WO2016171468A1 - 유체 밀봉 저장백 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a fluid sealed reservoir bag. More specifically, by mounting a blocking member capable of preventing an external outflow of the gas component at one end of the discharge valve which is sealedly coupled to the reservoir body, the gas component of the solution stored in the reservoir body in the closed state of the discharge valve External leakage can be prevented, thereby preventing characteristic changes such as the concentration and composition of the solution stored in the main body of the storage bag, thereby improving accuracy and reliability of the test results when performing various tests using the same.
- the present invention relates to a fluid-sealed reservoir that can smoothly flow into and out of the valve body.
- a calibration solution is a solution that has a reference concentration and component to calibrate the blood analyzer's measurements in blood analysis, and should always have a constant reference concentration and component, even if stored in a storage container for a long time.
- solutions used in laboratories, hospitals, and the like require high precision in storage methods to maintain reliability in the results of experiments or analyses.
- special materials are used to prevent changes in solution concentration and properties caused by storage containers. It should be stored in the storage container of the container, and the concentration of gas dissolved in the solution should be kept in a high sealing state so that it can be kept constant for a long time without change.
- a fluid sealed storage bag having a simple structure for storing such a solution is used, and the fluid sealed storage bag is equipped with a discharge valve so that the solution stored therein can be discharged to the outside as needed. These discharge valves remain closed while the solution is being stored and only open when the solution is intended to be discharged to the outside. After the initial opening operation, the discharge valve is not sealed to the interior space of the fluid sealed reservoir.
- the fluid sealed reservoir bag is configured not to be reused again. Accordingly, the discharge valve must have a high closed seal so that no change in concentration and property of the solution occurs while the solution is stored in the fluid sealed reservoir.
- the sealing force of the discharge valve is incomplete, resulting in a change in concentration and characteristics of the solution stored therein, and accordingly various test results using the solution stored in the fluid sealed reservoir This results in a significant reduction in accuracy.
- such a discharge valve achieves the function to a degree that seals the liquid, but the sealing function for the gas is not so high that gas components dissolved in the fluid sealed reservoir may be discharged to the outside through the discharge valve.
- a change in the composition of the solution stored therein has caused problems such as greatly reducing the accuracy and reliability of various test results.
- fluid sealed reservoir bags may be used primarily for the storage of calibration solutions for hematology analyzers as described above, in which case the various gas components contained in the calibration solution may be prolonged if storage of the calibration solution is extended. External leakage through the discharge valve causes the components of the calibration solution to change, and when such calibration solution is used, there is a problem in that accurate blood analysis results cannot be obtained.
- the present invention has been invented to solve the problems of the prior art, the object of the present invention is to discharge by installing a blocking member that can prevent the outflow of the gas component at one end of the discharge valve is sealedly coupled to the storage bag body, In the closed state of the valve, it is possible to prevent the external leakage of the gas component of the solution stored in the reservoir body, and thus to prevent characteristic changes such as the concentration and component change of the solution stored in the reservoir body. It is to provide a fluid sealed reservoir bag that can improve the accuracy and reliability of the test results.
- Another object of the present invention is to allow the blocking member to penetrate and be opened by the valve spool during the opening operation of the discharge valve, so that it is possible to completely perform the leakage blocking function of the gas component during the closing operation, and It is to provide a fluid sealed reservoir bag through which the solution of the reservoir body can be smoothly introduced into the valve body through the through portion to be discharged to the outside.
- the present invention provides a storage bag body configured to seal and store a solution containing a gas component; And a discharge valve sealingly coupled to the reservoir body to supply and discharge the solution stored in the reservoir body to the outside, wherein the gas component stored in the reservoir body is closed while the discharge valve is closed.
- One end of the discharge valve is provided with a blocking member for blocking the internal space of the discharge valve so as not to be discharged to the outside through the discharge valve provides a fluid sealed storage bag.
- the storage bag body may store a calibration solution supplied to the blood analyzer.
- the discharge valve is coupled to be sealed through the storage bag body, the operating hole is formed in the center to communicate with the inner space of the storage bag body and the inner circumferential surface of the operating hole may be the solution flows from the storage bag body
- a valve body in which a solution supply flow path is formed A solution discharge port formed in communication with the operation hole of the valve body so that the solution introduced into the valve body can be discharged to the outside;
- a valve spool linearly moving along the operation hole of the valve body and operative to communicate or block the solution supply flow path and the solution discharge port, wherein the blocking member is exposed to an internal space of the reservoir body. It may be mounted to close one end of the operation hole.
- the outer circumferential surface of the valve spool may be equipped with a first sealing member for preventing external leakage of the solution, and a second sealing member moving together with the valve spool and communicating or blocking the solution supply flow path and the solution discharge port.
- a first sealing member for preventing external leakage of the solution
- a second sealing member moving together with the valve spool and communicating or blocking the solution supply flow path and the solution discharge port.
- the blocking member may be formed in a film form and may be sealed to the valve body.
- the blocking member may be formed of a material having low gas permeability.
- the blocking member may further include a blocking layer made of a material having low gas permeability; An adhesive layer disposed between the blocking layer and the valve body to adhere to the valve body in a thermocompression bonding manner; And a protective layer formed on the exposed surface of the blocking layer to protect the exposed surface of the blocking layer.
- the blocking layer may be formed of an aluminum material.
- the discharge valve is configured such that the valve spool linearly moves along the operation hole of the valve body to penetrate the blocking member during opening operation, and the operating hole and the storage as the valve spool penetrates the blocking member.
- the bag bodies can be in communication with each other.
- valve spool may have a through guide part formed at an end portion thereof to guide the through path to the blocking member in the process of passing through the blocking member.
- the through guide part may include an inclined surface that is formed to be inclined along a longitudinal direction from an end of the valve spool, and the inclined surface is formed to have a vertical cross-sectional area with respect to the longitudinal direction of the valve spool as it goes toward the end of the valve spool. Can be.
- the through guide portion may include a cutting blade protruding around the edge of the end of the valve spool to cut the blocking member in the process of the valve spool penetrating the blocking member.
