CN108730864A - 一种采用负压式内循环散热系统的野外手术led照明灯具 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其结构包括无影灯、套壳、上支撑柱、控制箱、下支撑柱、底座,本发明通过设有的负压式散热循环系统与导流风扇相配合,无影灯所产生的热量集结在灯座上,在负压式热循环系统与导流风扇两种散热方法能促进热传导和表面流通,散热循环管道中流通的冷凝液流经到灯座时,在与导流风扇的带动下,该散热循环管道接纳大量的热量,将热量通过管道传输到热回收罐的内部,热回收罐内部的热量传递到制冷装置,实现冷却,该冷却液再通过管道以此往复循环实现高效散热。

Description

一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具
技术领域
本发明是一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,属于手术LED照明灯具领域。
背景技术
野外手术LED照明灯具主要来实现手术的方便操作,而在野外手术LED照明灯具中无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备,要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体,因此,除需要“无影”以外,还需要光照度均匀、光质好,能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外,无影灯还须能长时间地持续工作,而不散发出过量的热,因为过热会使手术者不适,也会使处在外科手术区域中的组织干燥,而现有的无影灯存在着:
1、无影灯所产生的热,如一直处在无影灯固定装置的套壳中会使接线绝缘,造成熔毁或断裂,由此产生的短路可能会损坏无影灯,使病人处于危险的境地。
2、现有的无影灯采用开放式结构以驱散热量,采用风扇以便利气流流动,该单一散热的驱动使得长时间使用下的无影灯产生的大量热量无法得到有效的驱散,同样的容易造成使用危险。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,以改善在无影灯内部散热结构实现散热效果不明显,带热效率较低的不足。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其结构包括无影灯、套壳、上支撑柱、控制箱、下支撑柱、底座,所述上支撑柱的底端与控制箱焊接在一起,在控制箱的底端与上支撑柱相对应的一端口焊接于下支撑柱的上端,所述底座为椭圆形结构,在其中心位置上垂直焊接有下支撑柱,在下支撑柱的上端口通过控制箱固定。
所述套壳的内部设有导流风扇、灯座,所述无影灯位于套壳内部的一端与灯座采用焊接安装方式连接在一起,所述导流风扇的固定端安装在套壳的内壁上且位于灯座的上端。
所述控制箱的内部组成有负压式散热循环系统、上支撑柱内壁、管道隔绝机构、控制箱内部散热机构。
所述负压式散热循环系统安装在上支撑柱内壁的内部并分别与灯座、管道隔绝机构相配合,所述负压式散热循环系统的主驱动系统端与控制箱内部散热机构相配合。
作为优选的,所述负压式散热循环系统由散热循环管道、制冷装置、热回收罐、负压吸引装置组成,所述散热循环管道安装在套壳内部的部分缠绕于灯座的外表面,所述散热循环管道的两分支的开口位置分别连接于制冷装置与热回收罐,所述热回收罐连接的负压吸引装置与控制箱内部散热机构相配合。
作为优选的,所述管道隔绝机构由金属片、滑块固定柱、滑块、推杆、弯管、挡板组成,所述金属片焊接固定在推杆的左端并与热回收罐的右侧外表面接触配合,所述推杆的中心位置采用嵌入式安装在滑块的内部,且在滑块的外表面垂直固定的滑块固定柱设于散热循环管道连接在制冷装置一端上,所述推杆与金属片相对的一端通过焊接的弯管与挡板间隙配合于热回收罐。
作为优选的,所述控制箱内部散热机构由风机电机、联轴器、减速器、连接轴、散热风机组成,所述风机电机通过连接的联轴器与减速器采用电连接,所述减速器通过连接轴机械连接于散热风机,所述散热风机安装在负压吸引装置的右端。
作为优选的,所述制冷装置由冷水出水管道、制冷腔、蒸发器、循环热水入水口组成,所述冷水出水管道设在制冷腔的内部并与散热循环管道相焊接在一起,所述制冷腔与蒸发器安装于同一空间上,并且相互配合,蒸发器经过循环热水入水口与热回收罐相互贯通。
作为优选的,所述负压吸引装置由抽气泵、输出罗盘、气体管道、输入罗盘组成,所述抽气泵上设有两个输出罗盘,位于上端的输出罗盘与安装在热回收罐外表面上的输入罗盘之间通过气体管道相连接。
作为优选的,所述散热风机由风叶、高速转盘、转芯组成,所述风叶设有两个以上且采用环绕式均匀机械连接于高速转盘的外表面,在高速转盘的轴心位置设有用于连接连接轴的转芯。
作为优选的,所述热回收罐与循环热水入水口焊接在一起,所述热回收罐轴承连接在控制箱的左侧内壁上。
