器械用机器清洗代替手工清洗,大大节省了人力物力,提高了器械清洗效率
本发明解决其技术问题,所采用的技术方案是:一种针对硬式内镜的超声波清洗机,包括外壳、清洗槽、控制系统和进排水系统,在清洗槽上设置有进水口和排水口,其结构特点为:还包括超声波系统、加液系统和抽吸系统,所述加液系统包括加液泵、进液口和连接管道;所述抽吸系统包括十二位阀、蠕动泵以及连接管道,所述十二位阀设有进液端和出液端,在其进液端设有一个或多个进液管口,所述进液管口通过连接管道连接硬式内镜,所述十二位阀的出液端通过连接管道连接蠕动泵的进液端,在清洗槽的槽壁上还贯穿设置有回液口,所述蠕动泵的出液端通过连接管道连接回液口。
优选的,在十二位阀的进液管口处设置的连接管道与硬式内镜之间还设置有适配器,所述适配器的一端与连接管道密封连接,所述适配器的另一端与硬式内镜的一端密封连接。
进一步的,所述十二位阀为多管道控制阀,在十二位阀的出液端只设有一个出液管口,该出液管口能通过十二位阀内部的连通器与十二位阀进液端的多个进液管口中的任一个进液管口相连通。
进一步的,所述十二位阀能用1至20位控制阀代替。
优选的,所述加液泵为酶液加液泵,所述进液口贯穿设置在清洗槽的槽壁,所述加液泵的一端通过连接管道与装有清洗酶液的罐体相连,所述加液泵的另一端通过连接管道与进液口连通。
更优选的,所述加液泵共有两个,对应两个加液泵,在清洗槽的槽壁贯穿设置有两个进液口,两个进液口分别连接两个加液泵的出液端,其中一个加液泵的进液端通过连接管道与装有清洗酶液的罐体相连,另一个边加液泵的进液端通过连接管道与装有消毒药液的罐体相连。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,在蠕动泵和十二位阀之间还设置有流量计,或者将流量计设置在蠕动泵的出液端与回液口之间。
优选的,流量计还可以设置在十二位阀与适配器之间。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,所述控制系统包括触摸屏、单片机控制器和开关电源,所述单片机控制器与触摸屏电连接,能通过触摸屏为单片机控制器传送指令。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,在清洗槽内还设置有清洗篮,将硬式内镜置于清洗篮中进行清洗。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,所述外壳包括左侧外壳、右侧外壳、左侧面板、右侧面板、底板和支架;在右侧外壳上设有能翻转开闭的密封门。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,所述清洗槽的槽体安装在右侧外壳上,且清洗槽的槽体底部倾斜5-10°,所述排水口设置在清洗槽的槽体底部的低洼处。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,所述超声波系统包括换能器和发生器,换能器和发生器电连接,所述换能器粘贴在清洗槽的槽体外底部。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,所述进排水系统包括进水阀、排水泵、进水管路和排水管路,所述进水口设置在清洗槽的槽壁上,所述进水阀通过进水管路连接清洗槽的进水口;所述排水口设置在清洗槽的槽底,所述排水泵通过排水管道与清洗槽的排水口相连接。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,在清洗槽内还设置有温度传感器,在清洗槽的外壁还设置有加热装置。
上述针对硬式内镜的超声波清洗机,所述控制系统还包括有压差开关,所述压差开关与单片机控制器和开关电源电连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明提供的一种针对硬式内镜的超声波清洗机,代替了现有技术对硬式内镜进行手工清洗的方式,且可以一次同时清洗十二根硬式管腔类医疗器械,大大节省了人力物力,提高了器械清洗的效率。与现有的硬镜清洗工作站相比,超声波清洗机可以使器械内外表面、缝隙、盲孔等的污垢迅速剥离从而达到洁净的目的,能够彻底清洗掉其他清洗方式清洗不到的孔腔;同时超声波技术结合该新型清洗机抽吸系统,通过快速流动的循环水流,可以彻底清洁硬式内镜类管腔器械。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明针对清洗槽内部的结构示意图。