- a guide groove may be formed on an outer circumferential surface of the end of the valve spool along a longitudinal direction such that the solution may flow from the reservoir body to the valve body while the valve spool penetrates the blocking member.
- the gas component of the solution stored in the reservoir bag body in the closed state of the discharge valve is It is possible to prevent external leakage, and thus to prevent characteristic changes such as concentration and component change of the solution stored in the main body of the storage bag, thereby improving accuracy and reliability of test results when performing various tests using the same. .
- FIG. 1 is a perspective view schematically showing the overall shape of a fluid sealed reservoir bag according to an embodiment of the present invention
- Figure 2 is a perspective view schematically showing the configuration of the discharge valve of the fluid sealed reservoir bag according to an embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a partially cutaway perspective view schematically showing the internal structure of the discharge valve of the fluid sealed reservoir bag according to an embodiment of the present invention
- FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing the internal structure of the discharge valve of the fluid sealed reservoir bag according to an embodiment of the present invention
- FIG 5 and 6 are operating state diagrams schematically showing an operating state of the discharge valve of the fluid sealed reservoir according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a perspective view schematically showing the overall shape of a fluid sealed reservoir bag according to an embodiment of the present invention.
- a fluid sealed reservoir includes a reservoir bag body 10 capable of sealingly storing a solution, and a discharge valve 30 sealedly coupled to the reservoir bag body 10.
- the reservoir bag body 10 is formed to sealably store a solution containing a gas component.
- a calibration solution supplied to a blood analyzer may be stored, in which various electrolyte ions are dissolved, as well as gas components such as oxygen and carbon dioxide.
- the reservoir bag body 10 is formed to seal and store a solution containing a gas component such as a calibration solution. That is, not only the liquid component of the solution but also the gas component is formed of a material from which external discharge is blocked.
- the reservoir bag body 10 is equipped with a solution injection port 20 to inject a solution into the reservoir bag body 10, the discharge valve 30 is provided so as to externally supply the solution from the reservoir bag body (10) Is mounted.
- the discharge valve 30 is hermetically sealed to the reservoir body 10 so that the solution stored in the reservoir body 10 can be discharged to the outside.
- the reservoir body 10 is sealed with the calibration solution filled and stored therein, and thereafter, to supply the calibration solution to the blood analyzer.
- the discharge valve 30 is used. That is, the discharge valve 30 is kept closed to store the solution stored in the storage bag body 10 in a sealed state, and then opens for the first time when the internal solution is to be supplied to the outside.
- the discharge valve 30 is formed so that the liquid component and the gas component of the solution stored in the storage bag body 10 in the closed operation state is not discharged to the outside through the discharge valve (30).
- the general discharge valve 30 stably blocks the liquid component in the closed operation state, but relatively does not completely block the flow of the gas component to the outside.
- the gas component of the solution stored in the storage bag main body 10 flows out through the discharge valve 30 to change the concentration and the component of the solution.
- the fluid sealed storage bag is formed in a form in which the discharge valve 30 prevents the outflow of the gas component, so that even if the solution is stored for a long time inside the reservoir body 10, Outflow of the components is prevented so that concentrations and component changes do not occur and the original steady state characteristics are maintained.
- Such a fluid sealed reservoir bag may be used for storing a calibration solution for a blood analyzer as described above.
- storing the calibration solution for the blood analyzer in such a fluid sealed reservoir it is possible to prevent external leakage through the discharge valve of the gas component contained in the calibration solution even if the calibration solution is stored for a long time, so that the characteristics of the calibration solution are maintained at the initial normal state. It can be maintained and, if supplied to a blood analyzer to perform blood analysis work, can improve the accuracy and reliability of the blood analysis work.
- the discharge valve 30 is equipped with a blocking member 400 that can block the internal space of the discharge valve 30 at one end of the discharge valve 30 to block the external discharge of the gas component, such discharge below Look at the configuration of the valve 30 in more detail.
- FIG. 2 is a perspective view schematically showing the configuration of the discharge valve of the fluid sealed reservoir according to an embodiment of the present invention
- Figure 3 is a schematic view of the internal structure of the discharge valve of the fluid sealed reservoir according to an embodiment of the present invention 4 is a partially cutaway perspective view of the present invention
- FIG. 4 is a cross-sectional view schematically illustrating an internal structure of a discharge valve of a fluid sealed storage bag according to an embodiment of the present invention.
- the discharge valve 30 according to an embodiment of the present invention is coupled through-sealed to the storage bag body 10, the outside of the liquid and gas components through the space between the reservoir bag body 10 and the discharge valve 30. Sealed to prevent spills from occurring.
- the discharge valve 30 is formed to open and close to allow the external supply of the solution stored in the storage bag main body 10.
- the liquid component can be reliably blocked, but the gas component is not completely blocked.
- a separate blocking member 400 is formed to prevent the outflow of gaseous components through the discharge valve 30.
- the discharge valve 30 includes a valve body 100, a solution discharge port 200, and a valve spool 300.
- the valve body 100 is penetrated and sealed to the storage bag main body 10, and an operating hole 110 is formed at a central portion thereof so as to communicate with the internal space 11 of the storage bag main body 10, and
- the solution supply flow path 120 is formed on the inner circumferential surface so that the solution can flow from the reservoir bag main body 10.
- the solution discharge port 200 is formed to be in communication with the operation hole 110 of the valve body 100 so that the solution introduced into the valve body 100 can be discharged to the outside.
- the valve spool 300 moves linearly along the operation hole 110 of the valve body 100 so as to communicate or block the solution supply flow path 120 and the solution discharge port 200.
- the outer circumferential surface of the valve spool 300 moves with the valve spool 300 and the first sealing member 310 to prevent external leakage of the solution, and communicates the solution supply passage 120 with the solution discharge port 200.
- the blocking second sealing member 320 is mounted.
- the first sealing member 310 and the second sealing member 320 prevent the outflow of the solution stored in the storage bag main body 10, and the discharge valve 30 Is opened, that is, when the valve spool 300 is opened in such a manner that the valve spool 300 moves linearly toward the inner space 11 of the storage bag main body 10, the second sealing member 320 moves together with the valve spool 300.
