CN106185045A - 自发电式器官冷藏运输箱及其控制方法 - Google Patents

自发电式器官冷藏运输箱及其控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种自发电式器官冷藏运输箱及其控制方法。自发电式器官冷藏运输箱包括电控板、保温箱体、半导体制冷片、水泵、蓄电池、手摇式发电机和保温水箱;保温箱体上设置有可开关的保温箱盖,保温箱体中设置有保温隔板,保温隔板将保温箱体形成上下布置的冷藏空间和安装空间,保温水箱、水泵、蓄电池和手摇式发电机设置在安装空间中,保温箱体设置有第一水袋,保温箱盖设置有第二水袋,第一水袋和保温隔板之间设置有第一气囊,第二水袋和保温箱盖之间设置有第二气囊。实现提高自发电式器官冷藏运输箱的冷藏温度均匀,并提高减震性能。

Description

自发电式器官冷藏运输箱及其控制方法
技术领域
本发明涉及制冷设备,尤其涉及一种医疗用冷藏设备,具体涉及一种自发电式器官冷藏运输箱及其控制方法。
背景技术
人体器官移植过程中,将捐赠者的器官摘下后,可能需要进行较长时间或较远距离的运输,才能移植到病人身上。器官运输过程中,温度的控制非常重要,恒定低温是保证器官活性非常重要的因素。现有技术中的器官运输设备通常在盛放器官的箱体中放置干冰用于降温,随着技术的进步,器官运输设备上还增配有制冷系统以进一步的延长制冷的时间。但是,在实际使用过程中,往往在靠近干冰或制冷部件的位置的温度较低,而较远的位置温度较高,使得盛放器官的箱体中温度分布不均匀;同时,由于运输过程中,时间非常紧张,难免会出现医护人员在携带箱体的过程中进行跑动,而跑动中箱体产生的震动对其内部的存储器官容易造成碰撞损失,影响器官的活性。如何设计一种冷藏温度均匀且具有减震效果的自发电式器官冷藏运输箱是本发明所要解决的技术问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种自发电式器官冷藏运输箱及其控制方法,实现提高自发电式器官冷藏运输箱的冷藏温度均匀,并提高减震性能。
本发明提供的技术方案是,一种自发电式器官冷藏运输箱,包括电控板、保温箱体、半导体制冷片、水泵、蓄电池、手摇式发电机和保温水箱;其中,所述保温箱体上设置有可开关的保温箱盖,所述保温箱体中设置有保温隔板,所述保温隔板将所述保温箱体形成上下布置的冷藏空间和安装空间,所述保温水箱、所述水泵、所述蓄电池和所述手摇式发电机设置在所述安装空间中,所述手摇式发电机与所述蓄电池连接,所述保温水箱包括导热内胆和保温层,所述保温层包裹住所述导热内胆,所述半导体制冷片的冷端面贴靠在所述导热内胆上;所述保温箱体的相对侧壁之间设置有第一水袋,所述保温箱盖的相对侧壁之间设置有第二水袋,所述第一水袋的进水口和所述第二水袋的进水口分别与所述水泵连接,所述第一水袋的回水口和所述第二水袋的回水口分别与所述保温水箱连接,所述水泵与所述保温水箱连接,所述第一水袋和所述保温隔板之间设置有第一气囊,所述第二水袋和所述保温箱盖之间设置有第二气囊,所述保温箱体设置有与所述第一气囊连接的第一气嘴,所述保温箱盖设置有与所述第二气囊连接的第二气嘴,所述蓄电池和所述水泵分别与所述电控板电气连接。
进一步的,所述水泵通过三通与所述第一水袋的进水口和所述第二水袋的进水口连接。
进一步的,所述第一水袋和所述第二水袋均为扁平型水袋。
进一步的,所述扁平型水袋的一侧部为进水通道,另一侧部为回水通道,所述扁平型水袋的中部为制冷部,所述进水通道和所述回水通道分别与所述制冷部之间形成多个透水缝隙。
进一步的,多个所述透水缝隙沿水流流动方向逐渐变长。
本发明还提供一种自发电式器官冷藏运输箱的控制方法,采用上述自发电式器官冷藏运输箱,所述控制方法为:待冷藏物品放入到保温箱体中后,先对第一气囊和第二气囊进行充气,使得待冷藏物品夹在第一水袋和第二水袋之间,半导体制冷片对保温水箱中的进行制冷,并通过水泵使得制冷的水在保温水箱、第一水袋和第二水袋之间循环流动。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:本发明提供的自发电式器官冷藏运输箱,通过在保温箱体和保温箱盖分别设置水袋,当保温箱盖关闭后,两个水袋之间形成制冷区域,能够将待冷藏的物品包裹住,由于水的热传导效率更高,被包裹住的物品能够更加迅速且均匀的冷藏,提高冷藏的效果,克服制冷温度分布不均的问题;同时,在气囊的支撑作用下,一方面可以确保待冷藏的物品在设定的压力范围内被两个水袋更加紧密的包裹住,另一方面气囊能够更好的起到减震的效果,避免因震动碰撞而发生物品损坏的现象,实现提高自发电式器官冷藏运输箱的冷藏温度均匀,并提高减震性能。