图3为本发明超声波系统的结构示意图。
图4为本发明针内部的正面示意图。
图5为本发明抽吸系统和控制系统的示意图。
图6位本发明新型的原理图。
其中:101-左侧外壳、102-右侧外壳、103-左侧面板、104-右侧面板、105-底板、106-支架、107-密封门、108-排水口、2-清洗槽、301-换能器、302-发生器、401-加液泵、402-进液口、403-回液口、501-十二位阀、502-蠕动泵、503-流量计、504-压差开关、505-适配器、601-触摸屏、602-单片机控制器、603-开关电源、701-进水阀、702-排水泵、703-进水口、8-清洗篮、9-温度传感器
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图,对本发明进行进一步详细说明。
如图1—6所示,本发明的第一种具体实施方式为:一种针对硬式内镜的超声波清洗机,包括外壳、清洗槽2、超声波系统、加液系统、抽吸系统、控制系统、进排水系统和清洗篮8。
所述外壳包括左侧外壳101、右侧外壳102、左侧面板103、右侧面板104、底板105及支架106,右侧外壳102上设有可翻转开闭的密封门107,各部件用铆钉或螺钉连接而成。本发明通过设置左、右侧外壳而将超声波清洗机分为左右两个腔体,所述控制系统设置在左侧外壳101所覆盖的左侧腔体内,所述清洗槽2设置在右侧外壳102所覆盖的右侧腔体内,右侧外壳102上设置的密封门107能通过在清洗槽2端面设置的橡胶或塑料密封圈而紧压盖合在清洗槽2的口部,以实现密封门与清洗槽2之间的密闭盖合。清洗槽2的槽体底部倾斜5-10°,在底部倾斜面的低洼处设置排水口108,以利于清洗完毕后能顺利排放清洗槽2内的余水。在本实施方式中,清洗槽2的槽体底部倾斜方向是左高右低。在本实施方式中,对清洗槽2的内表面进行了机械抛光和电化学抛光处理,以抗腐蚀、利于其经久耐用。所述清洗篮8安放于清洗槽2中,在清洗时,将待清洗的硬式内镜医疗器械放置在清洗篮8中进行清洗,以避免硬式内镜医疗器械直接与清洗槽2接触而损坏硬式内镜或清洗槽。
本发明采用左右合理划分产品区域,其中左侧为设备控制区,右侧为清洗操作区,以防止右侧清洗槽2内的水液窜入左侧控制区内而出现故障。
本实施方式中,所述控制系统包括触摸屏601、单片机控制器602和开关电源603,单片机控制器602与触摸屏601电连接,通过触摸屏601为单片机控制器602传送指令,且单片机控制器602输送的信息也传送给触摸屏601并显示在触摸屏601上,开关电源603为触摸屏601和单片机控制器602提供工作电源。单片机控制器602与超声波系统、加液系统、抽吸系统和排水系统中的电气元器件相连接,并为其传送控制指令。
所述超声波系统主要包括换能器301和发生器302,换能器301和发生器302电连接,所述换能器301均匀粘贴在清洗槽2的槽体外底部,发生器302安装在底部支架106上,换能器301和发生器302均与控制系统的单片机控制器602和开关电源603电连接,开关电源603为换能器301和发生器302提供驱动其工作的电源,单片机控制器602向换能器301和发生器302发出控制其启停和工作强度的控制指令。本发明通过换能器301和发生器302能在清洗槽2的清洗液中产生高能超声波以增强其清洗效果,其产生超声波的工作原理是,由超声波发生器302发出高频振荡波,通过换能器301转换成高频机械振荡动能而传播到介质中,超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使清洗槽2中的液体流动而产生数以万计的微小气泡,存在于液体中的微小气泡(空化核)在声场的作用下振动,当声压达到一定值时,气泡迅速增长,然后突然闭合,在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压力,破坏不溶性污物并使它们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子即脱离,从而达到清洗件表面净化的目的,超声波的穿透性强,且具有较强的污垢剥离力,在对硬式内镜管腔的清洗过程中不留死角,有助于彻底清洗管腔器械。