- the solution supply flow path 120 and the solution discharge port 200 are moved to communicate with each other, so that the solution stored in the storage bag main body 10 is introduced through the solution supply flow path 120 to allow the solution discharge channel 200 to flow through the solution discharge port 200. It is discharged to the outside (see FIG. 6).
- first sealing member 310 and the second sealing member 320 may prevent the outflow of the liquid component in the closed state of the discharge valve 30, but may not completely block the outflow of the gas component. .
- the discharge valve 30 is equipped with a blocking member 400 that can block the internal space of the discharge valve 30, the blocking member 400 of the storage bag body 10 It is mounted to close one end of the operation hole 110 exposed in the internal space (11).
- the solution stored in the reservoir body 10 may not flow into the internal space of the valve body 100, and thus The gaseous components as well as the liquid components of the solution are completely prevented from leaking out through the valve itself.
- the blocking member 400 may be formed in a film form and may be sealed to one end of the valve body 100.
- the gas permeability is formed of a material, and through this, the gas permeation through the blocking member 400 itself may also be prevented, thereby more completely preventing the outflow of gas components.
- the blocking member 400 may be formed in the form of a film having a three-layer film as shown in FIGS. 3 and 4 and may be sealed to the valve body 100.
- the blocking member 400 may be formed of a material having low gas permeability.
- a blocking layer 410 that substantially prevents gas permeation, an adhesive layer 420 disposed between the blocking layer 410 and the valve body 100 to be bonded to the valve body 100 in a thermocompression bonding manner, and a blocking The protective layer 430 may be formed on the exposed surface of the blocking layer 410 to protect the external exposed surface of the layer 410.
- the blocking layer 410 may be formed of an aluminum material having low gas permeability
- the adhesive layer 420 may be formed of a resin material such as PE
- the protective layer 430 may be formed of a nylon material.
- the blocking member 400 is configured to open through by linear movement of the valve spool 300 in the opening operation of the discharge valve 30. That is, the discharge valve 30 is a valve spool 300 is linearly moved along the operation hole 110 of the valve body 100 in the direction of the storage bag body 10 in the opening operation to penetrate the blocking member 400. As the valve spool 300 penetrates the blocking member 400 as described above, the operation hole 110 and the storage bag main body 10 are configured to communicate with each other.
- valve spool 300 in the closed state of the discharge valve 30, the valve spool 300 is disposed to protrude out of the valve body 100, and an external pressing force against the valve spool 300.
- the valve spool 300 is configured to linearly move inwardly along the operation hole 110 to penetrate the blocking member 400.
- the operation hole 110 is opened, and the second sealing member 320 linearly moves together with the valve spool 300 so that the solution supply flow path 120 and the solution
- the discharge port 200 is in communication, so that the solution stored in the storage bag body 10 is discharged to the outside through the solution discharge port 200 via the solution supply flow path 120 (see FIG. 6).
- FIG 5 and 6 are operating state diagrams schematically showing an operating state of the discharge valve of the fluid sealed reservoir according to an embodiment of the present invention.
- the discharge valve 30 As described with reference to FIGS. 2 to 4, the discharge valve 30 according to the exemplary embodiment of the present invention is closed because the blocking member 400 is attached to one end of the valve body 100, and thus the discharge valve 30 is closed. In the interior space of the discharge valve 30 is completely blocked to prevent the outflow of gas components.
- valve spool 300 is a straight line in such a way that it is drawn into the storage bag main body 10 internal space by the external pressing force Will move.
- an opening valve 30 may be inserted into a separate injection port of the blood analyzer so that the valve spool 300 is pressurized.
- valve spool 300 When the valve spool 300 is pressed and linearly moved toward the storage bag main body 10, the valve spool 300 penetrates through the blocking member 400 adhered to one end of the valve body 100. At this time, since the blocking member 400 is formed in the form of a film having a flexible material, the blocking member 400 protrudes in the protruding direction of the valve spool 300 in the initial moving section of the valve spool 300 as shown in FIG. 5. The shape is deformed along and then completely penetrated by the valve spool 300 as shown in FIG. 6. When the blocking member 400 is deformed in such a way that its shape is elongated, the cut through portion 401 of the valve spool 300 is formed at the through portion of the blocking member 400 as shown in the enlarged view of FIG. 6. It may be formed in contact with the outer peripheral surface.
- the valve spool according to the embodiment of the present invention.
- the guide groove 340 is formed on the outer circumferential surface of the valve spool 300, the internal space of the storage bag main body 10.
- the solution stored in 11 may smoothly flow into the valve body 100 through the guide groove 340.
- the solution introduced into the valve body 100 is discharged to the outside through the solution supply passage 120 and the solution discharge port 200.
- the guide grooves 340 may be formed on the outer circumferential surface of the valve spool 300 in a plurality of spaced apart in the circumferential direction, but may be variously changed such that only one guide groove 340 may be formed for ease of production and solution supply amount adjustment.
- valve spool 300 may be a through guide portion 330 is formed at the end to guide the through path to the blocking member 400 in the process of penetrating the blocking member 400.
- the through guide part 330 is formed to guide the through path so that the through shape of the blocking member 400 is formed in a specific shape while the blocking member 400 is penetrated by the valve spool 300. .
- the through guide part 330 may include an inclined surface 331 which is formed to be inclined along the longitudinal direction from the end of the valve spool 300 as shown in FIGS. 3 to 6.
- the inclined surface 331 is formed in such a way that the vertical cross-sectional area with respect to the longitudinal direction of the valve spool 300 becomes smaller toward the end of the valve spool 300.
- the valve spool 300 first penetrates the blocking member 400 in a section in which the inclined surface 331 is not formed. That is, the blocking member 400 is first penetrated along the upper circumferential section of the end of the valve spool 300 in which the inclined surface 331 is not formed based on the directions shown in FIGS. 5 and 6, and then the inclined surface 331 is It penetrates continuously along the formed section.