同时,由于配置有手摇式发电机,实际使用过程中,能够根据需要由人工通过手摇式发电机对蓄电池进行充电,大大延长了自发电式器官冷藏运输箱的使用时间,提高了其长时间连续制冷的能力。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明自发电式器官冷藏运输箱实施例处于打开状态的结构示意图;
图2为本发明自发电式器官冷藏运输箱实施例处于关闭状态的结构示意图;
图3为本发明自发电式器官冷藏运输箱实施例的液路原理图;
图4为本发明自发电式器官冷藏运输箱实施例中水袋的结构原理图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,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作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-图4所示,本实施例自发电式器官冷藏运输箱,包括电控板(未图示)、保温箱体1、半导体制冷片2、水泵3、蓄电池4、手摇式发电机41和保温水箱5;其中,所述保温箱体1上设置有可开关的保温箱盖11,所述保温箱体1中设置有保温隔板12,所述保温隔板12将所述保温箱体形成上下布置的冷藏空间和安装空间,所述保温水箱5、所述水泵3和所述蓄电池4设置在所述安装空间中,所述保温水箱5包括导热内胆(未标记)和保温层(未标记),所述保温层包裹住所述导热内胆,所述半导体制冷片2的冷端面贴靠在所述导热内胆上;所述保温箱体1的相对侧壁之间设置有第一水袋61,所述保温箱盖11的相对侧壁之间设置有第二水袋62,所述第一水袋61的进水口和所述第二水袋62的进水口分别与所述水泵3连接,所述第一水袋61的回水口和所述第二水袋62的回水口分别与所述保温水箱5连接,所述水泵3与所述保温水箱5连接,所述第一水袋61和所述保温隔板12之间设置有第一气囊71,所述第二水袋62和所述保温箱盖11之间设置有第二气囊72,所述保温箱体1设置有与所述第一气囊71连接的第一气嘴711,所述保温箱盖11设置有与所述第二气囊72连接的第二气嘴721,所述蓄电池4和所述水泵3分别与所述电控板电气连接。
具体而言,本实施例自发电式器官冷藏运输箱在使用过程中,将待冷藏物品100先放置在第一水袋61上,然后,关闭保温箱盖11,使得待冷藏物品100夹在第二水袋62和第一水袋61之间,然后,通过气嘴向第一气囊71和第二气囊72充气,根据不同待冷藏物品100的耐压要求对第一气囊71和第二气囊72进行充气,使得第一水袋61和第二水袋62夹在第一气囊71和第二气囊72之间,第一气囊71和第二气囊72将对第一水袋61和第二水袋62施加压力,使得第一气囊71和第二气囊72更加紧密全面的包裹住待冷藏物品100,以增大待冷藏物品100与第一气囊71和第二气囊72接触面积,获得更加均匀的制冷效果。电控板控制蓄电池4为半导体制冷片2和水泵3供电,半导体制冷片2将对保温水箱5中的水进行制冷,而水泵3控制保温水箱5中制冷的水在第一水袋61和第二水袋62之间循环流动,实现对待冷藏物品100进行均匀冷藏保存。其中,根据需要,可以事先启动半导体制冷片2和水泵3,以确保待冷藏物品100放入前对第一水袋61和第二水袋62进行预冷。其中,水泵3通过三通31与所述第一水袋的进水口和所述第二水袋的进水口连接。另外,安装空间中设置的与蓄电池4连接的手摇式发电机41,蓄电池4可以配置有电量显示器(未图示),电量显示器可以设置在保温箱体1的外表面上,用户通过电量显示器查看蓄电池4的电量,当电量不足时,同时,所在环境又无法连接外部电源进行充电的情况下,用户可以通过手摇式发电机41对蓄电池4进行手动充电,以延长供电时间提高使用可靠性。
