CN114397336A - 一种血气生化分析仪测量室及其使用方法 - Google Patents

一种血气生化分析仪测量室及其使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明属于医用血气生化检测设备技术领域,是一种血气生化分析仪测量室,由蠕动泵、同轴射频连接器、安装底板、离子门锁紧座、生化门锁紧座、生化门、离子门、生化门下块、回流块、门轴、左挡保温板、离子门固定上块、上挡保温板、右挡保温板、上挡板、电极触点座、电极座、生化门右板、下挡保温板、加热垫、加热传感器、加热垫温控器、测量室底板、血液加热管以及测量室液路系统组成;其中,测量室液路系统由清洗液、试剂、集液池、废液包、隔膜泵、蠕动泵、测量室、V1电磁阀、V2电磁阀、采样针组成,形成一个血气生化分析仪测量室的样本传送、测量、定标和冲洗的液路系统;实施本发明专利,可根本上解决测量室不能检测生化指标等问题。

Description

一种血气生化分析仪测量室及其使用方法
技术领域
本发明涉及医用血气检测设备技术领域,具体涉及一种血气生化分析仪测量室及其使用方法。
背景技术
血气生化分析仪与血气分析仪的主要区别在于:前者在血气分析仪检测人体动脉血中电解质指标的基础上,增加了一些生化检测指标,如葡萄糖(GLU)、乳酸(LAC)等,后者血气分析仪测量室一般只有一个测量腔室,可安装的测量用电极数量有限;如要在其基础上测量更多指标,需要改装测量室,才能增加一些生化指标检测能力。
发明内容
本发明的目的:为了解决现有血气分析仪测量室存在的不足,本发明提供一种新型的血气生化分析仪测量室,可根本上解决上述测量室不能检测生化指标等问题。
技术方案:为解决上述存在的问题,本发明提供的血气生化分析仪测量室,具有如下特征:
由蠕动泵、同轴射频连接器、安装底板、离子门锁紧座、生化门锁紧座、生化门、离子门、生化门下块、回流块、门轴、左挡保温板、离子门固定上块、上挡保温板、右挡保温板、上挡板、电极触点座、电极座、生化门右板、下挡保温板、加热垫、加热传感器、加热垫温控器、测量室底板、血液加热管以及测量室液路系统组成;其中,蠕动泵固定在安装底板左上角,同轴射频连接器固定在安装底板上部位置;离子门锁紧座和生化门锁紧座均安装在测量室底板上、并紧靠在电极座右端面上;门轴安装在生化门下块和离子门固定上块转轴孔之间,并与生化门和离子门转轴孔都动配合连接,实现生化门和离子门双门的各自开合自由动作;回流块、生化门下块和离子门固定上块均安装在测量室底板上最左边,与测量室底板左端面齐平,并且回流块夹在生化门下块和离子门固定上块之间;电极触点座和电极座上下紧靠着,均安装在测量室底板上,并且电极座与测量室底板下端面齐平;上挡板安装在测量室底板上最右上角,与测量室底板右上端面都齐平;生化门右板安装在测量室底板上,并紧靠在电极座右端面;左挡保温板紧贴在测量室底板、回流块、生化门下块和离子门固定上块左端面,上挡保温板紧贴在测量室底板上端面,右挡保温板紧贴在测量室底板右端面,下挡保温板紧贴在测量室底板下端面;加热垫、加热传感器、加热垫温控器均紧贴附固定在测量室底板背面加热槽内,其中,加热垫温控器与加热垫连接在一起,安装在测量室底板背面加热槽上部位置,加热传感器单独安装在测量室底板背面加热槽右上角位置;血液加热管应用特种胶贴附粘在测量室底板背面加热槽弯曲半圆槽内,其中,血液加热管一端从测量室底板上端面和上挡保温板穿出,另一端从测量室底板前面下部位置穿出,与生化门锁紧座内液路管相连。
所述测量室液路系统由清洗液、试剂、集液池、废液包、隔膜泵、蠕动泵、测量室、V1电磁阀、V2电磁阀、采样针组成;蠕动泵两端分别与测量室和V2电磁阀分别连接;隔膜泵一端与V2电磁阀和废液包都相连接,另一端与集液池相连接;清洗液、试剂、采样针、测量室与V1电磁阀都相连接。