所述加液系统主要包括:加液泵401、进液口402以及连接管道,加液系统负责按照控制系统设定的比例向清洗槽2中加入清洗酶液和消毒液。所述加液泵401与控制系统的触摸屏601、单片机控制器602和开关电源603电连接,通过开关电源603为加液泵401提供工作电源,通过单片机控制器602控制加液泵401的加液量,通过触摸屏601为加液泵设定加液量。加液泵401共有两个,其中一个负责向清洗槽2内加注清洗酶液,另一个负责向清洗槽2内加注消毒药液。对应两个加液泵401,在清洗槽2一侧的内腔下端设置有两个进液口402,在本实施方式中,两个进液口402分别设置在清洗槽2左侧(即倾斜内腔的高侧)内壁。装有清洗酶液的罐体与一个加液泵401的进液端相连,该加液泵401的出液端通过连接管道与清洗槽2内设置的一个进液口402相连;装有消毒药液的罐体与另一个加液泵401的进液端相连,该加液泵401的出液端通过连接管道与清洗槽2内设置的另一个进液口402相连,通过两个进液口402而向清洗槽2内注入清洗酶液和消毒液。在触摸屏601的设定以及单片机控制器602的控制下,通过两个加液泵401能精准控制向清洗槽2按比例的添加清洗酶液和消毒液,从而在保证能彻底清洗和消毒的同时,不在硬式内镜上残留多余的清洗酶液和消毒液。
为了使清洗液中的清洗酶液、消毒液与清洗用水的配比更加准确,以便增强其清洗和消毒效果,需要对清洗槽2中的水量和水位进行准确控制,为此本实施方式在控制系统中还设置有压差开关504,所述压差开关504的管口通过连接管道与位于清洗槽2底部的排水口108相连,依据连通器的原理,压差开关504能感知清洗槽2底面所承受的水压,依据其水压能得知其水位,依据其水位而能得知清洗槽2内的水量,所述压差开关504还与触摸屏601、单片机控制器602和开关电源603电连接,单片机控制器602能根据压差开关504测得的压力值而得出清洗槽2内的水量并将该水量显示在触摸屏601中,同时单片机控制器602还能根据压差开关504测得的压力值和设定的酶液与消毒液的添加比例,而得出需添加的清洗酶液和消毒液的用量,并将该用量显示在触摸屏601中,且控制加液泵401按照该用量值向清洗槽2内定量添加清洗酶液和消毒液,从而实现精准控制清洗液中的清洗酶液、消毒液与清洗用水的配比。
所述抽吸系统主要包括十二位阀501、蠕动泵502、适配器505以及连接管道,十二位阀501的进液端设有十二个进液管口,所述十二个进液管口呈环形均匀布设在十二位阀501的端面,十二位阀501的出液端只设有一个出液管口,这一个出液管口能通过十二位阀501内部的连通器与十二个进液管口中的任一个相连通。在所述十二位阀501内共设有相互独立的十二根连接管,该十二根连接管的一端分别与十二位阀501的十二个进液管口相连接,该十二根连接管的另一端通过十二位阀501内部的连通器与出液端的一个出液管口相连接,该十二根连接管能在十二位阀501的控制下,依次打开其中的某一根连接管并在开通该连接管的同时关闭另外十一根连接管,开通的该连接管即与十二位阀501出液端的出液管口相连通。
当然,所述十二位阀501能用1至20位控制阀代替,其进液端的进液管口相应的也可以为1至20个,其所对应连接的硬镜数量相应的为1至20根。
在清洗槽2一端的内腔贯穿设置有十二个连接头,在本实施方式中,所述十二个连接头贯穿设置在清洗槽2左侧(即倾斜内腔的高侧)的内壁,所述十二位阀501的出液管口通过连接管道连接蠕动泵502的进液端,所述十二位阀501的十二个进液管口通过连接管道分别连接清洗槽2外壁上的十二个连接头的出液端,在清洗槽2内壁上的十二个连接头的进液端上分别连接有适配器505,通过适配器505连接需要清洗消毒的硬式内镜,适配器505为可调节式柔性连接器,适配器505的具体结构参见本申请人于2014年11月13日申请的专利号为CN201420677507.6的管件连接器专利文献,通过适配器505能让硬式内镜与十二位阀501的进液管口快速实现无泄漏的密闭连接,从而保证硬式内镜内腔中的清洗液能通过适配器505无泄漏的被全部抽进十二位阀501的进液管口内。