CN116920192A - 一种接头模块与集中供液系统 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种接头模块与集中供液系统;其中,接头模块包括:缓冲瓶、第一管路、第二管路、第三管路、第一阀门、第二阀门与第一单向阀;第一管路连通缓冲瓶,用于进气;第二管路连通缓冲瓶,用于进液与排液;第三管路连通缓冲瓶,用于连通集中供液系统;第一阀门设置于第一管路上,用于控制第一管路的通闭;第二阀门的一个端口连通第二管路上,另一个端口连通血透机;第一单向阀设置于第二管路上,且位于缓冲瓶和第二阀门之间,用于限制流体流入缓冲瓶。通过本申请提供的接头模块,在进行透析操作和消毒操作时,无需断开集中供液系统和血透机的连接,通过第一阀门、第二阀门即可实现安全、快捷的操作。
Description
技术领域
本申请涉及血液透析供液技术领域,尤其涉及一种接头模块与集中供液系统。
背景技术
血液透析是指把血液引出体外,使得血液在透析器内与透析液进行物质交换后,然后再把血液回输至体内的过程,可以排出体内废物和过多的水分,起到维持电解质平衡和维持酸碱平衡的效果。
血液透析通过血液透析机来完成。一般血透操作均为多个患者同时进行。为了节省人力、空间以及降低成本,医院或者透析中心通常采用集中供液系统为透析浓缩液进行集中配制、过滤和储存,并通过中央输液管道同时输向多台血透机。
然而由于集中供液系统与血透机工作所需的压力、消毒条件等不完全相同。例如集中供液系统需要支持多空间、多台血透机的溶液供应,为此需要较大的压力来输送透析液达到所需位置,同时需要高压输送以排空管路空气,使管路充分填满液体后才可正常透析;而血透机在较高压力下使用容易造成血透机部件损坏。同时,集中供液系统和血透机需要分别进行消毒,如操作不当容易造成透析溶液的污染,影响临床应用的安全性。
实际应用中,为了保证集中供液系统和血透机的相互安全性,二者之间需要通过频繁反复插拔管路来控制通断关系,存在操作繁琐且容易因为漏操作而造成医疗事故的问题。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的是提供一种接头模块与集中供液系统,用于解决现有的控制集中供液系统和血透机之间通断的方式操作上较为繁琐且容易因为漏操作而造成医疗事故的问题
为达到上述技术目的,本申请第一方面提供一种接头模块,包括:缓冲瓶、第一管路、第二管路、第三管路、第一阀门、第二阀门与第一单向阀;
所述第一管路连通所述缓冲瓶,用于进气;
所述第二管路连通所述缓冲瓶,用于供液与排液;
所述第三管路连通所述缓冲瓶,用于连通集中供液系统;
所述第一阀门设置于所述第一管路上,用于控制所述第一管路的通闭;
所述第二阀门的一个端口连通所述第二管路上,另一个端口连通血透机;
所述第一单向阀设置于所述第二管路上,且位于所述缓冲瓶和所述第二阀门之间,用于限制流体流入所述缓冲瓶。
进一步地,所述第二管路一端连接所述缓冲瓶,另一端连通排液口;
所述第二阀门包括三个端口,且所述第二阀门的三个端口分别连通所述第二管路、血透机的吸液管路以及血透机的吸液杆。
进一步地,还包括:第二单向阀;
所述第二单向阀设置于所述第二管路上,用于限制流体流入所述缓冲瓶;
所述第二阀门设置于所述第一单向阀和所述第二单向阀之间。
进一步地,还包括:空气过滤器;
所述空气过滤器设置于所述第一管路上。
进一步地,所述缓冲瓶上设置有液位传感器。
本申请第二方面提供一种集中供液系统,包括:配液组件、储液组件与若干个上述任一项所述的接头模块;
所述配液组件连通反渗水管与废液口,用于配置浓缩液;
所述储液组件连接所述配液组件,用于储存所述浓缩液;
所述配液组件、储液组件均与所述接头模块连接。
进一步地,所述配液组件包括:配液桶、配液管路与控制器;
所述配液桶连通所述配液管路;
所述配液管路连通所述反渗水管;
所述反渗水管上设置有进水阀与温度传感器,用于流通反渗水;
所述控制器电连接进水阀与温度传感器,用于在所述反渗水的温度超过预设温度值时,控制所述进水阀关闭。
进一步地,所述配液管路通过排液阀连接所述废液口;
所述反渗水管上设置有电导传感器;
所述控制器电连接所述排液阀与电导传感器,用于在所述反渗水存在电导性时关闭所述进水阀,以及用于在所述反渗水的电导性消失时,开启所述排液阀和进水阀并通过所述进水阀通入冲洗液。
进一步地,所述储液组件包括:储液桶与储液管路;
所述储液桶连通所述储液管路;
所述储液管路连通反渗水管与废液口。
进一步地,所述储液组件通过供液管路连通所述接头模块;
所述接头模块通过回液管路回流至所述储液组件;
所述供液管路上设置有第一压力阀和压力传感器;
所述回液管路上设置有第二压力阀。
