CN219983568U - 一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及膜式氧合器装置领域,公开了一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,包括壳体,所述壳体顶端一侧固定连接有血液入口,所述壳体后端一侧固定连接有二氧化碳出口,所述壳体另一侧固定连接有热水出口,所述壳体内侧壁中部固定连接有隔离层,所述隔离层顶端设置有氧气交换室,所述氧气交换室内部呈矩形阵列有若干半透膜,所述隔离层底端设置有温度交换室,所述温度交换室内侧壁呈线性阵列有若干热交换管道,所述温度交换室两侧分别设置有热水室。本实用新型中,提供一种通过设置多个管路,每个管路实现不同功能,便面使用时出错,同时保证玄烨的稳定回收与输出的可保证血液稳定回收的膜式氧合器。
Description
技术领域
本实用新型涉及膜式氧合器装置领域,尤其涉及一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器。
背景技术
体外氧合装置通常用于心脏疾病的开心手术或肺功能丧失时的呼吸辅助。
现有技术虽然通过膜式氧合器进行辅助呼吸,但是在使用时不能保证续页被稳定回收的问题,从而导致使用效果不好,因此,本领域技术人员提供了一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,以解决上述背景技术中提出的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,提供一种通过设置多个管路,每个管路实现不同功能,便面使用时出错,同时保证玄烨的稳定回收与输出的可保证血液稳定回收的膜式氧合器。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,包括壳体,所述壳体顶端一侧固定连接有血液入口,所述壳体后端一侧固定连接有二氧化碳出口,所述壳体一侧固定连接有热水入口,所述壳体另一侧固定连接有热水出口,所述壳体前端固定连接有氧气入口,所述壳体底端固定连接有血液出口,所述壳体内侧壁中部固定连接有隔离层,所述隔离层顶端设置有氧气交换室,所述氧气交换室内部呈矩形阵列有若干半透膜,所述隔离层底端设置有温度交换室,所述温度交换室内侧壁呈线性阵列有若干热交换管道,所述温度交换室两侧分别设置有热水室;
通过上述技术方案,氧气交换室与温度交换室集成为一个整体氧合器,减少了由氧气交换单元到温度交换单元的管路连接,从而减少了系统预充量,提高了氧合器使用的简便性和可靠性,降低了膜式氧合器的使用要求和风险。
进一步地,所述热水入口和热水出口分别与两个热水室连通;
通过上述技术方案,有效的将热水引入。
进一步地,若干所述热交换管道分别与两个热水室连通;
通过上述技术方案,有效的形成良好的水循环。
进一步地,所述半透膜为高分子半透膜;
通过上述技术方案,有效进行氧气交换。
进一步地,所述壳体为长方体,所述隔离层设置在壳体内部的中间与壳体内侧壁顶端与底端相平行;
通过上述技术方案,有效的增加了血液、氧气及热水在壳体里的交换时间。
进一步地,所述氧气入口与二氧化碳出口等高设置,该氧气入口的轴向中心线与二氧化碳出口的轴向中心线相平行;
通过上述技术方案,有效的将进行辅助呼吸。
进一步地,所述热水入口与热水出口等高设置,所述热水入口的轴向中心线与热水出口的轴向中心线相平行;
通过上述技术方案,有效的时热水在温度交换室内流通。
进一步地,所述血液入口的轴向中心线与血液出口的轴向中心线相平行;
通过上述技术方案,有效的保证血液的稳定回收。
本实用新型具有如下有益效果:
1、本实用新型中,血液入口与血液出口之间、氧气入口与二氧化碳出口之间以及热水入口与热水出口之间均错开设置,增加了血液、氧气及热水在壳体里的交换时间,有效的保证血液的稳定回收。
2、本实用新型中,温度交换室的两侧分别设置了热水室,温度交换室内的各热交换管道两端分别与两侧的热水室相连通,保证了各热交换管道温度均匀。
3、本实用新型中,氧气交换室与温度交换室集成为一个整体氧合器,减少了由氧气交换单元到温度交换单元的管路连接,从而减少了系统预充量,提高了氧合器使用的简便性和可靠性,降低了膜式氧合器的使用要求和风险。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器的立体图;
图2为本实用新型提出的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器的剖视图;
图3为本实用新型提出的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器的侧视图;
图4为本实用新型提出的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器的俯视图。
图例说明:
1、壳体;2、血液入口;3、二氧化碳出口;4、热水入口;5、热水出口;6、氧气入口;7、血液出口;8、温度交换室;9、隔离层;10、氧气交换室;11、热水室;12、热交换管道;13、半透膜。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