即在本实施方式中一共设置有十二个适配器505,通过十二个适配器505能分别连接十二根需要清洗消毒的硬式内镜,十二个适配器505的出液端分别与十二位阀501的十二个进液管口相连接,十二个适配器505的进液端分别连接十二根硬式内镜的一端。在蠕动泵502的抽吸作用下,十二根硬式内镜管腔中的清洗液能依次被抽进十二位阀501和蠕动泵502内,即通过蠕动泵502的抽吸作用,能使清洗液在十二根硬式内镜管腔中快速流动,通过液体流动产生的动能来促进清洗液对十二根硬式内镜管腔内壁的清洗,加强了其洗涤效果。
当然,也可以不设置连接头,而直接采用连接管道将十二位阀501进液端的进液管口与硬式内镜相连,此时在十二位阀501的进液管口处设置的连接管道与硬式内镜之间还是应设置适配器505,所述适配器505的一端与连接管道密封连接,所述适配器505的另一端与硬式内镜的一端密封连接。
在清洗槽2一侧的内腔下端设置有一个回液口403,所述回液口403贯穿设置在清洗槽2左侧(即倾斜内腔的高侧)内壁,即回液口403与两个进液口402并排或呈上下错开设置,蠕动泵502的出液端通过连接管道连接回液口403,即在蠕动泵502的抽吸作用下,清洗槽2内的清洗液依次快速流过十二根连接在适配器505上的硬式内镜的内腔管道,并通过十二位阀501、蠕动泵502、连接管道、最后经过回液口403又流回到清洗槽2内,实现了清洗槽2内的清洗液依次在十二根硬式内镜管腔中的快速循环流动,通过水流在硬式内镜管腔中的快速流动而产生动能,借助于该水流的动能来剥离硬式内镜管腔内壁的污渍并通过水流而带走该污渍,从而增强其洗涤效果。
本实施方式中,还在蠕动泵502和十二位阀501之间设置有流量计503,流量计503能监测在蠕动泵502的抽吸作用下,清洗液在十二根硬式内镜管腔中的流速,通过流量计503还能监测适配器505与硬式内镜外壁之间贴合的密封性能。所述流量计503与触摸屏601和开关电源603电连接,以将流量计503监测到的数据适时显示在触摸屏601中。流量计503也设置在蠕动泵502的出液端与回液口403之间。或者设置在十二位阀501与适配器505之间。
进排水系统主要包括进水阀701、排水泵702和进排水管路,所述进水阀701通过进水管路连接位于清洗槽2右侧(即倾斜内腔的低侧)内壁的进水口703,以便通过进水阀701和进水口703向清洗槽2内注入清洗用水。所述排水泵702通过排水管道与位于清洗槽2底部的排水口108相连接,以便在清洗完毕后通过排水泵702和排水口108排出清洗槽2中的废水。
为提高洗涤效果,可以将清洗槽2中的水液加热,故本实施方式还在清洗槽2外壁还增设了加热装置,或者将该加热装置外置,以使通过进水阀701和进水口703进入到清洗槽2中的水液便直接是热水,为进一步提高洗涤效果,需要对清洗槽2中热水的温度进行控制,为此本实施方式还在清洗槽2内设置了温度传感器9,温度传感器可设置在清洗槽2左侧的底部或中部,所述温度传感器9与触摸屏601和开关电源603电连接,能将其测得的温度值显示在触摸屏601中。
在本实施例中,该针对硬式内镜的超声波清洗机工作时,主要有三个阶段,即准备阶段、清洗阶段和自洁阶段,清洗硬式内镜类管腔器械时,在准备阶段要完成加水、自检和排气的程序。通过自动进排水系统,控制进水阀701完成自动进水后,开始自检功能。自检是控制系统的一部分,主要是该清洗机进行内部各部件功能检测,所有部件如十二位阀501、蠕动泵502、压差开关504等依次启动,接受适配器505密封性的检查,若流量计503的流量计数和预期一致,表明密封性正常,则进入排气功能。排气是超声波系统工作排除水中的空气,以提高超声波的清洗效果。