作为优选的,所述弯管的底端与其一体成型的挡板间隙配合于循环热水入水口靠近于热回收罐的一端。
作为优选的,所述风叶为三角形结构设计,其远离高速转盘的一端为尖锐端,可促进空气流动,实现高效散热。
作为优选的,所述热回收罐外表面所连接的输入罗盘之间为机械密封,放置气体泄漏。
作为优选的,所述散热风机与抽气泵之间安装有挡板,该挡板面上设有两个以上的通孔。
作为优选的,所述控制箱的左端设有箱体散热口,该散热口对应于抽气泵,该抽气泵所产生热气经过散热风机的作用下,通过散热口实现有效排放。
有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,具备以下有益效果:
1、由于手术一般所需要的时间较长,而无影灯的长时间使用下会产生大量的人,而传统的风扇散热的方式已无法使无影灯散发出过量的热得到高效散发,因此改变了现有无影灯的开放式散热结构,实现密封式散热。
2、本发明通过设有的负压式散热循环系统与导流风扇相配合,无影灯所产生的热量集结在灯座上,在负压式热循环系统与导流风扇两种散热方法能促进热传导和表面流通,散热循环管道中流通的冷凝液流经到灯座时,在与导流风扇的带动下,该散热循环管道接纳大量的热量,将热量通过管道传输到热回收罐的内部,热回收罐内部的热量传递到制冷装置,实现冷却,该冷却液再通过管道以此往复循环实现高效散热。
3、本发明通过设有的管道隔绝机构与在控制箱内部的负压式散热循环系统相配合,热回收罐采用不锈钢材质所制成,通过其具备的导热性,在热回收罐的左端外表面的位置上接触有金属片,该金属片受热发生形变,从而推动推杆水平移动,间接打开挡板所密封的循环热水入水口的出水通道,实现热回收液体流经到制冷装置内部实现冷却功能。
4、由于气泵在工作时除了自身发热外,空气被压缩后,空气内能增加也会放出很多的热量,这样机子就会发出很高的温度,为保证该热量可以得到有效的驱散,通过设有的控制箱内部散热机构可对抽气泵进行有效的散热,同样的也可以对热回收罐外表面产生的热量实现有效驱散。
,附图说明
图1为本发明一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具的外观结构示意图。
图2为本发明一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具的内部结构示意图。
图3为本发明图2的详细结构示意图。
图4为本发明图3的局部结构示意图。
图5为本发明灯座外表面缠绕有散热循环管道的平面结构示意图。
图6为本发明图3中散热风机的左侧结构示意图。
图中:无影灯-1、套壳-2、上支撑柱-3、控制箱-4、下支撑柱-5、底座-6、导流风扇-21、灯座-22、负压式散热循环系统-41、上支撑柱内壁-42、管道隔绝机构-43、控制箱内部散热机构-44、散热循环管道-411、制冷装置-412、热回收罐-413、负压吸引装置-414、金属片-431、滑块固定柱-432、滑块-433、推杆-434、弯管-435、挡板-436、风机电机-441、联轴器-442、减速器-443、连接轴-444、散热风机-445、冷水出水管道-4121、制冷腔-4122、蒸发器-4123、循环热水入水口-4124、抽气泵-4141、输出罗盘-4142、气体管道-4143、输入罗盘-4144、风叶-4451、高速转盘-4452、转芯-4453。
具体实施方式
为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,图1~图6示意性的显示了本发明实施方式的野外手术LED照明灯具的结构,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
实施例
如图1-图6所示,本发明提供一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其结构包括无影灯1、套壳2、上支撑柱3、控制箱4、下支撑柱5、底座6,所述上支撑柱3的底端与控制箱4焊接在一起,在控制箱4的底端与上支撑柱3相对应的一端口焊接于下支撑柱5的上端,所述底座6为椭圆形结构,在其中心位置上垂直焊接有下支撑柱5,在下支撑柱5的上端口通过控制箱4固定。
所述套壳2的内部设有导流风扇21、灯座22,所述无影灯1位于套壳2内部的一端与灯座22采用焊接安装方式连接在一起,所述导流风扇21的固定端安装在套壳2的内壁上且位于灯座22的上端。
所述控制箱4的内部组成有负压式散热循环系统41、上支撑柱内壁42、管道隔绝机构43、控制箱内部散热机构44。
所述负压式散热循环系统41安装在上支撑柱内壁42的内部并分别与灯座22、管道隔绝机构43相配合,所述负压式散热循环系统41的主驱动系统端与控制箱内部散热机构44相配合。
所述负压式散热循环系统41由散热循环管道411、制冷装置412、热回收罐413、负压吸引装置414组成,所述散热循环管道411安装在套壳2内部的部分缠绕于灯座22的外表面,所述散热循环管道411的两分支的开口位置分别连接于制冷装置412与热回收罐413,所述热回收罐413连接的负压吸引装置414与控制箱内部散热机构44相配合。