- the penetrating member 330 is penetrated into a specific shape.
- the above-described guide groove 340 is preferably formed in the upper section of the outer peripheral surface of the valve spool 300 is not formed inclined surface 331, through which the inflow of the solution through the guide groove 340 is always stable It can be made smoothly.
- the through guide portion 330 is around the end edge of the valve spool 300 to cut the blocking member 400 in the process of the valve spool 300 penetrating the blocking member 400 It may further include a cutting blade (not shown) protruding along.
- the cutting member 400 extending in the section in which the cutting blade is formed by the cutting blade may be easily cut first and penetrated by the valve spool 300 in a state in which the soft deformation is minimized.
- a guide groove (not shown) in the valve spool 300 is formed in a shape corresponding to the through guide part 330.
- the solution may be smoothly introduced along the guide groove 340 when the blocking member 400 penetrates.
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Abstract
본 발명은 유체 밀봉 저장백에 관한 것으로, 저장백 본체에 밀봉되게 결합되는 배출 밸브의 일단에 가스 성분의 외부 유출을 방지할 수 있는 차단 부재를 장착함으로써, 배출 밸브의 폐쇄 상태에서 저장백 본체에 저장된 용액의 가스 성분에 대한 외부 유출을 방지할 수 있고, 이에 따라 저장백 본체에 저장된 용액의 농도 및 성분 변화와 같은 특성 변화를 방지하여 이를 이용한 다양한 테스트 수행시 테스트 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있고, 배출 밸브의 개방 작동시 밸브 스풀에 의해 차단 부재가 관통되어 개방되도록 함으로써, 폐쇄 작동시에는 가스 성분의 유출 차단 기능을 완벽하게 수행할 수 있고, 개방 작동시에는 차단 부재의 관통 부위를 통해 저장백 본체의 용액이 원활하게 밸브 본체로 유입되어 외부 배출될 수 있는 유체 밀봉 저장백을 제공한다.
Description
본 발명은 유체 밀봉 저장백에 관한 것이다. 보다 상세하게는 저장백 본체에 밀봉되게 결합되는 배출 밸브의 일단에 가스 성분의 외부 유출을 방지할 수 있는 차단 부재를 장착함으로써, 배출 밸브의 폐쇄 상태에서 저장백 본체에 저장된 용액의 가스 성분에 대한 외부 유출을 방지할 수 있고, 이에 따라 저장백 본체에 저장된 용액의 농도 및 성분 변화와 같은 특성 변화를 방지하여 이를 이용한 다양한 테스트 수행시 테스트 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있고, 배출 밸브의 개방 작동시 밸브 스풀에 의해 차단 부재가 관통되어 개방되도록 함으로써, 폐쇄 작동시에는 가스 성분의 유출 차단 기능을 완벽하게 수행할 수 있고, 개방 작동시에는 차단 부재의 관통 부위를 통해 저장백 본체의 용액이 원활하게 밸브 본체로 유입되어 외부 배출될 수 있는 유체 밀봉 저장백에 관한 것이다.
일반적으로 각종 연구소, 학교 실험실, 병원 등에서는 다양한 실험 또는 분석이 진행되고 있는데, 특히 생화학적인 실험 또는 분석에서는 각종 연구 자료 또는 시료에 대한 성분 분석 등을 위해 다양한 용액을 사용하여 실험 또는 분석을 수행한다.
예를 들면, 병원에서는 혈액에 포함되어 있는 전해질, 가스종 및 대사 물질의 농도 또는 적혈구 용적률 등을 측정 분석하기 위해 혈액 분석기를 사용하는데, 이러한 혈액 분석기는 정확한 혈액 분석을 위하여 혈액 분석 전 교정 용액을 이용하여 혈액 분석기의 측정값을 교정한다. 교정 용액은 혈액 분석시 혈액 분석기의 측정값을 교정하기 위한, 기준이 되는 농도와 성분을 가지고 있는 용액으로, 저장 용기에 오랜 시간 저장되어 있더라도 항상 일정한 기준 농도와 성분을 가지고 있어야 한다.
이와 같이 실험실, 병원 등에서 사용되는 용액은 그 실험 또는 분석 결과에 신뢰성이 유지될 수 있도록 저장 방법에도 고도의 정밀성이 요구되는데, 일반적으로 저장 용기에 의한 용액의 농도 및 특성 변화가 발생하지 않도록 특수한 재질의 저장 용기에 저장되어야 하며 또한 용액에 용해된 기체의 농도 또한 장시간 동안 변화없이 일정하게 유지될 수 있도록 고도의 밀봉 상태를 유지하여야 한다.
이러한 용액의 저장을 위한 단순한 구조의 유체 밀봉 저장백 등이 이용되고 있는데, 이러한 유체 밀봉 저장백에는 내부에 저장된 용액을 필요에 따라 외부로 배출하여 사용할 수 있도록 배출 밸브가 장착된다. 이러한 배출 밸브는 용액을 저장하고 있는 동안에는 폐쇄 상태로 유지되다가 용액을 외부로 배출하고자 하는 경우에만 개방 작동하게 되며, 최초 개방 작동 이후에는 유체 밀봉 저장백의 내부 공간에 대한 밀봉 상태가 유지되지 못하므로 해당 유체 밀봉 저장백은 다시 재사용되지 않도록 구성된다. 따라서, 배출 밸브는 유체 밀봉 저장백에 용액 저장 상태가 유지되는 동안 용액의 농도 및 특성 변화가 발생하지 않도록 고도의 폐쇄 밀봉력을 가져야 한다.
그러나, 종래 기술에 따른 일반적인 유체 밀봉 저장백은 배출 밸브의 밀봉력이 완전하지 못하여 내부에 저장된 용액의 농도 및 특성 변화가 발생하게 되고, 이에 따라 유체 밀봉 저장백에 저장된 용액을 이용한 각종 테스트 결과의 정확도를 현저히 감소시키는 결과를 초래하고 있다. 특히, 이러한 배출 밸브는 액체를 밀봉하는 정도로는 그 기능을 어느 정도 달성하고 있으나 기체에 대한 밀봉 기능은 그 수준이 높지 않아 유체 밀봉 저장백에 용해된 기체 성분이 배출 밸브를 통해 외부로 배출될 수 있으며, 이에 따라 내부에 저장된 용액의 성분 변화가 발생하여 각종 테스트 결과의 정확도 및 신뢰도를 크게 감소시키는 등의 문제가 있었다.
