CN202459844U - 单向正压阀 - Google Patents

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王晓东
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Amsino Healthcare (Shanghai) Co., Ltd.
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SHANGHAI MEIHUA MEDICAL EQUIPMENT CO Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种单向正压阀,包括阀壳、阀座和弹性元件。阀壳包括阀壳本体和设置在阀壳本体上的液体入口,阀座包括基座和设置在该基座上的液体出口、气体通道和液体通道;阀壳本体与阀座的基座密封连接,并共同围成一阀腔,阀腔通过设于阀座基座上的液体通道与液体出口连通。弹性元件包括一弹性元件本体和一柱塞部;弹性元件本体和柱塞部均设有空腔;弹性元件本体的一端与阀座的基座的上表面密封连接,弹性元件本体的另一端与柱塞部相连,该弹性元件本体的空腔通过设于阀座基座上的气体通道与大气连通。本实用新型结构简单,弹性元件对阀本身的作用力小,并且能产生足够的正压量。

Description

单向正压阀
技术领域
本实用新型涉及阀,尤其涉及临床上配合输液导管和注射器使用、能够防止药液回流以及回血的单向正压阀。
背景技术
目前,在静脉输液治疗过程中需要长期反复地进行输液或注射时,多选用静脉留置针或留置导管。这些静脉留置针或留置导管上通常连接三通导管,三通导管上通常配有标准鲁尔(Luer)接头或者肝素帽,以满足多种输液的临床要求。但上述医疗器械在临床使用中,存在一定的缺陷:三通管上鲁尔接头的使用,需要每次进行局部消毒,而且要使用注射针进行穿刺,这样就给医护工作增加工作负担和操作风险;肝素帽的使用,则需要医护人员在加注药液之后,在肝素帽内注入肝素或生理盐水进行封管,防止血液凝固形成血栓,这同样给临床操作带来负担。另外,肝素帽的应用还有可能导致少量空气进入血液循环系统,存在风险。同时,上述两类器械都无法解决输液完成后,由于抽回注射针或者无针接头时产生的负压,导致人体血液回流入留置软管,血液凝固堵住针管,阻止下一次的输液而产生的严重安全隐患。
为防止上述医疗事故,人们设计出单向正压阀并将其应用于临床输液过程中。公知的单向正压阀大多由四个以上的部件构成,结构较为复杂,给制造和装配带来了不便。此外,已有的单向正压阀大都采用弹簧作为弹性元件,由于弹簧对阀体的作用力较大,有时会造成阀体的损坏。此外,金属材质的弹簧较易产生弹性疲劳,无法彻底灭菌,给输液过程带来了安全隐患。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术的上述缺点,提供一种单向正压阀,其在完成输液后,由阀本身产生防止药液回流甚至回血的单向正压力,此外,该单向正压阀的结构简单,弹性元件对阀本身的作用力小,并且能产生足够的正压量。
本实用新型所采取的技术方案是:一种单向正压阀,包括阀壳、阀座和弹性元件;阀壳包括阀壳本体和设置在阀壳本体上的液体入口,阀座包括基座和设置在该基座上的液体出口、气体通道和液体通道;阀壳本体与该阀座的基座密封连接,并共同围成一阀腔,该阀腔通过设于阀座基座上的液体通道与液体出口连通;弹性元件包括一弹性元件本体和一柱塞部;弹性元件本体和柱塞部均设有空腔;弹性元件本体的一端与阀座的基座的上表面密封连接,该弹性元件本体的另一端与柱塞部相连;该弹性元件本体的空腔通过设于阀座基座上的气体通道与大气连通;当单向正压阀处于关闭状态时,柱塞部关闭并密封液体入口;当单向正压阀处于开启状态时,从液体入口流入的液体依次通过阀腔和液体通道后流入液体出口。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型的单向正压阀处于打开状态时,弹性元件受到压缩,体积变小,阀腔内的液体流动路径的体积变大;而当使用结束,外力消除后,弹性元件本体推动柱塞部回弹,使单向正压阀关闭,弹性元件恢复原状,体积较单向正压阀处于打开状态时变大,阀腔内的液体流动路径的体积变小,从而产生将阀腔内药液向液体出口推动的正压力,防止药液回流甚至回血。因此,本实用新型的单向正压阀在输液完成旋出注射器、输液器等时,可避免因产生负压导致药液回流甚至血液回流到静脉留置导管的现象。本实用新型采用无针操作,保障了医护人员的安全,提高了医护工作效率,减轻了病人痛苦;
2.    本实用新型的弹性元件与弹簧相比较,对阀体的作用力小。而且,由于弹性元件本体内的空腔与大气连通,能够避免弹性元件本体受到压缩时在该空腔内积聚过大的气压,从而能使弹性元件获得更大的压缩变形量,让单向正压阀产生足够的正压量;
3.本实用新型仅由三个部件组成,结构简单,便于装配,从而提高了生产效率;
4.本实用新型的弹性体元件采用非金属弹性材料制造,便于结合抗菌剂材料一起使用,也使得本实用新型适合于应用MRI的场合。
附图说明
图1是本实用新型单向正压阀一实施例处于关闭状态时的示意图。
图2是本实用新型单向正压阀一实施例处于开启状态时的示意图。
图3是本实用新型单向正压阀另一实施例处于关闭状态时的示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做出进一步说明。
参考图1和图2。根据本实用新型一实施例的单向正压阀由阀壳1、阀座2、弹性元件3组成。其中,阀壳1由阀壳本体11和液体入口12组成,液体入口12设置在阀壳本体11的一端。在图中仅示出了一个液体入口,也可根据输液的要求在阀壳本体的侧面设置多个液体入口。
阀座2由基座21和设置在该基座21上的液体通道23、气体通道24和液体出口25组成。阀壳本体11与阀座的基座21密封连接,并共同围成一阀腔13,阀腔13通过设于基座21上的液体通道23与液体出口25连通。优选的是,液体入口12和液体出口25均设有标准鲁尔接头。