从以上技术方案可以看出,本申请提供一种接头模块与集中供液系统;其中,接头模块包括:缓冲瓶、第一管路、第二管路、第三管路、第一阀门、第二阀门与第一单向阀;所述第一管路连通所述缓冲瓶,用于进气;所述第二管路连通所述缓冲瓶,用于进液与排液;所述第三管路连通所述缓冲瓶,用于连通集中供液系统;所述第一阀门设置于所述第一管路上,用于控制所述第一管路的通闭;所述第二阀门的一个端口连通所述第二管路上,另一个端口连通血透机;所述第一单向阀设置于所述第二管路上,且位于所述缓冲瓶和所述第二阀门之间,用于限制流体流入所述缓冲瓶。
在进行透析操作时,打开第一阀门和第二阀门,集中供液系统中的浓缩液可以通过第三管路进入缓冲瓶内,之后通过第二阀门进入血透机,此时缓冲瓶通过第一管路与大气连通,因此集中供液系统内的压力高低无法影响血透机,可以实现血透机零压供液。
在进行集中供液系统进行消毒操作时,将第一阀门和第二阀门关闭,此时消毒液可以通过第三管路进入缓冲瓶内,最终从第二管路排液流出而不影响血透机。
在血透机进行消毒操作时,由于第一单向阀的作用,血透机内的消毒液无法通过第二管路回流至缓冲瓶中,不会对集中供液系统内的浓缩液造成污染。
通过本申请提供的接头模块,在进行透析操作和消毒操作时,无需断开集中供液系统和血透机的连接,通过第一阀门、第二阀门即可实现安全、快捷的操作,可以有效解决现有的控制集中供液系统和血透机之间通断的方式操作上较为繁琐且容易因为漏操作而造成医疗事故的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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它的附图。
图1为本申请实施例提供的一种接头模块的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种接头模块的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种集中供液系统示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请实施例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申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请说明书中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请所请求保护的范围。
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请实施例的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可更换连接,或一体地连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可依具体情况理解上述术语在本申请实施例中的具体含义。
请参阅图1或图2,本申请实施例第一方面提供一种接头模块,包括:缓冲瓶10、第一管路11、第二管路12、第三管路13、第一阀门21、第二阀门22与第一单向阀31。
第一管路11连通缓冲瓶10,用于进气;第一阀门21设置于第一管路11上,用于控制第一管路11的通闭;具体来说,第一管路11可以连通外部大气,通过第一阀门21可以控制缓冲瓶10接通大气或与大气隔断。
第二管路12连通缓冲瓶10,用于进液与排液;第二阀门22的一个端口连通第二管路12上,另一个端口连通血透机;也即第二阀门22可以控制缓冲瓶10与血透机之间的通断。
第三管路13连通缓冲瓶10,用于连通集中供液系统;其中,第三管路13上可以设置有控制第三管路13通闭的第三阀门23。
第一单向阀31设置于第二管路12上,且位于缓冲瓶10和第二阀门22之间,用于限制流体反向流入缓冲瓶10。
在血透机进行透析操作时,打开第一阀门21和第二阀门22,使得集中供液系统中的浓缩液通过第三管路13输入缓冲瓶10内,由于第一阀门21打开,缓冲瓶10与大气接通,之后缓冲瓶10内的浓缩液通过第二管路12流入血透机吸液管路,实现将浓缩液输送至血透机;此过程中集中供液系统压力高低不影响血透机压力,可以实现血透机零压供液。
在集中供液系统进行消毒操作时,关闭第一阀门21和第二阀门22,此时消毒液通过第三管路13输入缓冲瓶10,由于第一阀门21关闭使得缓冲瓶10形成闭合回路,因此消毒液可以充满缓冲瓶10及第三管路13,最终从第二管路12流出至排液口50,实现无死腔消毒,并且由于第二阀门22关闭因此对血透机的操作无影响。
在血透机进行消毒操作时,由于第一单向阀31的作用,消毒液无法通过第二管路12回流至缓冲瓶10内,而可以从排液口50流出,即使三通阀22出现泄漏,也不会对集中供液系统内的浓缩液造成污染。