本发明还提供一种血气生化分析仪测量室使用方法,具体如下:
S1:血气生化分析仪环境温度保持室温水平,在定标和样本测量期间测量室被加热到37°C并保持该温度稳定;
S2:准备接受病人样本,启动分析仪蠕动泵逆时针旋转,通过V1电磁阀将清洗液和试剂输送到测量室中,进行清洗和定标,同时也对采样针进行冲洗和排空;
S3:然后,控制蠕动泵顺时针旋转,通过采样针和V1电磁阀将血液样本输送到测量室中,进行采样和测量,然后经过V2电磁阀输送到废液包;
S4:拿走样本,擦净采样针,同时执行样本测量,完成样本分析报告;
S5:再次启动蠕动泵逆时针旋转,通过V1电磁阀分别将清洗液和试剂输送到测量室中,进行清洗和定标,同时也对采样针进行冲洗,并从采样针排出到集液池,最后通过隔膜泵将集液池里的废液输送到废液包;
S6: 以上步骤循环往复进行,软件编程后可以完全按指定的程序进行工作;整个检测过程,可在血气分析仪触摸屏上操作。
实施本发明专利,可根本上解决测量室不能检测生化指标等问题。
附图说明
图1是本发明实施例的一种血气生化分析仪测量室装配示意图。
图2是本发明实施例的一种血气生化分析仪测量室内部结构装配示意图。
图3是本发明实施例的一种血气生化分析仪测量室加热垫组件装配示意图。
图4是本发明实施例的一种血气生化分析仪测量室底板加热管装配示意图。
图5是本发明实施例的一种血气生化分析仪测量室液路系统原理示意图。
上述图中,1.蠕动泵、3.同轴射频连接器、4.安装底板、5.离子门锁紧座、6.生化门锁紧座、7.生化门、8.离子门、16.清洗液包、17.试剂包、19.集液池、20.废液包、21.隔膜泵、23.测量室、24.V1电磁阀、25.V2电磁阀、26.采样针、30.生化门下块、31.回流块、32.门轴、33.左挡保温板、34.离子门固定上块、35.上挡保温板、36.右挡保温板、37.上挡板、38.电极触点座、39.电极座、40.生化门右板、41.下挡保温板、46.加热垫、47.加热传感器、48.加热垫温控器、49.测量室底板、50.血液加热管。
具体实施方式
实施例1
下面结合附图,对本发明的具体实施方式做详细的说明。
本发明提供了一种血气生化分析仪测量室,其特征在于:由蠕动泵1、同轴射频连接器3、安装底板4、离子门锁紧座5、生化门锁紧座6、生化门7、离子门8、生化门下块30、回流块31、门轴32、左挡保温板33、离子门固定上块34、上挡保温板35、右挡保温板36、上挡板37、电极触点座38、电极座39、生化门右板40、下挡保温板41、加热垫46、加热传感器47、加热垫温控器48、测量室底板49、血液加热管50以及测量室液路系统组成;其中,蠕动泵1固定在安装底板4左上角,同轴射频连接器3固定在安装底板4上部位置;离子门锁紧座5和生化门锁紧座6均安装在测量室底板49上、并紧靠在电极座39右端面上;门轴32安装在生化门下块30和离子门固定上块34转轴孔之间,并与生化门7和离子门8转轴孔都动配合连接,实现生化门7和离子门8双门的各自开合自由动作;回流块31、生化门下块30和离子门固定上块34均安装在测量室底板49上最左边,与测量室底板49左端面齐平,并且回流块31夹在生化门下块30和离子门固定上块34之间;电极触点座38和电极座39上下紧靠着,均安装在测量室底板49上,并且电极座39与测量室底板49下端面齐平;上挡板37安装在测量室底板49上最右上角,与测量室底板49右上端面都齐平;生化门右板40安装在测量室底板49上,并紧靠在电极座39右端面;左挡保温板33紧贴在测量室底板49、回流块31、生化门下块30和离子门固定上块