进一步的,为了减少用水量并优化冷藏效果所述第一水袋61和所述第二水袋62均为扁平型水袋,采用扁平型水袋能够增大其覆盖面积,获得更好的制冷效果。更进一步的,为了更有效的提高水袋中水温的分布均匀性,所述扁平型水袋的一侧部为进水通道601,另一侧部为回水通道602,所述扁平型水袋的中部为制冷部603,所述进水通道601和所述回水通道602分别与所述制冷部603之间形成多个透水缝隙600。具体的,第一水袋61和所述第二水袋62均通过对应的进水通道601和所述回水通道602固定在保温箱体1和保温箱盖11,水泵3输出的冷水通过进水通道601进入到制冷部603进行热交换,而制冷部603中的冷水进行热交换后再通过回水通道602流回到保温水箱5实现水的循环,而透水缝隙600能够有效的使得进入到制冷部603中冷水在各个部分均匀分布,优选的,多个所述透水缝隙600沿水流流动方向逐渐变长,由于进水通道601进水口处的水压较大,随着水的流动气压将有所减小,而渐变分布的透水缝隙600能够更加均匀的分配流入到制冷部603不同部位出的冷水,使得制冷部603的制冷温度分布均匀。
本发明还提供一种自发电式器官冷藏运输箱的控制方法,采用上述自发电式器官冷藏运输箱,所述控制方法为:待冷藏物品放入到保温箱体中后,先对第一气囊和第二气囊进行充气,使得待冷藏物品夹在第一水袋和第二水袋之间,半导体制冷片对保温水箱中的进行制冷,并通过水泵使得制冷的水在保温水箱、第一水袋和第二水袋之间循环流动。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:本发明提供的自发电式器官冷藏运输箱,通过在保温箱体和保温箱盖分别设置水袋,当保温箱盖关闭后,两个水袋之间形成制冷区域,能够将待冷藏的物品包裹住,由于水的热传导效率更高,被包裹住的物品能够更加迅速且均匀的冷藏,提高冷藏的效果,克服制冷温度分布不均的问题;同时,在气囊的支撑作用下,一方面可以确保待冷藏的物品在设定的压力范围内被两个水袋更加紧密的包裹住,另一方面气囊能够更好的起到减震的效果,避免因震动碰撞而发生物品损坏的现象,实现提高自发电式器官冷藏运输箱的冷藏温度均匀,并提高减震性能。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (6)

1.一种自发电式器官冷藏运输箱,其特征在于,包括电控板、保温箱体、半导体制冷片、水泵、蓄电池、手摇式发电机和保温水箱;其中,所述保温箱体上设置有可开关的保温箱盖,所述保温箱体中设置有保温隔板,所述保温隔板将所述保温箱体形成上下布置的冷藏空间和安装空间,所述保温水箱、所述水泵、所述蓄电池和所述手摇式发电机设置在所述安装空间中,所述手摇式发电机与所述蓄电池连接,所述保温水箱包括导热内胆和保温层,所述保温层包裹住所述导热内胆,所述半导体制冷片的冷端面贴靠在所述导热内胆上;所述保温箱体的相对侧壁之间设置有第一水袋,所述保温箱盖的相对侧壁之间设置有第二水袋,所述第一水袋的进水口和所述第二水袋的进水口分别与所述水泵连接,所述第一水袋的回水口和所述第二水袋的回水口分别与所述保温水箱连接,所述水泵与所述保温水箱连接,所述第一水袋和所述保温隔板之间设置有第一气囊,所述第二水袋和所述保温箱盖之间设置有第二气囊,所述保温箱体设置有与所述第一气囊连接的第一气嘴,所述保温箱盖设置有与所述第二气囊连接的第二气嘴,所述蓄电池和所述水泵分别与所述电控板电气连接。
2.根据权利要求1所述的自发电式器官冷藏运输箱,其特征在于,所述水泵通过三通与所述第一水袋的进水口和所述第二水袋的进水口连接。
3.根据权利要求1所述的自发电式器官冷藏运输箱,其特征在于,所述第一水袋和所述第二水袋均为扁平型水袋。
4.根据权利要求3所述的自发电式器官冷藏运输箱,其特征在于,所述扁平型水袋的一侧部为进水通道,另一侧部为回水通道,所述扁平型水袋的中部为制冷部,所述进水通道和所述回水通道分别与所述制冷部之间形成多个透水缝隙。
5.根据权利要求4所述的自发电式器官冷藏运输箱,其特征在于,多个所述透水缝隙沿水流流动方向逐渐变长。
6.一种自发电式器官冷藏运输箱的控制方法,其特征在于,采用如权利要求1-5任一所述的自发电式器官冷藏运输箱,所述控制方法为:待冷藏物品放入到保温箱体中后,先对第一气囊和第二气囊进行充气,使得待冷藏物品夹在第一水袋和第二水袋之间,半导体制冷片对保温水箱中的进行制冷,并通过水泵使得制冷的水在保温水箱、第一水袋和第二水袋之间循环流动。
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