通过本实施例提供的接头模块,可以实现为集中供液系统为血透机提供浓缩液时,或是集中供液和血透机内循环消毒时,集中供液系统与血透机之间互不干扰,且无需通过拔插管路等繁琐的操作,系统通过操控第一阀门21和第二阀门22、第三阀门23即可完成,具备高效性与安全性。
在应用中,第二阀门22可以包括三个端口,且第二阀门22的三个端口分别连通第二管路12、血透机的吸液管路以及血透机的吸液杆;为此,第二阀门22可以为单个三通阀和两个二通阀组合。
作为一种实施方式,第二阀门22也可以是四通阀,并且第二阀门22除上述三个端口外,第四个端口可以连接排液口50,从而缓冲瓶10通过第二管路12排出的排出液可以通过第二阀门22的第四个端口排出。
本申请提供的实施例中,第二管路12一端连接缓冲瓶10,另一端可以连通排液口50,也即缓冲瓶10从第二管路12排出的排出液可以直接从排液口50排出,而不经过第二阀门22。
在进一步改进的实施例中,还包括:第二单向阀32;第二单向阀32设置于第二管路12上,用于限制流体流入缓冲瓶10;第二阀门22设置于第一单向阀31和第二单向阀32之间。
具体来说,在进行血透机的消毒操作时,在考虑第二阀门22损坏的极端情况下血透机内的消毒液可以通过第二单向阀32后从排液口50排出,而无法从第一单向阀31进入缓冲瓶10。并且,通过第二单向阀32还可以避免排液口50的排出液回流。
作为进一步的改进,还包括:空气过滤器40;空气过滤器40设置于第一管路11上,用于对进入缓冲瓶10的气体进行过滤。
在一个实施例中,缓冲瓶10上设置有液位传感器14,可以感受缓冲瓶10内的液位,从而通过液位传感器14可以控制缓冲瓶10内浓缩液的输入和停止。
需要说明的是,本申请实施例提供的接头模块可以如图1所示,也可以如图2所示;其中,第三管路13可以连接缓冲瓶10的顶部,也可以连接缓冲瓶10的底部。
请参阅图3,本申请第二方面提供一种集中供液系统,包括:配液组件100、储液组件200与若干个上述任一项的接头模块。配液组件100连通反渗水管300与废液口400,用于配置浓缩液;储液组件200连接配液组件100,用于储存浓缩液;配液组件100、储液组件200均与接头模块连接。
通过配液组件100配置的浓缩液可以直接供往接头模块的缓冲瓶10,也可以流至储液组件200中储存。
在一个实施例中,配液组件100包括:配液桶101、配液管路102与控制器(图中未示);配液桶101连通配液管路102;配液管路102连通反渗水管300;反渗水管300上设置有进水阀301与温度传感器302,用于流通反渗水;控制器电连接进水阀301与温度传感器302,用于在反渗水的温度超过预设温度值时,控制进水阀301关闭。
其中,配液管路102上可以设置有配液阀104以控制配液管路102的通闭。配液管路102可以与反渗水管300相交呈十字形。预设温度值可以例如是40℃;温度传感器302用于感应反渗水的温度后,将反渗水的温度传输至控制器,之后控制器在判断到反渗水的温度超过预设温度值时,控制进水阀301关闭,避免超过预设温度值的反渗水损坏系统内部设备。
反渗水管300可以通过增压泵连通至配液桶101内的喷淋头600。
在进一步改进的实施例中,配液管路102通过排液阀103连接废液口400;反渗水管300上设置有电导传感器303;控制器电连接排液阀103与电导传感器303,用于在反渗水存在电导性时关闭进水阀301,以及用于在反渗水的电导性消失时,开启排液阀103和进水阀301并通过进水阀301通入冲洗液。
具体来说,电导传感器用于感应反渗水是否具备电导性,并将感应结果输送至控制器。控制器在判断到反渗水存在电导性时关闭进水阀301,避免反渗水内存在消毒剂等化学试剂而污染配液组件100和储液组件200内的浓缩液。
在控制器判断到反渗水内的电导性消失后,开启排液阀103和进水阀301,使得冲洗液对管路进行冲洗,确保无化学试剂残留。其中,冲洗液可以从反渗水管300流入,也可以是进水阀301另外连接冲洗液管。
需要说明的是,配液组件100和储液组件200可以另外连接有消毒管路,通过消毒管路实现为二者的消毒操作,且消毒管路不与反渗水管300相连通。
在另一个实施例中,储液组件200包括:储液桶201与储液管路202;储液桶201连通储液管路202;储液管路202连通反渗水管300与废液口400。
具体来说,在本实施例中,反渗水管300同样通过增压泵连接到储液桶201内的喷淋头600,可以在配液桶101出现故障等无法配液的情况时,将反渗水直接通入储液桶201而实现由储液桶201临时配液,保证系统的持续性运行。
需要说明的是,各个接头模块中的排液口50可以与废液口400连通。
