CN107487520B - 智能血液运输箱 - Google Patents

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Abstract

一种智能血液运输箱,包括箱体,箱体有门,门上有输入输出面板,箱体内部有储物仓、控制器、测温模块、加热模块、定位模块、电子地图模块和蓄电池,输入输出面板设置起止地点和到达目的地时储物仓温度,加热模块在储物仓底部,测温模块在储物仓内部,测储物仓内部温度,输入输出面板、测温模块、加热模块、定位模块、电子地图模块与控制器相接,加热模块由控制器控制给储物仓加热,定位模块实时测量当前位置和当前时间,电子地图模块根据输入的起止地点坐标,测算起止地点之间的路程。

Description

智能血液运输箱
技术领域
本发明涉及医疗系统技术领域,具体涉及一种智能血液运输箱。
背景技术
在目前的血液制品运输中,一般是采用冷冻冷藏方式进行,即将不同的血液制品放于固定在车辆上的冷冻冷藏箱内保存、运输。但是这种方式存在着如下的缺点:1、不同的血液制品,如血液、血浆、血小板等,它们各自所需的保存温度不同,现有的运输过程中的保存方式无法满足这种对温度的需求。2、若长时间偏离不同血液制品所需的保存温度会使其质量出现问题,从而威胁到使用者的生命安全,这就使得现有方式运输血液制品只能是作为临时措施进行短时间运输,显然已无法满足当前的社会需要。
一般医院需要血液都是要从当地的血库中调取,而在调取血液的过程中由于距离以及时间问题,造成血液在运输过程中温度不固定,在到达医院后还需要进行处理后才能使用,不仅效率低,且无法确定送达时间。
如公开(公告)号为CN102302815A的中国发明专利,公开了一种血液加热装置,包含有壳体(1)、微波加热管(2)、PLC控制器(3)和温度传感器(4),壳体(1)设置有内腔,微波加热管(2)和温度传感器(4)设置在壳体(1)的内腔中,PLC控制器(3)设置在壳体(1)上,温度传感器(4)设置为与PLC控制器(3)的输入端连接,微波加热管(2)设置为与PLC控制器(3)的输出端连接,在壳体(1)的底端设置有与内腔连通的通孔,因此满足不同成份的血液的温度需要。
然上述加热装置没有实现智能化操作,无法道路上调节加热速度,不能实时监测血液输送状况。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种结构设计合理,操作简单的智能血液运输箱。
本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
一种智能血液运输箱,其特征在于包括一箱体,在所述箱体外部设有门,门上有输入输出面板,所述箱体内部设置有储物仓、控制器、测温模块、加热模块、定位模块、电子地图模块和蓄电池,所述输入输出面板可设置起止地点和到达目的地时储物仓温度,可显示当前位置、经过路程、经过时间、当前储物仓温度、预计余下路程、预计余下时间,所述加热模块在储物仓底部,所述测温模块在储物仓内部,测储物仓内部温度,所述输入输出面板、测温模块、加热模块、定位模块、电子地图模块与控制器相接,所述测温模块实时测量储物仓内部温度,由控制器读取,所述加热模块由控制器控制给储物仓加热,所述定位模块,实时测量当前位置和当前时间,由控制器读取,所述电子地图模块,根据输入的起止地点坐标,可以测算起止地点之间的路程,所述蓄电池为输入输出面板、测温模块、加热模块、定位模块、电子地图模块和控制器供电。
所述加热模块内设置有加热器件,所述的加热器件为PTC热敏电阻。
所述蓄电池为锂电池或铅酸电池。
所述智能血液运输箱的使用方法,步骤如下:
(1)输入目的位置Pe;
(2)输入到目的时储物仓内部目标温度Te;
(3)输入启动指令;
(4)从定位模块得到当前位置Pnow和当前时间DTnow,如刚启动,则以当前位置为初始位置Ps,以当前时间为初始时间DTs;
(5)从测温模块得到当前温度Tnow,如刚启动,则以当前温度为初始温度Ts;
(6)如刚启动,延时,回到(4);
(7)向电子地图模块输入初始位置Ps、当前位置Pnow和目的位置Pe,得到起止地点之间的路程S1和剩下路程S2;
(8)计算已经过的时间DTseg1,计算平均速度V=S1/DTseg1;
(9)计算剩余时间DTseg2=S2/V;
(10)计算平均升温速度VT1=(Tnow-Ts)/DTseg1;
(11)计算未来平均升温速度VT2=(Te-Tnow)/DTseg2;
(12)如VT1<VT2,继续加热;如VT1≥VT2,停止加热;
(13)如Tnow≥Te,停止加热;
(14)延时,回到(4)。
本发明的有益效果是:本发明结构设计合理,设计合理,能够根据当时的交通等因素,调节加热的时间,保证到达目的地时,温度在需要的范围内,提高血液质量,确保用血安全。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
图2为本发明系统框图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
如图1、图2所示,一种智能血液运输箱,包括一箱体1,在箱体1外部设有门,门上有输入输出面板7,箱体1内部设置有储物仓2、控制器6、测温模块3、加热模块4、定位模块5、电子地图模块和蓄电池,输入输出面板7可设置起止地点和到达目的地时储物仓2温度,可显示当前位置、经过路程、经过时间、当前储物仓2温度、预计余下路程、预计余下时间,加热模块4在储物仓2底部,测温模块3在储物仓2内部,测储物仓2内部温度,输入输出面板7、测温模块3、加热模块4、定位模块5、电子地图模块与控制器6相接,测温模块3实时测量储物仓2内部温度,由控制器6读取,加热模块4由控制器6控制给储物仓2加热,定位模块5,实时测量当前位置和当前时间,由控制器6读取,电子地图模块,根据输入的起止地点坐标,可以测算起止地点之间的路程,蓄电池为输入输出面板7、测温模块3、加热模块4、定位模块5、电子地图模块和控制器6供电。
工作过程:
(1)输入目的位置Pe;
(2)输入到目的时储物仓内部目标温度Te;
(3)输入启动指令;
(4)从定位模块得到当前位置Pnow和当前时间DTnow,如刚启动,则以当前位置为初始位置Ps,以当前时间为初始时间DTs;
(5)从测温模块得到当前温度Tnow,如刚启动,则以当前温度为初始温度Ts;
(6)如刚启动,延时,回到(4);
(7)向电子地图模块输入初始位置Ps、当前位置Pnow和目的位置Pe,得到起止地点之间的路程S1和剩下路程S2;
(8)计算已经过的时间DTseg1,计算平均速度V=S1/DTseg1;
(9)计算剩余时间DTseg2=S2/V;
(10)计算平均升温速度VT1=(Tnow-Ts)/DTseg1;
(11)计算未来平均升温速度VT2=(Te-Tnow)/DTseg2;
(12)如VT1<VT2,继续加热;如VT1≥VT2,停止加热;
(13)如Tnow≥Te,停止加热;
(14)延时,回到(4)。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
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 (1)