所述管道隔绝机构43由金属片431、滑块固定柱432、滑块433、推杆434、弯管435、挡板436组成,所述金属片431焊接固定在推杆434的左端并与热回收罐413的右侧外表面接触配合,所述推杆434的中心位置采用嵌入式安装在滑块433的内部,且在滑块433的外表面垂直固定的滑块固定柱432设于散热循环管道411连接在制冷装置412一端上,所述推杆434与金属片431相对的一端通过焊接的弯管435与挡板436间隙配合于热回收罐413。
所述控制箱内部散热机构44由风机电机441、联轴器442、减速器443、连接轴444、散热风机445组成,所述风机电机441通过连接的联轴器442与减速器443采用电连接,所述减速器443通过连接轴444机械连接于散热风机445,所述散热风机445安装在负压吸引装置414的右端。
所述制冷装置412由冷水出水管道4121、制冷腔4122、蒸发器4123、循环热水入水口4124组成,所述冷水出水管道4121设在制冷腔4122的内部并与散热循环管道411相焊接在一起,所述制冷腔4122与蒸发器4123安装于同一空间上,并且相互配合,蒸发器4123经过循环热水入水口4124与热回收罐413相互贯通。
所述负压吸引装置414由抽气泵4141、输出罗盘4142、气体管道4143、输入罗盘4144组成,所述抽气泵4141上设有两个输出罗盘4142,位于上端的输出罗盘4142与安装在热回收罐413外表面上的输入罗盘4144之间通过气体管道4143相连接。
所述散热风机445由风叶4451、高速转盘4452、转芯4453组成,所述风叶4451设有两个以上且采用环绕式均匀机械连接于高速转盘4452的外表面,在高速转盘4452的轴心位置设有用于连接连接轴444的转芯4453。
所述热回收罐413与循环热水入水口4124焊接在一起,所述热回收罐413轴承连接在控制箱4的左侧内壁上。
所述弯管435的底端与其一体成型的挡板436间隙配合于循环热水入水口4124靠近于热回收罐413的一端。
所述风叶4451为三角形结构设计,其远离高速转盘4452的一端为尖锐端,可促进空气流动,实现高效散热。
所述热回收罐413外表面所连接的输入罗盘4144之间为机械密封,放置气体泄漏。
所述散热风机445与抽气泵4141之间安装有挡板,该挡板面上设有两个以上的通孔。
所述控制箱4的左端设有箱体散热口,该散热口对应于抽气泵4141,该抽气泵4141所产生热气经过散热风机445的作用下,通过散热口实现有效排放。
具体的工作流程如下:
工作的时候,先将该照明灯具移动到合适的位置,定位后,打开无影灯1的电源,同时启动抽气泵4141,无影灯1开始照明时,抽气泵4141的抽气口连接着散热循环管道411,而散热循环管道411的另一端口则连接着制冷装置412,抽气泵4141工作,在进口处能够持续形成真空或负压,在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将散热循环管道411中的气体压吸入,带动其管道内部的冷却水从制冷装置流经到热回收罐413内部,再从热回收罐413的循环热水入水口4124排出。
具体的,在制冷装置412的内部分有制冷腔4122与蒸发器4123,在制冷腔4122的内部放置有制冷剂,该制冷剂与蒸发器4123的共同作用下,液体制冷剂在蒸发器4123中吸收被冷却的物体热量之后,在制冷腔4122形成的冷却水在所固定的散热循环管道411中流通,该冷却水流经到灯座22时,与导流风扇21的共同作用下,吸收灯座22上产生热量,促进热传导和表面流通,且该采用负压引流的设计下,可加速散热循环管道411中冷却水循环,促进吸热的同时实现高效热传导。
具体的,当冷却水吸热后所形成的高温低压的液体时,通过散热循环管道411传递到热回收罐413内进行存储,当热回收罐413内部的水温达到一定温度时,通过不锈钢热传导的功能,在热回收罐413的右端接触的金属片431受热弯曲发生形变,进而推动推杆434水平向右移动,带动所固定的挡板436实现同步运动,因此该循环热水入水口4124出口被打开,则该高温低压水再次流到制冷装置412内,实现内循环散热,解决了无影灯1在长期工作下无法达到有效散热造成设备使用安全性低的问题。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (9)

1.一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其结构包括无影灯(1)、套壳(2)、上支撑柱(3)、控制箱(4)、下支撑柱(5)、底座(6),其特征在于:
所述上支撑柱(3)的底端与控制箱(4)焊接在一起,在控制箱(4)的底端与上支撑柱(3)相对应的一端口焊接于下支撑柱(5)的上端,所述底座(6)为椭圆形结构,在其中心位置上垂直焊接有下支撑柱(5),在下支撑柱(5)的上端口通过控制箱(4)固定;