进一步地,储液组件200通过供液管路203连通接头模块;接头模块通过回液管路204回流至储液组件200;供液管路203上设置有第一压力阀205和压力传感器206;回液管路204上设置有第二压力阀207。
在集中供液系统闲置时,可以保持集中供液系统内部的循环供液,然后关闭第一压力阀205和第二压力阀207,通过观察压力传感器206的压力是否恒定来实现监测集中供液系统的管路是否存在泄漏的情况。
其中,供液管路203上还可以设置有过滤器,可以实现将浓缩液过滤后输送至接头模块。
以上为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照实例对本申请进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述实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,但是凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种接头模块,其特征在于,包括:缓冲瓶(10)、第一管路(11)、第二管路(12)、第三管路(13)、第一阀门(21)、第二阀门(22)与第一单向阀(31);
所述第一管路(11)连通所述缓冲瓶(10),用于进气;
所述第二管路(12)连通所述缓冲瓶(10),用于供液与排液;
所述第三管路(13)连通所述缓冲瓶(10),用于连通集中供液系统;
所述第一阀门(21)设置于所述第一管路(11)上,用于控制所述第一管路(11)的通闭;
所述第二阀门(22)的一个端口连通所述第二管路(12)上,另一个端口连通血透机;
所述第一单向阀(31)设置于所述第二管路(12)上,且位于所述缓冲瓶(10)和所述第二阀门(22)之间,用于限制流体流入所述缓冲瓶(10)。
2.根据权利要求1所述的接头模块,其特征在于,所述第二管路(12)一端连接所述缓冲瓶(10),另一端连通排液口(50);
所述第二阀门(22)包括三个端口,且所述第二阀门(22)的三个端口分别连通所述第二管路(12)、血透机的吸液管路以及血透机的吸液杆。
3.根据权利要求2所述的接头模块,其特征在于,还包括:第二单向阀(32);
所述第二单向阀(32)设置于所述第二管路(12)上,用于限制流体流入所述缓冲瓶(10);
所述第二阀门(22)设置于所述第一单向阀(31)和所述第二单向阀(32)之间。
4.根据权利要求1所述的接头模块,其特征在于,还包括:空气过滤器(40);
所述空气过滤器(40)设置于所述第一管路(11)上。
5.根据权利要求1所述的接头模块,其特征在于,所述缓冲瓶(10)上设置有液位传感器(14)。
6.一种集中供液系统,其特征在于,包括:配液组件(100)、储液组件(200)与若干个权利要求1至5任一项所述的接头模块;
所述配液组件(100)连通反渗水管(300)与废液口(400),用于配置浓缩液;
所述储液组件(200)连接所述配液组件(100),用于储存所述浓缩液;
所述配液组件(100)、储液组件(200)均与所述接头模块连接。
7.根据权利要求6所述的集中供液系统,其特征在于,所述配液组件(100)包括:配液桶(101)、配液管路(102)与控制器;
所述配液桶(101)连通所述配液管路(102);
所述配液管路(102)连通所述反渗水管(300);
所述反渗水管(300)上设置有进水阀(301)与温度传感器(302),用于流通反渗水;
所述控制器电连接进水阀(301)与温度传感器(302),用于在所述反渗水的温度超过预设温度值时,控制所述进水阀(301)关闭。
8.根据权利要求7所述的集中供液系统,其特征在于,所述配液管路(102)通过排液阀(103)连接所述废液口(400);
所述反渗水管(300)上设置有电导传感器(303);
所述控制器电连接所述排液阀(103)与电导传感器(303),用于在所述反渗水存在电导性时关闭所述进水阀(301),以及用于在所述反渗水的电导性消失时,开启所述排液阀(103)和进水阀(301)并通过所述进水阀(301)通入冲洗液。
9.根据权利要求6所述的集中供液系统,其特征在于,所述储液组件(200)包括:储液桶(201)与储液管路(202);
所述储液桶(201)连通所述储液管路(202);
所述储液管路(202)连通反渗水管(300)与废液口(400)。
10.根据权利要求6所述的集中供液系统,其特征在于,所述储液组件(200)通过供液管路(203)连通所述接头模块;
所述接头模块通过回液管路(204)回流至所述储液组件(200);
所述供液管路(203)上设置有第一压力阀(205)和压力传感器(206);
所述回液管路(204)上设置有第二压力阀(207)。
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