参照图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,包括壳体1,壳体1顶端一侧固定连接有血液入口2,壳体1后端一侧固定连接有二氧化碳出口3,壳体1一侧固定连接有热水入口4,壳体1另一侧固定连接有热水出口5,壳体1前端固定连接有氧气入口6,壳体1底端固定连接有血液出口7,壳体1内侧壁中部固定连接有隔离层9,隔离层9顶端设置有氧气交换室10,氧气交换室10内部呈矩形阵列有若干半透膜13,隔离层9底端设置有温度交换室8,温度交换室8内侧壁呈线性阵列有若干热交换管道12,温度交换室8两侧分别设置有热水室11,血液入口2与血液出口7之间、氧气入口6与二氧化碳出口3之间以及热水入口4与热水出口5之间均错开设置,增加了血液、氧气及热水在壳体1里的交换时间,有效的保证血液的稳定回收,温度交换室8的两侧分别设置了热水室11,温度交换室8内的各热交换管道12两端分别与两侧的热水室11相连通,保证了各热交换管道12温度均匀。
热水入口4和热水出口5分别与两个热水室11连通,若干热交换管道12分别与两个热水室11连通,半透膜13为高分子半透膜,壳体1为长方体,隔离层9设置在壳体1内部的中间与壳体1内侧壁顶端与底端相平行,氧气入口6与二氧化碳出口3等高设置,该氧气入口6的轴向中心线与二氧化碳出口3的轴向中心线相平行,热水入口4与热水出口5等高设置,热水入口4的轴向中心线与热水出口5的轴向中心线相平行,血液入口2的轴向中心线与血液出口7的轴向中心线相平行,氧气交换室10与温度交换室8集成为一个整体氧合器,减少了由氧气交换单元到温度交换单元的管路连接,从而减少了系统预充量,提高了氧合器使用的简便性和可靠性,降低了膜式氧合器的使用要求和风险段。
工作原理:血液入口2与血液出口7之间、氧气入口6与二氧化碳出口3之间以及热水入口4与热水出口5之间均错开设置,增加了血液、氧气及热水在壳体1里的交换时间,有效的保证血液的稳定回收,温度交换室8的两侧分别设置了热水室11,温度交换室8内的各热交换管道12两端分别与两侧的热水室11相连通,保证了各热交换管道12温度均匀,氧气交换室10与温度交换室8集成为一个整体氧合器,减少了由氧气交换单元到温度交换单元的管路连接,从而减少了系统预充量,提高了氧合器使用的简便性和可靠性,降低了膜式氧合器的使用要求和风险。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,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,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)顶端一侧固定连接有血液入口(2),所述壳体(1)后端一侧固定连接有二氧化碳出口(3),所述壳体(1)一侧固定连接有热水入口(4),所述壳体(1)另一侧固定连接有热水出口(5),所述壳体(1)前端固定连接有氧气入口(6),所述壳体(1)底端固定连接有血液出口(7),所述壳体(1)内侧壁中部固定连接有隔离层(9),所述隔离层(9)顶端设置有氧气交换室(10),所述氧气交换室(10)内部呈矩形阵列有若干半透膜(13),所述隔离层(9)底端设置有温度交换室(8),所述温度交换室(8)内侧壁呈线性阵列有若干热交换管道(12),所述温度交换室(8)两侧分别设置有热水室(11)。
2.根据权利要求1所述的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,其特征在于:所述热水入口(4)和热水出口(5)分别与两个热水室(11)连通。
3.根据权利要求1所述的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,其特征在于:若干所述热交换管道(12)分别与两个热水室(11)连通。
4.根据权利要求1所述的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,其特征在于:所述半透膜(13)为高分子半透膜。
5.根据权利要求1所述的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,其特征在于:所述壳体(1)为长方体,所述隔离层(9)设置在壳体(1)内部的中间与壳体(1)内侧壁顶端与底端相平行。
6.根据权利要求1所述的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,其特征在于:所述氧气入口(6)与二氧化碳出口(3)等高设置,该氧气入口(6)的轴向中心线与二氧化碳出口(3)的轴向中心线相平行。
7.根据权利要求1所述的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,其特征在于:所述热水入口(4)与热水出口(5)等高设置,所述热水入口(4)的轴向中心线与热水出口(5)的轴向中心线相平行。
8.根据权利要求1所述的一种可保证血液稳定回收的膜式氧合器,其特征在于:所述血液入口(2)的轴向中心线与血液出口(7)的轴向中心线相平行。
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