弹性元件3包括一弹性元件本体31和一柱塞部32。弹性元件本体31内设有空腔311,当弹性元件本体31发生弹性变形时,空腔311的体积发生显著变化。柱塞部32内设有空腔321。在图1和图2所示的实施例中,柱塞部的空腔321开口于该柱塞部的侧面,与弹性元件本体内的空腔311互不连通,该空腔321的横截面形状为菱形。柱塞部的空腔321可以是一端开口于柱塞部的侧面而另一端封闭,也可以是横向贯穿该柱塞部32的侧面的贯通孔。弹性元件本体31的一端与阀座的基座21的上表面密封连接,以将空腔311与弹性元件外的液体流动通道分隔开来。在一种实施例中,阀座的基座21的上表面210设有一凸台22,凸台22设有一与气体通道24相连通的中心通孔221。弹性元件本体31的一端套设在该凸台22上,凸台22的外壁与该弹性元件本体的空腔壁过盈配合。弹性元件本体的空腔311通过中心通孔221和设于阀座基座上的气体通道24与大气连通。图中,弹性元件本体31进一步包括连接部313和波纹部314;连接部313的一端套设在凸台22上,波纹部314与连接部313的另一端相连,波纹部314的侧壁的截面形状为波纹状。在另一个实施例中,也可以不设置凸台22,使连接部313直接与阀座的基座21的上表面210密封连接,此时,弹性元件本体的空腔311通过设于阀座基座上的气体通道24与大气连通。弹性元件本体31的另一端与柱塞部32相连,弹性元件本体31可向柱塞部提供一向所述液体入口方向回弹的回弹力。优选的,柱塞部32与弹性元件本体31相连的一端的周壁上设有环形凹槽322。
弹性元件3的材质最好采用非金属弹性材料,例如硅胶、橡胶等。
本实用新型单向正压阀的阀壳本体11设置在阀座2的基座21上。柱塞部32与液体入口12的内壁之间为过盈配合,这样,当单向正压阀处于关闭状态时,柱塞部32能够关闭并密封液体入口12。在阀腔13内,阀壳本体11的内壁与弹性元件3的外壁之间的空隙构成了液体流动通道,从液体入口12流入阀腔13的液体能通过该液体流动通道流入液体出口25,从而能够输液。
如图1和图2所示,根据本实用新型一实施例的单向正压阀的工作原理为:
在预先排气过程后,单向正压阀内充满生理盐水或者药液,可以进行输液使用。当单向正压阀处于开启状态时,柱塞部32的上表面被外接鲁尔接头4推压,柱塞部32内的空腔321在压力作用下,产生变形,容积变小。同时柱塞部32将压力传递到弹性元件本体31上,引起弹性元件本体31压缩变形,弹性元件本体的空腔311内的液体通过阀座的气体通道24排出。弹性元件本体31的体积变小,从而使柱塞部32下降到液体入口12之下,并且柱塞部32发生弹性形变,其上表面发生凹陷,阀腔13打开,药液从液体入口12输入,流经阀腔13,进入阀座的液体通道23,然后从液体通道23流入与阀座2的液体出口25相连的留置导管其它导管内,进行临床输液的过程。液体的流动方向如图中箭头所示。
当外接鲁尔接头4被旋出使单向正压阀关闭时,弹性元件3失去外力,回复原状,空气通过阀座的气体通道24进入弹性元件本体的空腔311内,弹性元件本体31的体积变大,推动柱塞部32移动到关闭状态的位置。由于弹性元件3的体积变大,阀腔13内的液体流动通道的容积变小,由于液体流动通道的容积变化,产生将阀内残留的液体向液体出口推动的正压力,使阀腔13内的残留的药液,继续通过阀腔13进入到阀座的液体通道23内,然后从阀座的液体出口25流出。即,使阀内的残留药液,沿着原流动方向,继续流动。从而避免了药液由于旋出外接鲁尔接头时产生的负压所引起的药液回流甚至血液回流。
图3示出了本实用新型的另一个实施例。在该实施例中,柱塞部32内的空腔321与柱塞部的外表面互不连通,与弹性元件本体31内的空腔311相互连通。其工作原理与上述的实施例相同,描述如下:
在预先排气过程后,单向正压阀内充满生理盐水或者药液,可以进行输液使用。当单向正压阀处于开启状态时,柱塞部32的上表面被外接鲁尔接头推压,柱塞部32内的空腔321在压力作用下,产生变形,容积变小。同时柱塞部32将压力传递到弹性元件本体31上,引起弹性元件本体31压缩变形,柱塞部的空腔321和弹性元件本体的空腔311内的气体通过阀座的气体通道24排出,弹性元件本体31的体积变小,从而使柱塞部32下降到液体入口12之下,并且柱塞部32发生弹性形变,其上表面发生凹陷,阀腔13打开,药液从液体入口12输入,流经阀腔13,进入阀座的液体通道23,然后从液体通道23流入与阀座2的液体出口25相连的留置导管其它导管内,进行临床输液的过程。
当外接鲁尔接头被旋出使单向正压阀关闭时,弹性元件3失去外力,回复原状,空气通过阀座的气体通道24进入弹性元件本体的空腔311及柱塞部的空腔321内,弹性元件本体31的体积变大,推动柱塞部32移动到关闭状态的位置。由于弹性元件3的体积变大,阀腔13内的液体流动通道的容积变小,由于液体流动通道的容积变化,产生将阀内残留的液体向药液出口推动的正压力,使阀腔13内的残留的药液,继续通过阀腔13进入到阀座的液体通道23内,然后从阀座的液体出口25流出。
本实用新型在临床上配合输液导管或注射器使用。液体入口可连接注射器、输液器、三通管等的鲁尔接头,液体出口可连接插入人体血管的导管。使用该单向正压阀的临床目的是:输液结束后,抽出注射器、输液器、三通管等的鲁尔接头时,单向正压阀可以产生一种使阀内残留液体向原流动方向继续流动的正压力,防止因抽出注射器、输液器的鲁尔接头产生的负压引起药液回流甚至回血到阀内或导管内,该单向正压阀还能够同时输送多种液体。另外,在产生足够正压量的条件下,弹性元件通过气体的排出和进入来改变形状,弹性元件本身所受的作用力相对较小。
本实施方案的描述结合了特定的实施例,但是本领域普通技术人员应该理解本实用新型并不限于在此描述的实施例,并可以进行各种修改和变化而不背离本实用新型的精神和范围。

