CN106865669A - 一种电磁螺旋真空循环水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电磁螺旋真空循环水处理装置,包括真空罐、真空泵,动力装置、搅拌器以及用于脱气及管路控制的电气装置,真空泵与所述真空罐的内部联通,动力装置包括旋转电机和磁力传动装置,旋转电机固定在真空罐的上端且转轴朝下,旋转电机转轴与磁力传动装置的上部固定连接用于带动磁力传动装置转动,磁力传动装置的下部与搅拌器的顶端固定连接用于带动搅拌器转动。本发明一种电磁螺旋真空循环水处理装置,涉及医疗水处理设备,采用搅拌器代替水泵对水进行真空循环,采用真空泵对真空罐进行抽气,与现有技术相比,可以更好地减少噪音,提高脱气的效率,同时使管路更加简洁,可靠性强。为高强度超声波聚焦治疗提供更可靠的、稳定的介质水。
Description
技术领域
本发明涉及医疗水处理设备,尤其涉及一种高强度聚焦超声波治疗肿瘤的医疗水处理设备。
背景技术
高强度聚焦超声波治疗肿瘤的医疗设备中水处理系统是其重要组成部分,由于超声波在空气中传播时其能量衰减很快,所以在高强度聚焦超声波肿瘤治疗主机工作是,一般需要用脱气水作为人体和超声波发生器之间的耦合剂,避免超声波在空气中衰减。于是,要求用作耦合剂的脱气水应当满足严格的含氧量要求,为此,需要一种水处理设备,用来将生活用的自来水处理成为符合超声波治疗肿瘤用的脱气水。然而,现有的脱气水处理设备处理的脱气水,在脱气稳定性还不能达到理想的等级,从而影响疗效,甚至有可能增加手术的副作用。第一,目前普遍采用的基于循环水脱气原理的设备,由于其必须依靠水泵驱动水循环和水罐储存脱气水,因此必然会导致出现脱气水的二次进气难以控制的问题。第二,由于设备内的水泵对进水口的水源脱气容易造成系统中的水存在水压不稳、水流冲击的问题,从而影响到脱气效率。现有的超声波治疗肿瘤用的水处理管路系统都装有水泵,而且水泵都直接设置在管路系统中,这些动力装置普遍存在噪音问题,从而破坏手术现场的安静环境,影响手术过程的治疗。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种不需要水泵进行循环水处理、减少噪音、脱气效率高的电磁螺旋真空循环水处理装置。
本发明所采用的技术方案是:一种电磁螺旋真空循环水处理装置,包括真空罐、真空泵,动力装置、搅拌器以及用于脱气及管路控制的电气装置,所述真空泵与所述真空罐的内部联通,所述动力装置包括旋转电机和磁力传动装置,所述旋转电机固定在真空罐的上端且转轴朝下,所述旋转电机转轴与磁力传动装置的上部固定连接用于带动磁力传动装置转动,所述磁力传动装置的下部与搅拌器的顶端固定连接用于带动搅拌器转动。
作为上述方案的进一步改进,所述电气装置包括通气阀和截止阀,所述通气阀设置在真空罐的中上端,所述截止阀设置在真空罐的底部用于进水和出水。
作为上述方案的进一步改进,所述磁力传动装置包括外磁环和内磁环,所述外磁环的一端与旋转电机的转轴固定连接,所述真空罐顶部设有隔离部件,所述隔离部件将真空罐顶部密封,所述隔离部件上设有凹槽,所述内磁环内嵌在隔离部件的凹槽中,所述外磁环包在内磁环周围,所述外磁环与内磁环之间由隔离部件隔开,所述内磁环与搅拌器的顶端固定连接。
作为上述方案的进一步改进,所述搅拌器包括杆体及固定在杆体上的叶片。
作为上述方案的进一步改进,所述搅拌器为搅拌杆,所述搅拌杆包括杆身和设置在杆身下端的搅拌叶片。
作为上述方案的进一步改进,所述搅拌器为螺旋杆,所述螺旋杆包括杆身和设置在该杆身上的呈螺旋式上升的叶片。
作为上述方案的进一步改进,所述处理装置还包括电机座,所述旋转电机固定放置在电机座的上端,所述旋转电机的转轴穿过电机座顶部与磁力传动装置连接,所述电机座外套在所述真空罐的上部,所述磁力传动装置设置在电机座内部。
作为上述方案的进一步改进,所述电气装置还包括真空接管和单向阀,所述真空罐内部上方通过真空接管与所述真空泵的入口连接,所述真空接管上设有所述单向阀。
作为上述方案的进一步改进,所述处理装置还包括底部轴承,所述底部轴承设置在真空罐内底部,所述底部轴承与搅拌器的底部连接,搅拌器的底部穿设在底部轴承的中心处。
本发明的有益效果是:
一种电磁螺旋真空循环水处理装置,采用搅拌器代替水泵对水进行真空循环,采用真空泵对真空罐进行抽气,与现有技术相比,可以更好地减少噪音,提高脱气的效率,同时使管路更加简洁,可靠性强。为高强度超声波聚焦治疗提供更可靠的、稳定的介质水。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明:
图1是本发明一种电磁螺旋真空循环水处理装置的结构示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