예를 들어, 유체 밀봉 저장백은 전술한 바와 같이 혈액 분석기용 교정 용액을 저장하는 용도로 주로 사용될 수 있는데, 이 경우, 교정 용액의 저장 보관 기간이 길어지게 되면, 교정 용액에 함유된 다양한 가스 성분이 배출 밸브를 통해 외부 누출되어 교정 용액의 성분이 변화하게 되고, 이러한 교정 용액을 사용하는 경우 정확한 혈액 분석 결과를 얻을 수 없게 되는 문제가 있었다.
본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 발명한 것으로서, 본 발명의 목적은 저장백 본체에 밀봉되게 결합되는 배출 밸브의 일단에 가스 성분의 외부 유출을 방지할 수 있는 차단 부재를 장착함으로써, 배출 밸브의 폐쇄 상태에서 저장백 본체에 저장된 용액의 가스 성분에 대한 외부 유출을 방지할 수 있고, 이에 따라 저장백 본체에 저장된 용액의 농도 및 성분 변화와 같은 특성 변화를 방지하여 이를 이용한 다양한 테스트 수행시 테스트 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있는 유체 밀봉 저장백을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 배출 밸브의 개방 작동시 밸브 스풀에 의해 차단 부재가 관통되어 개방되도록 함으로써, 폐쇄 작동시에는 가스 성분의 유출 차단 기능을 완벽하게 수행할 수 있고, 개방 작동시에는 차단 부재의 관통 부위를 통해 저장백 본체의 용액이 원활하게 밸브 본체로 유입되어 외부 배출될 수 있는 유체 밀봉 저장백을 제공하는 것이다.
본 발명은, 가스 성분이 함유된 용액을 밀봉 저장할 수 있도록 형성되는 저장백 본체; 및 상기 저장백 본체에 저장된 용액을 외부로 공급 배출할 수 있도록 상기 저장백 본체에 밀봉되게 관통 결합하는 배출 밸브를 포함하고, 상기 배출 밸브가 폐쇄 작동한 상태에서 상기 저장백 본체에 저장된 가스 성분이 상기 배출 밸브를 통해 외부로 배출되지 않도록 상기 배출 밸브의 일단에는 상기 배출 밸브의 내부 공간을 차단할 수 있는 차단 부재가 장착되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백을 제공한다.
이때, 상기 저장백 본체에는 혈액 분석기에 공급되는 교정 용액이 저장될 수 있다.
또한, 상기 배출 밸브는, 상기 저장백 본체에 밀봉되게 관통 결합되며, 중심부에는 상기 저장백 본체의 내부 공간과 연통되도록 작동홀이 형성되고 상기 작동홀의 내주면에는 상기 저장백 본체로부터 용액이 유입될 수 있도록 용액 공급 유로가 형성되는 밸브 바디; 상기 밸브 바디로 유입된 용액이 외부로 배출될 수 있도록 상기 밸브 바디의 작동홀에 연통되게 형성되는 용액 배출 포트; 및 상기 밸브 바디의 작동홀을 따라 직선 이동하며 상기 용액 공급 유로와 상기 용액 배출 포트를 연통시키거나 또는 차단하도록 작동하는 밸브 스풀을 포함하고, 상기 차단 부재는 상기 저장백 본체의 내부 공간에 노출된 상기 작동홀의 일단을 폐쇄하도록 장착될 수 있다.
또한, 상기 밸브 스풀의 외주면에는 용액의 외부 누출을 방지하는 제 1 실링 부재와, 상기 밸브 스풀과 함께 이동하며 상기 용액 공급 유로와 상기 용액 배출 포트를 연통시키거나 차단하는 제 2 실링 부재가 장착될 수 있다.
또한, 상기 차단 부재는 필름 형태로 형성되어 상기 밸브 바디에 밀봉 접착될 수 있다.
또한, 상기 차단 부재는 가스 투과도가 낮은 재질로 형성될 수 있다.
또한, 상기 차단 부재는 가스 투과도가 낮은 재질의 차단층; 열압착 방식으로 상기 밸브 바디에 접착되도록 상기 차단층과 상기 밸브 바디 사이에 배치되는 접착층; 및 상기 차단층의 노출면을 보호할 수 있도록 상기 차단층의 노출면에 형성되는 보호층을 포함할 수 있다.
또한, 상기 차단층은 알루미늄 재질로 형성될 수 있다.
또한, 상기 배출 밸브는 개방 작동시 상기 밸브 스풀이 상기 밸브 바디의 작동홀을 따라 직선 이동하여 상기 차단 부재를 관통하도록 구성되고, 상기 밸브 스풀이 상기 차단 부재를 관통함에 따라 상기 작동홀과 상기 저장백 본체가 상호 연통될 수 있다.
또한, 상기 밸브 스풀은 상기 차단 부재를 관통하는 과정에서 상기 차단 부재에 대한 관통 경로를 가이드할 수 있도록 끝단부에 관통 가이드부가 형성될 수 있다.
또한, 상기 관통 가이드부는 상기 밸브 스풀의 끝단으로부터 길이 방향을 따라 경사지게 형성되는 경사면을 포함하고, 상기 경사면은 상기 밸브 스풀의 끝단으로 갈수록 상기 밸브 스풀의 길이 방향에 대한 수직 단면적이 작아지는 형태로 형성될 수 있다.
또한, 상기 관통 가이드부는 상기 밸브 스풀이 상기 차단 부재를 관통하는 과정에서 상기 차단 부재를 커팅할 수 있도록 상기 밸브 스풀의 끝단 가장자리 둘레를 따라 돌출 형성되는 커팅날을 포함할 수 있다.