1.一种智能血液运输箱,其特征在于包括一箱体,在所述箱体外部设有门,门上有输入输出面板,所述箱体内部设置有储物仓、控制器、测温模块、加热模块、定位模块、电子地图模块和蓄电池,所述输入输出面板可设置起止地点和到达目的地时储物仓温度,可显示当前位置、经过路程、经过时间、当前储物仓温度、预计余下路程、预计余下时间,所述加热模块在储物仓底部,所述测温模块在储物仓内部,测储物仓内部温度,所述输入输出面板、测温模块、加热模块、定位模块、电子地图模块与控制器相接,所述测温模块实时测量储物仓内部温度,由控制器读取,所述加热模块由控制器控制给储物仓加热,所述定位模块,实时测量当前位置和当前时间,由控制器读取,所述电子地图模块,根据输入的起止地点坐标,可以测算起止地点之间的路程,所述蓄电池为输入输出面板、测温模块、加热模块、定位模块、电子地图模块和控制器供电;所述加热模块内设置有加热器件,所述的加热器件为PTC热敏电阻;所述蓄电池为锂电池或铅酸电池;所述智能血液运输箱的使用方法,其特征在于步骤如下:
(1)输入目的位置Pe;
(2)输入到目的时储物仓内部目标温度Te;
(3)输入启动指令;
(4)从定位模块得到当前位置Pnow和当前时间DTnow,如刚启动,则以当前位置为初始位置Ps,以当前时间为初始时间DTs;
(5)从测温模块得到当前温度Tnow,如刚启动,则以当前温度为初始温度Ts;
(6)如刚启动,延时,回到(4);
(7)向电子地图模块输入初始位置Ps、当前位置Pnow和目的位置Pe,得到起止地点之间的路程S1和剩下路程S2;
(8)计算已经过的时间DTseg1,计算平均速度V=S1/DTseg1;
(9)计算剩余时间DTseg2=S2/V;
(10)计算平均升温速度VT1=(Tnow-Ts)/DTseg1;
(11)计算未来平均升温速度VT2=(Te-Tnow)/DTseg2;
(12)如VT1<VT2,继续加热;如VT1≥VT2,停止加热;
(13)如Tnow≥Te,停止加热;
(14)延时,回到(4)。
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