图1是本发明一种电磁螺旋真空循环水处理装置的结构示意图,如图1所示,一种电磁螺旋真空循环水处理装置,包括真空罐5、真空泵8、动力装置、搅拌器6以及用于脱气及管路控制的电气装置。动力装置包括旋转电机9和磁力传动装置,磁力传动装置包括外磁环1和内磁环2,电气装置包括单向阀3、真空接管13、截止阀7和通气阀11,处理装置还包括隔离部件4、电机座10和底部轴承12。真空泵8的入口通过真空接管13与真空罐5的内部联通,真空接管13与真空罐5的连接处设在真空罐5内部上端,真空接管13上设有单向阀3,真空罐5的上端还设置有通气阀11,真空罐5的底部设有截止阀7,截止阀7用于进水和出水。电机座10外套在真空罐5的上部,磁力传动装置设置在电机座10内部,旋转电机9固定放置在电机座10的上端,旋转电机9的转轴穿过电机座10顶部与外磁环1固定连接,真空罐5顶部设有隔离部件4,隔离部件4上设有凹槽,内磁环2内嵌在隔离部件4的凹槽中,外磁环1外包在内磁环2周围,外磁环1与内磁环2之间由隔离部件4隔开,隔离部件4将真空罐5顶部密封,本实施例隔离部件4优选采用铝合金材料。内磁环2与搅拌器6的顶端固定连接,搅拌器6的底部与底部轴承12连接,搅拌器6的底部穿设在底部轴承12的中心处。当旋转电机9启动时,旋转电机9的转轴带动外磁环1转动,外磁环1将磁力传给内磁环2进而使内磁环2转动,内磁环2进而带动搅拌器6转动。本实施例搅拌器6优选采用螺旋杆,该螺旋杆包括杆身和设置在该杆身上的呈螺旋式上升的叶片。搅拌器6还可以采用搅拌杆,该搅拌杆包括杆身和设置在杆身下端的搅拌叶片,显然的,搅拌器6不限于此两种搅拌结构。
本发明一种电磁螺旋真空循环水处理装置工作原理,一种电磁螺旋真空循环水处理装置,先通过截止阀7给真空罐5注水,在制脱气水的状态下,同时关闭截止阀7和通气阀11,启动真空泵8,真空泵8开始抽气,为真空罐5提供负压,与此同时,开启旋转电机9,旋转电机9的转轴带动外磁环1转动,内磁环2在外磁环1磁力的传动下开始转动,内磁环2带动搅拌器6转动,搅拌器6的转动带动真空罐5中的水介质,使水介质不停的与负压的真空环境充分接触,达到快速脱气的目的。
一种电磁螺旋真空循环水处理装置,采用搅拌器代替水泵对水进行真空循环,采用真空泵对真空罐进行抽气,对与现有技术相比,可以更好地减少噪音,提高脱气的效率,同时使管路更加简洁,可靠性强。为高强度超声波聚焦治疗提供更可靠的、稳定的介质水。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (9)
1.一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,其包括真空罐、真空泵,动力装置、搅拌器以及用于脱气及管路控制的电气装置,所述真空泵与所述真空罐的内部联通,所述动力装置包括旋转电机和磁力传动装置,所述旋转电机固定在真空罐的上端且转轴朝下,所述旋转电机转轴与磁力传动装置的上部固定连接用于带动磁力传动装置转动,所述磁力传动装置的下部与搅拌器的顶端固定连接用于带动搅拌器转动。
2.根据权利要求1所述的一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,所述电气装置包括通气阀和截止阀,所述通气阀设置在真空罐的中上端,所述截止阀设置在真空罐的底部用于进水和出水。
3.根据权利要求1所述的一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,所述磁力传动装置包括外磁环和内磁环,所述外磁环的一端与旋转电机的转轴固定连接,所述真空罐顶部设有隔离部件,所述隔离部件将真空罐顶部密封,所述隔离部件上设有凹槽,所述内磁环内嵌在隔离部件的凹槽中,所述外磁环包在内磁环周围,所述外磁环与内磁环之间由隔离部件隔开,所述内磁环与搅拌器的顶端固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,所述搅拌器包括杆体及固定在杆体上的叶片。
5.根据权利要求4所述的一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,所述搅拌器为搅拌杆,所述搅拌杆包括杆身和设置在杆身下端的搅拌叶片。
6.根据权利要求4所述的一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,所述搅拌器为螺旋杆,所述螺旋杆包括杆身和设置在该杆身上的呈螺旋式上升的叶片。
7.根据权利要求1所述的一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,所述处理装置还包括电机座,所述旋转电机固定放置在电机座的上端,所述旋转电机的转轴穿过电机座顶部与磁力传动装置连接,所述电机座外套在所述真空罐的上部,所述磁力传动装置设置在电机座内部。
8.根据权利要求1所述的一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,所述电气装置还包括真空接管和单向阀,所述真空罐内部上方通过真空接管与所述真空泵的入口连接,所述真空接管上设有所述单向阀。
9.根据权利要求1所述的一种电磁螺旋真空循环水处理装置,其特征在于,所述处理装置还包括底部轴承,所述底部轴承设置在真空罐内底部,所述底部轴承与搅拌器的底部连接,搅拌器的底部穿设在底部轴承的中心处。
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