또한, 상기 밸브 스풀의 끝단부 외주면에는 상기 밸브 스풀이 상기 차단 부재를 관통한 상태에서 상기 저장백 본체로부터 상기 밸브 바디로 용액이 유입될 수 있도록 길이 방향을 따라 가이드 홈이 형성될 수 있다.
본 발명에 의하면, 저장백 본체에 밀봉되게 결합되는 배출 밸브의 일단에 가스 성분의 외부 유출을 방지할 수 있는 차단 부재를 장착함으로써, 배출 밸브의 폐쇄 상태에서 저장백 본체에 저장된 용액의 가스 성분에 대한 외부 유출을 방지할 수 있고, 이에 따라 저장백 본체에 저장된 용액의 농도 및 성분 변화와 같은 특성 변화를 방지하여 이를 이용한 다양한 테스트 수행시 테스트 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 배출 밸브의 개방 작동시 밸브 스풀에 의해 차단 부재가 관통되어 개방되도록 함으로써, 폐쇄 작동시에는 가스 성분의 유출 차단 기능을 완벽하게 수행할 수 있고, 개방 작동시에는 차단 부재의 관통 부위를 통해 저장백 본체의 용액이 원활하게 밸브 본체로 유입되어 외부 배출될 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 전체 형상을 개략적으로 도시한 사시도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 배출 밸브의 구성을 개략적으로 도시한 사시도,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 배출 밸브의 내부 구조를 개략적으로 도시한 일부 절개 사시도,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 배출 밸브의 내부 구조를 개략적으로 도시한 단면도,
도 5 및 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 배출 밸브에 대한 작동 상태를 개략적으로 도시한 작동 상태도이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 전체 형상을 개략적으로 도시한 사시도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백은 용액을 밀봉 저장할 수 있는 저장백 본체(10)와, 저장백 본체(10)에 밀봉되게 관통 결합되는 배출 밸브(30)를 포함하여 구성된다.
저장백 본체(10)는 가스 성분이 함유된 용액을 밀봉 저장할 수 있도록 형성된다. 예를 들면, 혈액 분석기에 공급되는 교정 용액이 저장될 수 있는데, 이러한 교정 용액에는 각종 전해질 이온들이 용해되어 있을 뿐만 아니라 산소, 이산화탄소 등의 가스 성분이 용해되어 있다. 저장백 본체(10)는 이러한 교정 용액과 같이 가스 성분이 함유된 용액을 밀봉 저장할 수 있도록 형성된다. 즉, 용액의 액체 성분 뿐만 아니라 가스 성분 또한 외부 배출이 차단되는 재질로 형성된다. 이러한 저장백 본체(10)에는 저장백 본체(10)에 용액을 주입할 수 있도록 용액 주입 포트(20)가 장착되고, 저장백 본체(10)로부터 용액을 외부 공급할 수 있도록 배출 밸브(30)가 장착된다.
배출 밸브(30)는 저장백 본체(10)에 저장된 용액을 외부로 공급 배출할 수 있도록 저장백 본체(10)에 밀봉되게 관통 결합된다. 예를 들면, 저장백 본체(10)에 혈액 분석기용 교정 용액이 저장된 경우, 저장백 본체(10)는 교정 용액을 내부에 충진 저장한 상태로 밀봉되는데, 이후, 교정 용액을 혈액 분석기에 공급하고자 할 때, 배출 밸브(30)가 이용된다. 즉, 배출 밸브(30)는 저장백 본체(10)에 저장된 용액을 밀봉되게 저장할 수 있도록 폐쇄 상태로 유지되다가 내부 용액을 외부에 공급하고자 할 때 최초로 개방 작동하게 된다.
이때, 배출 밸브(30)는 폐쇄 작동한 상태에서 저장백 본체(10)에 저장된 용액의 액체 성분 및 가스 성분이 배출 밸브(30)를 통해 외부로 배출되지 않도록 형성된다.
즉, 종래 기술에서 설명한 바와 같이 종래 기술에 따른 일반적인 배출 밸브(30)는 폐쇄 작동한 상태에서 액체 성분은 안정적으로 차단시키지만 상대적으로 기체 성분의 외부와의 유통을 완전하게 차단시키지 못하고 있으며, 따라서, 저장백 본체(10)에 저장된 용액의 가스 성분이 배출 밸브(30)를 통해 외부로 유출되어 용액의 농도 및 성분이 변화하게 되는 문제가 있었다.
그러나, 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백은 배출 밸브(30)가 가스 성분의 외부 유출을 방지하는 형태로 형성되고, 이에 따라 저장백 본체(10) 내부에 용액을 장시간 보관하더라도 가스 성분의 외부 유출이 방지되어 농도 및 성분 변화가 발생하지 않고 최초 정상 상태 그대로의 특성을 유지할 수 있다.
이와 같은 유체 밀봉 저장백은 전술한 바와 같이 혈액 분석기용 교정 용액을 저장하는 용도로 사용할 수 있다. 이러한 유체 밀봉 저장백에 혈액 분석기용 교정 용액을 저장하게 되면, 교정 용액을 장시간 보관하더라도 교정 용액에 함유된 가스 성분의 배출 밸브를 통한 외부 누출을 방지할 수 있어 교정 용액의 특성을 최초 정상 상태 그대로 유지시킬 수 있으며, 이를 혈액 분석기에 공급하여 혈액 분석 작업을 수행하는 경우, 혈액 분석 작업의 정확도 및 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
한편, 배출 밸브(30)는 가스 성분의 외부 배출을 차단할 수 있도록 배출 밸브(30)의 일단에 배출 밸브(30)의 내부 공간을 차단할 수 있는 차단 부재(400)가 장착되는데, 이하에서는 이러한 배출 밸브(30)의 구성에 대해 좀더 자세히 살펴본다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 배출 밸브의 구성을 개략적으로 도시한 사시도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 배출 밸브의 내부 구조를 개략적으로 도시한 일부 절개 사시도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 배출 밸브의 내부 구조를 개략적으로 도시한 단면도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 배출 밸브(30)는 저장백 본체(10)에 밀봉되게 관통 결합되며, 저장백 본체(10)와 배출 밸브(30) 사이 공간을 통한 액체 성분 및 가스 성분의 외부 유출이 발생되지 않도록 밀봉 결합된다.