34左端面,上挡保温板35紧贴在测量室底板49上端面,右挡保温板36紧贴在测量室底板49右端面,下挡保温板41紧贴在测量室底板49下端面,上述4个保温板把测量室23内部各零部件从外周包裹起来,进行保温,以确保整个测量室23处于保温良好状态,将血气分析仪环境温度的变化影响最大限度地控制在最小程度;加热垫46、加热传感器47、加热垫温控器48均紧贴附固定在测量室底板49背面加热槽内,其中,加热垫温控器48与加热垫46连接在一起,安装在测量室底板49背面加热槽上部位置,加热传感器47单独安装在测量室底板49背面加热槽右上角位置,加热传感器47控制加热垫46和测量室23加热温度,加热垫温控器48控制加热垫46和测量室23温度的温度范围和安全,从而确保测量室23内部管路各处温度的均匀性和稳定性;血液加热管50应用特种胶贴附粘在测量室底板49背面加热槽弯曲半圆槽内,其中,血液加热管50一端从测量室底板49上端面和上挡保温板35穿出,另一端从测量室底板49前面下部位置穿出,与生化门锁紧座6内液路管相连。
所述测量室液路系统由清洗液16、试剂17、集液池19、废液包20、隔膜泵21、蠕动泵1、测量室23、V1电磁阀24、V2电磁阀25、采样针26组成;蠕动泵1两端分别与测量室23和V2电磁阀25分别连接;隔膜泵21一端与V2电磁阀25和废液包20都相连接,另一端与集液池19相连接;清洗液16、试剂17、采样针26、测量室23与V1电磁阀24都相连接;上述部件相互连接,形成一个血气生化分析仪测量室的样本传送、测量、定标和冲洗的液路系统。
实施例2
本发明还提供一种血气生化分析仪测量室使用方法,具体如下:
S1:血气生化分析仪环境温度保持室温水平,在定标和样本测量期间测量室23被加热到37°C并保持该温度稳定;
S2:准备接受病人样本,启动分析仪蠕动泵1逆时针旋转,通过V1电磁阀24将清洗液16和试剂17输送到测量室23中,进行清洗和定标,同时也对采样针26进行冲洗和排空;
S3:然后,控制蠕动泵1顺时针旋转,通过采样针26和V1电磁阀24将血液样本输送到测量室23中,进行采样和测量,然后经过V2电磁阀25输送到废液包20;
S4:拿走样本,擦净采样针26,同时执行样本测量,完成样本分析报告;
S5:再次启动蠕动泵1逆时针旋转,通过V1电磁阀24分别将清洗液16和试剂17输送到测量室23中,进行清洗和定标,同时也对采样针26进行冲洗,并从采样针26排出到集液池19,最后通过隔膜泵21将集液池19里的废液输送到废液包20;
S6: 以上步骤循环往复进行,软件编程后可以完全按指定的程序进行工作;整个检测过程,可在血气分析仪触摸屏上操作。
本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的;本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

Claims (3)

1.一种血气生化分析仪测量室,其特征在于:由蠕动泵(1)、同轴射频连接器(3)、安装底板(4)、离子门锁紧座(5)、生化门锁紧座(6)、生化门(7)、离子门(8)、生化门下块(30)、回流块(31)、门轴(32)、左挡保温板(33)、离子门固定上块(34)、上挡保温板(35)、右挡保温板(36)、上挡板(37)、电极触点座(38)、电极座(39)、生化门右板(40)、下挡保温板(41)、加热垫(46)、加热传感器(47)、加热垫温控器(48)、测量室底板(49)、血液加热管(50)以及测量室液路系统组成;其中,蠕动泵(1)固定在安装底板(4)左上角,同轴射频连接器(3)固定在安装底板(4)上部位置;离子门锁紧座(5)和生化门锁紧座(6)均安装