本发明所述的针对硬式内镜的超声波清洗机,对现有的清洗方式进行了改进,代替了现有技术的手工清洗,且可以一次同时清洗十二根硬镜管腔器械,大大节省了人力物力,提高了器械清洗效率。与现有的硬式内镜清洗工作站相比,超声波清洗机可以使器械内外表面、缝隙、盲孔等的污垢迅速剥离,从而达到洁净的目的,能够彻底清洗掉其他清洗方式所清洗不到的部位;同时,超声波技术结合该新型清洗机抽吸系统,通过循环水流,可以大幅提升硬式内镜类管腔器械的内腔清洗效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种针对硬式内镜的超声波清洗机,包括外壳、清洗槽(2)、控制系统和进排水系统,外壳包括左侧外壳(101)和右侧外壳(102);在清洗槽(2)上设置有进水口(703)和排水口(108),还包括超声波系统、加液系统和抽吸系统,所述加液系统包括加液泵(401)、进液口(402)和连接管道;所述抽吸系统包括十二位阀(501)、蠕动泵(502)以及连接管道,所述十二位阀(501)设有进液端和出液端,在其进液端设有一个或多个进液管口,所述进液管口通过连接管道连接硬式内镜,所述十二位阀(501)的出液端通过连接管道连接蠕动泵(502)的进液端,在清洗槽(2)的槽壁上还贯穿设置有回液口(403),所述蠕动泵(502)的出液端通过连接管道连接回液口(403),在十二位阀(501)的进液管口处设置的连接管道与硬式内镜之间还设置有适配器(505),所述适配器(505)的一端与连接管道密封连接,所述适配器(505)的另一端与硬式内镜的一端密封连接;还包括清洗篮(8),其特征在于:所述清洗槽(2)的槽体安装在右侧外壳(102)上,且清洗槽(2)的槽体底部倾斜5-10°,所述排水口(108)设置在清洗槽(2)槽体底部的低洼处;清洗槽(2)的槽体底部倾斜方向是左高右低;清洗篮(8)安放于清洗槽(2)中;所述加液泵(401)为酶液加液泵,所述进液口(402)贯穿设置在清洗槽(2)的槽壁,所述加液泵(401)的一端通过连接管道与装有清洗酶液的罐体相连,所述加液泵(401)的另一端通过连接管道与进液口(402)连通;进液口(402)设置在清洗槽(2)左侧内壁;在蠕动泵(502)和十二位阀(501)之间还设置有流量计(503),或者将流量计(503)设置在蠕动泵(502)的出液端与回液口(403)之间;在清洗槽(2)一端的内腔贯穿设置有十二个连接头,所述十二个连接头贯穿设置在清洗槽(2)左侧的内壁,所述十二位阀(501)的十二个进液管口通过连接管道分别连接清洗槽(2)外壁上的十二个连接头的出液端;所述回液口(403)贯穿设置在清洗槽(2)左侧内壁。
2.根据权利要求1所述的一种针对硬式内镜的超声波清洗机,其特征在于:所述十二位阀(501)为多管道控制阀,在十二位阀(501)的出液端只设有一个出液管口,该出液管口能通过十二位阀(501)内部的连通器与十二位阀(501)进液端的多个进液管口中的任一个进液管口相连通;所述加液泵(401)共有两个,对应两个加液泵(401),在清洗槽(2)的槽壁贯穿设置有两个进液口(402),两个进液口(402)分别连接两个加液泵(401)的出液端,其中一个加液泵(401)的进液端通过连接管道与装有清洗酶液的罐体相连,另一个加液泵(401)的进液端通过连接管道与装有消毒药液的罐体相连。
3.根据权利要求1至2中任一项所述的一种针对硬式内镜的超声波清洗机,其特征在于:所述控制系统包括触摸屏(601)、单片机控制器(602)和开关电源(603),所述单片机控制器(602)与触摸屏(601)电连接,能通过触摸屏(601)为单片机控制器(602)
传送指令;所述控制系统还包括有压差开关(504),所述压差开关(504)与单片机控制器(602)和开关电源(603)电连接。
4.根据权利要求1至2中任一项所述的一种针对硬式内镜的超声波清洗机,其特征在于:所述超声波系统包括换能器(301)和发生器(302),换能器(301)和发生器(302)电连接,所述换能器(301)粘贴在清洗槽(2)的槽体外底部。
5.根据权利要求1至2中任一项所述的一种针对硬式内镜的超声波清洗机,其特征在于:所述进排水系统包括进水阀(701)、排水泵(702)、进水管路和排水管路,所述进水口(703)设置在清洗槽(2)的槽壁上,所述进水阀(701)通过进水管路连接清洗槽(2)的进水口(703);所述排水口设置在清洗槽(2)的槽底,所述排水泵(702)通过排水管道与清洗槽(2)的排水口(108)相连接。
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