Claims (10)

1.一种单向正压阀,其特征在于,包括阀壳、阀座和弹性元件;
所述阀壳包括阀壳本体和设置在阀壳本体上的液体入口,所述阀座包括基座和设置在该基座上的液体出口、气体通道和液体通道;所述的阀壳本体与该阀座的基座密封连接,并共同围成一阀腔,该阀腔通过设于阀座基座上的所述液体通道与所述液体出口连通;
所述的弹性元件包括一弹性元件本体和一柱塞部;所述的弹性元件本体和所述的柱塞部均设有空腔;所述弹性元件本体的一端与阀座的基座的上表面密封连接,该弹性元件本体的另一端与柱塞部相连;该弹性元件本体的空腔通过设于阀座基座上的所述气体通道与大气连通; 
当所述单向正压阀处于关闭状态时,所述的柱塞部关闭并密封液体入口;当所述单向正压阀处于开启状态时,从液体入口流入的液体依次通过所述的阀腔和所述的液体通道后流入液体出口。
2.如权利要求1所述的单向正压阀,其特征在于,所述弹性元件的材质为非金属弹性材料。
3.如权利要求2所述的单向正压阀,其特征在于,所述的非金属弹性材料为硅胶或橡胶。
4.如权利要求1所述的单向正压阀,其特征在于,所述阀座的基座的上表面设有一凸台,所述凸台设有一与所述的气体通道相连通的中心通孔;所述的弹性元件本体的一端套设在该凸台上,该凸台的外壁与该弹性元件本体的空腔壁过盈配合。
5.如权利要求4所述的单向正压阀,其特征在于,所述弹性元件本体进一步包括连接部和波纹部;所述连接部的一端套设在该凸台上,所述波纹部与连接部的另一端相连,波纹部的侧壁的截面形状为波纹状。
6.如权利要求1所述的单向正压阀,其特征在于,所述弹性元件的柱塞部的空腔开口于该柱塞部的侧面。
7.如权利要求6所述的单向正压阀,其特征在于,所述弹性元件的柱塞部的空腔为贯穿该柱塞部的侧面的贯通孔。
8.如权利要求1所述的单向正压阀,其特征在于,所述弹性元件的柱塞部的空腔与该弹性元件本体的空腔相互连通,并与该柱塞部的外表面互不连通。
9.如权利要求1所述的单向正压阀,其特征在于,所述柱塞部与所述弹性元件本体相连的一端的周壁上设有环形凹槽。
10.如权利要求1所述的单向正压阀,其特征在于,所述的液体入口和液体出口均设有标准鲁尔接头。
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