所述套壳(2)的内部设有导流风扇(21)、灯座(22),所述无影灯(1)位于套壳(2)内部的一端与灯座(22)采用焊接安装方式连接在一起,所述导流风扇(21)的固定端安装在套壳(2)的内壁上且位于灯座(22)的上端;
所述控制箱(4)的内部组成有负压式散热循环系统(41)、上支撑柱内壁(42)、管道隔绝机构(43)、控制箱内部散热机构(44);
所述负压式散热循环系统(41)安装在上支撑柱内壁(42)的内部并分别与灯座(22)、管道隔绝机构(43)相配合,所述负压式散热循环系统(41)的主驱动系统端与控制箱内部散热机构(44)相配合。
2.根据权利要求1所述的一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其特征在于:所述负压式散热循环系统(41)由散热循环管道(411)、制冷装置(412)、热回收罐(413)、负压吸引装置(414)组成,所述散热循环管道(411)安装在套壳(2)内部的部分缠绕于灯座(22)的外表面,所述散热循环管道(411)的两分支的开口位置分别连接于制冷装置(412)与热回收罐(413),所述热回收罐(413)连接的负压吸引装置(414)与控制箱内部散热机构(44)相配合。
3.根据权利要求1所述的一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其特征在于:所述管道隔绝机构(43)由金属片(431)、滑块固定柱(432)、滑块(433)、推杆(434)、弯管(435)、挡板(436)组成,所述金属片(431)焊接固定在推杆(434)的左端并与热回收罐(413)的右侧外表面接触配合,所述推杆(434)的中心位置采用嵌入式安装在滑块(433)的内部,且在滑块(433)的外表面垂直固定的滑块固定柱(432)设于散热循环管道(411)连接在制冷装置(412)一端上,所述推杆(434)与金属片(431)相对的一端通过焊接的弯管(435)与挡板(436)间隙配合于热回收罐(413)。
4.根据权利要求1或2所述的一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其特征在于:所述控制箱内部散热机构(44)由风机电机(441)、联轴器(442)、减速器(443)、连接轴(444)、散热风机(445)组成,所述风机电机(441)通过连接的联轴器(442)与减速器(443)采用电连接,所述减速器(443)通过连接轴(444)机械连接于散热风机(445),所述散热风机(445)安装在负压吸引装置(414)的右端。
5.根据权利要求2或3所述的一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其特征在于:所述制冷装置(412)由冷水出水管道(4121)、制冷腔(4122)、蒸发器(4123)、循环热水入水口(4124)组成,所述冷水出水管道(4121)设在制冷腔(4122)的内部并与散热循环管道(411)相焊接在一起,所述制冷腔(4122)与蒸发器(4123)安装于同一空间上,并且相互配合,蒸发器(4123)经过循环热水入水口(4124)与热回收罐(413)相互贯通。
6.根据权利要求2所述的一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其特征在于:所述负压吸引装置(414)由抽气泵(4141)、输出罗盘(4142)、气体管道(4143)、输入罗盘(4144)组成,所述抽气泵(4141)上设有两个输出罗盘(4142),位于上端的输出罗盘(4142)与安装在热回收罐(413)外表面上的输入罗盘(4144)之间通过气体管道(4143)相连接。
7.根据权利要求4所述的一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其特征在于:所述散热风机(445)由风叶(4451)、高速转盘(4452)、转芯(4453)组成,所述风叶(4451)设有两个以上且采用环绕式均匀机械连接于高速转盘(4452)的外表面,在高速转盘(4452)的轴心位置设有用于连接连接轴(444)的转芯(4453)。
8.根据权利要求1或3或6所述的一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其特征在于:所述热回收罐(413)与循环热水入水口(4124)焊接在一起,所述热回收罐(413)轴承连接在控制箱(4)的左侧内壁上。
9.根据权利要求3所述的一种采用负压式内循环散热系统的野外手术LED照明灯具,其特征在于:所述弯管(435)的底端与其一体成型的挡板(436)间隙配合于循环热水入水口(4124)靠近于热回收罐(413)的一端。
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