배출 밸브(30)는 저장백 본체(10)에 저장된 용액의 외부 공급이 가능하도록 개폐 동작하는 형태로 형성되는데, 그 구조상 액체 성분은 안정적으로 차단할 수 있지만 기체 성분의 차단은 완전하게 수행하지 못하므로, 본 발명의 일 실시예에 따라 별도의 차단 부재(400)를 통해 배출 밸브(30)를 통한 기체 성분의 유출을 방지할 수 있도록 형성된다.
이러한 배출 밸브(30)는 밸브 바디(100)와, 용액 배출 포트(200)와, 밸브 스풀(300)을 포함하여 구성된다.
밸브 바디(100)는 저장백 본체(10)에 밀봉되게 관통 결합되며, 중심부에는 저장백 본체(10)의 내부 공간(11)과 연통되도록 작동홀(110)이 형성되고 작동홀(110)의 내주면에는 저장백 본체(10)로부터 용액이 유입될 수 있도록 용액 공급 유로(120)가 형성된다. 용액 배출 포트(200)는 밸브 바디(100)로 유입된 용액이 외부로 배출될 수 있도록 밸브 바디(100)의 작동홀(110)에 연통되어 외부 돌출되게 형성된다. 밸브 스풀(300)은 밸브 바디(100)의 작동홀(110)을 따라 직선 이동하여 용액 공급 유로(120)와 용액 배출 포트(200)를 연통시키거나 또는 차단하도록 작동한다. 밸브 스풀(300)의 외주면에는 용액의 외부 누출을 방지하는 제 1 실링 부재(310)와, 밸브 스풀(300)과 함께 이동하며 용액 공급 유로(120)와 용액 배출 포트(200)를 연통시키거나 차단하는 제 2 실링 부재(320)가 장착된다.
이러한 구조에 따라 배출 밸브(30)가 폐쇄 상태에서는 제 1 실링 부재(310) 및 제 2 실링 부재(320)에 의해 저장백 본체(10)에 저장된 용액의 외부 유출이 방지되고, 배출 밸브(30)가 개방 작동하면, 즉, 밸브 스풀(300)이 저장백 본체(10) 내부 공간(11) 측으로 직선 이동하는 방식으로 개방 작동하면, 제 2 실링 부재(320)가 밸브 스풀(300)과 함께 이동하여 용액 공급 유로(120)와 용액 배출 포트(200)이 상호 연통되며, 이에 따라 저장백 본체(10)에 저장된 용액이 용액 공급 유로(120)를 통해 유입되어 용액 배출 포트(200)를 통해 외부로 배출된다(도 6 참조).
이때, 배출 밸브(30)의 폐쇄 상태에서 제 1 실링 부재(310) 및 제 2 실링 부재(320)는 액체 성분의 외부 유출을 방지할 수 있으나 기체 성분의 외부 유출은 완전하게 차단하지 못할 수 있다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 배출 밸브(30)는 배출 밸브(30)의 내부 공간을 차단할 수 있는 차단 부재(400)가 장착되는데, 차단 부재(400)는 저장백 본체(10)의 내부 공간(11)에 노출된 작동홀(110)의 일단을 폐쇄하도록 장착된다.
이러한 구조에 따라 밸브 바디(100)의 내부 공간이 차단 부재(400)에 의해 완전하게 차단되므로, 저장백 본체(10)에 저장된 용액은 밸브 바디(100) 내부 공간으로 유입될 수 없고, 이에 따라 용액의 액체 성분 뿐만 아니라 기체 성분 또한 밸브 자체 구조를 통한 외부 유출이 완벽하게 방지된다.
차단 부재(400)는 필름 형태로 형성되어 밸브 바디(100)의 일단에 밀봉 접착될 수 있다. 또한, 가스 투과도가 낮은 재질로 형성되는 것이 바람직하며, 이를 통해 차단 부재(400) 재질 자체를 통한 가스 투과 또한 방지할 수 있어 더욱 완벽하게 가스 성분의 외부 유출을 방지할 수 있다.
이러한 차단 부재(400)는 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 3층막을 갖는 필름 형태로 형성되어 밸브 바디(100)에 밀봉 접착될 수 있는데, 예를 들면, 가스 투과도가 낮은 재질로 형성되어 실질적으로 가스 투과 방지 기능을 수행하는 차단층(410)과, 열압착 방식으로 밸브 바디(100)에 접착되도록 차단층(410)과 밸브 바디(100) 사이에 배치되는 접착층(420)과, 차단층(410)의 외부 노출면을 보호할 수 있도록 차단층(410)의 노출면에 형성되는 보호층(430)을 포함하여 구성될 수 있다.
차단층(410)은 가스 투과도가 낮은 알루미늄 재질로 형성될 수 있고, 접착층(420)은 PE와 같은 수지 재질로 형성될 수 있으며, 보호층(430)은 나일론 재질로 형성될 수 있다.
이러한 차단 부재(400)는 배출 밸브(30)의 개방 작동시 밸브 스풀(300)의 직선 이동에 의해 관통 개방되도록 구성된다. 즉, 배출 밸브(30)는 개방 작동시 밸브 스풀(300)이 밸브 바디(100)의 작동홀(110)을 따라 저장백 본체(10) 내측 방향으로 직선 이동하여 차단 부재(400)를 관통하여 뚫고 나가도록 구성되고, 이와 같이 밸브 스풀(300)이 차단 부재(400)를 관통함에 따라 작동홀(110)과 저장백 본체(10)가 상호 연통되도록 구성된다.