在测量室底板(49)上、并紧靠在电极座(39)右端面上;门轴(32)安装在生化门下块(30)和离子门固定上块(34)转轴孔之间,并与生化门(7)和离子门(8)转轴孔都动配合连接,实现生化门(7)和离子门(8)双门的各自开合自由动作;回流块(31)、生化门下块(30)和离子门固定上块(34)均安装在测量室底板(49)上最左边,与测量室底板(49)左端面齐平,并且回流块(31)夹在生化门下块(30)和离子门固定上块(34)之间;电极触点座(38)和电极座(39)上下紧靠着,均安装在测量室底板(49)上,并且电极座(39)与测量室底板(49)下端面齐平;上挡板(37)安装在测量室底板(49)上最右上角,与测量室底板(49)右上端面都齐平;生化门右板(40)安装在测量室底板(49)上,并紧靠在电极座(39)右端面;左挡保温板(33)紧贴在测量室底板(49)、回流块(31)、生化门下块(30)和离子门固定上块(34)左端面,上挡保温板(35)紧贴在测量室底板(49)上端面,右挡保温板(36)紧贴在测量室底板(49)右端面,下挡保温板(41)紧贴在测量室底板(49)下端面;加热垫(46)、加热传感器(47)、加热垫温控器(48)均紧贴附固定在测量室底板(49)背面加热槽内,其中,加热垫温控器(48)与加热垫(46)连接在一起,安装在测量室底板(49)背面加热槽上部位置,加热传感器(47)单独安装在测量室底板(49)背面加热槽右上角位置,加热传感器(47)控制加热垫(46)和测量室(23)加热温度;血液加热管(50)应用特种胶贴附粘在测量室底板(49)背面加热槽弯曲半圆槽内,其中,血液加热管(50)一端从测量室底板(49)上端面和上挡保温板(35)穿出,另一端从测量室底板(49)前面下部位置穿出,与生化门锁紧座(6)内液路管相连。
2.根据权利要求1所述的一种血气分析仪测量室,其特征在于:所述测量室液路系统由清洗液(16)、试剂(17)、集液池(19)、废液包(20)、隔膜泵(21)、蠕动泵(1)、测量室(23)、V1电磁阀(24)、V2电磁阀(25)、采样针(26)组成;蠕动泵(1)两端分别与测量室(23)和V2电磁阀(25)分别连接;隔膜泵(21)一端与V2电磁阀(25)和废液包(20)都相连接,另一端与集液池(19)相连接;清洗液(16)、试剂(17)、采样针(26)、测量室(23)与V1电磁阀(24)都相连接;上述部件相互连接,形成一个血气生化分析仪测量室的样本传送、测量、定标和冲洗的液路系统。
3.一种如权利要求1所述的一种血气分析仪测量室使用方法,其特征在于按照如下步骤进行:
S1:血气生化分析仪环境温度保持室温水平,在定标和样本测量期间测量室(23)被加热到37°C并保持该温度稳定;
S2:准备接受病人样本,启动分析仪蠕动泵(1)逆时针旋转,通过V1电磁阀(24)将清洗液(16)和试剂(17)输送到测量室(23)中,进行清洗和定标,同时也对采样针(26)进行冲洗和排空;
S3:然后,控制蠕动泵(1)顺时针旋转,通过采样针(26)和V1电磁阀(24)将血液样本输送到测量室(23)中,进行采样和测量,然后经过V2电磁阀(25)输送到废液包(20);
S4:拿走样本,擦净采样针(26),同时执行样本测量,完成样本分析报告;
S5:再次启动蠕动泵(1)逆时针旋转,通过V1电磁阀(24)分别将清洗液(16)和试剂(17)输送到测量室(23)中,进行清洗和定标,同时也对采样针(26)进行冲洗,并从采样针(26)排出到集液池(19),最后通过隔膜泵(21)将集液池(19)里的废液输送到废液包(20);
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