다시 말하면, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 배출 밸브(30)의 폐쇄 상태에서 밸브 스풀(300)은 밸브 바디(100)의 외부로 돌출되게 배치되고, 밸브 스풀(300)에 대한 외부 가압력에 의해 밸브 스풀(300)이 작동홀(110)을 따라 내측 방향으로 직선 이동하여 차단 부재(400)를 관통하도록 구성된다. 밸브 스풀(300)이 차단 부재(400)를 관통함에 따라 작동홀(110)이 개방되고, 밸브 스풀(300)과 함께 제 2 실링 부재(320)가 직선 이동하여 용액 공급 유로(120)와 용액 배출 포트(200)가 연통되며, 이에 따라 저장백 본체(10) 내부에 저장된 용액이 용액 공급 유로(120)를 거쳐 용액 배출 포트(200)를 통해 외부로 배출된다(도 6 참조).
도 5 및 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유체 밀봉 저장백의 배출 밸브에 대한 작동 상태를 개략적으로 도시한 작동 상태도이다.
도 2 내지 도 4에서 살펴본 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 배출 밸브(30)는 차단 부재(400)가 밸브 바디(100)의 일단에 밀봉 접착되어 있으므로, 배출 밸브(30)의 폐쇄 상태에서는 배출 밸브(30)의 내부 공간이 완벽하게 차단되어 기체 성분의 외부 유출이 방지된다.
이러한 폐쇄 상태에서 배출 밸브(30)가 개방되는 동작을 살펴보면, 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이 밸브 스풀(300)이 외부 가압력에 의해 저장백 본체(10) 내부 공간으로 인입되는 방식으로 직선 이동하게 된다. 예를 들어, 혈액 분석기에 교정 용액을 공급하고자 할 때, 혈액 분석기의 별도 주입 포트에 배출 밸브(30)를 삽입하여 밸브 스풀(300)이 가압되도록 하는 방식으로 개방 동작이 이루어지도록 할 수 있다.
밸브 스풀(300)이 가압되어 저장백 본체(10) 측으로 직선 이동하면, 밸브 바디(100)의 일단에 접착된 차단 부재(400)를 관통하며 뚫고 나가게 된다. 이때, 차단 부재(400)가 연성 재질을 갖는 필름 형태로 형성되기 때문에, 차단 부재(400)는 도 5에 도시된 바와 같이 밸브 스풀(300)의 최초 이동 구간에서 밸브 스풀(300)의 돌출 방향을 따라 그 형상이 변형되고, 이후 도 6에 도시된 바와 같이 밸브 스풀(300)에 의해 완전히 관통된다. 이와 같이 차단 부재(400)가 그 형상이 늘어나는 형태로 변형되어 관통되면, 도 6의 확대도에 도시된 바와 같이 차단 부재(400)의 관통 부위에서 관통 절단부(401)가 밸브 스풀(300)의 외주면에 접촉한 상태로 형성될 수 있다.
이와 같이 관통 절단부(401)가 밸브 스풀(300)의 외주면에 접촉하게 되면, 용액 공급 유로(120)를 향한 용액의 유입이 원활하게 이루어지지 않을 수 있으므로, 본 발명의 일 실시예에 따라 밸브 스풀(300)의 끝단부 외주면에는 밸브 스풀(300)이 차단 부재(400)를 관통한 상태에서 저장백 본체(10)로부터 밸브 바디(100)로 용액이 유입될 수 있도록 길이 방향을 따라 가이드 홈(340)이 형성될 수 있다. 이러한 구조에 따라 관통 절단부(401)가 관통 과정에서 밸브 스풀(300)의 외주면에 접촉하더라도 밸브 스풀(300)의 외주면에 가이드 홈(340)이 형성되어 있으므로, 저장백 본체(10)의 내부 공간(11)에 저장된 용액은 가이드 홈(340)을 통해 원활하게 밸브 바디(100) 내부로 유입될 수 있다. 밸브 바디(100) 내부로 유입된 용액은 용액 공급 유로(120) 및 용액 배출 포트(200)를 통해 외부로 배출 공급된다.
이러한 가이드 홈(340)은 밸브 스풀(300)의 외주면에 원주 방향을 따라 이격되게 다수개 형성될 수도 있으나, 제작 용이성 및 용액 공급량 조절 등을 위해 하나만 형성될 수 있는 등 다양하게 변경 가능하다.
한편, 밸브 스풀(300)은 차단 부재(400)를 관통하는 과정에서 차단 부재(400)에 대한 관통 경로를 가이드할 수 있도록 끝단부에 관통 가이드부(330)가 형성될 수 있다. 관통 가이드부(330)는 차단 부재(400)가 밸브 스풀(300)에 의해 늘어나는 형태로 관통되는 과정에서 차단 부재(400)의 관통 형상이 특정한 형태로 형성되도록 관통 경로를 가이드하는 형태로 형성된다.
예를 들면, 관통 가이드부(330)는 도 3 내지 도 6에 도시된 바와 같이 밸브 스풀(300)의 끝단으로부터 길이 방향을 따라 경사지게 형성되는 경사면(331)을 포함하여 구성될 수 있다. 이러한 경사면(331)은 밸브 스풀(300)의 끝단으로 갈수록 밸브 스풀(300)의 길이 방향에 대한 수직 단면적이 작아지는 형태로 형성된다.
이러한 구조에 따라 밸브 스풀(300)은 경사면(331)이 형성되지 않는 구간에서 먼저 차단 부재(400)를 관통하게 된다. 즉, 차단 부재(400)는 도 5 및 도 6에 도시된 방향을 기준으로 경사면(331)이 형성되지 않는 밸브 스풀(300)의 끝단 상부 둘레 구간을 따라 먼저 관통되고, 이후 경사면(331)이 형성된 구간을 따라 연속적으로 관통된다.
이러한 작동 원리에 따라 차단 부재(400)의 관통 과정에서 차단 부재(400)가 연성에 의해 변형되더라도 관통 가이드부(330)에 의해 특정 형상으로 관통되게 된다.
이때, 전술한 가이드 홈(340)은 경사면(331)이 형성되지 않은 밸브 스풀(300)의 외주면 상부 구간에 형성되는 것이 바람직하며, 이를 통해 가이드 홈(340)을 통한 용액의 유입이 항상 안정적으로 원활하게 이루어질 수 있다.
한편, 도시되지는 않았으나, 관통 가이드부(330)는 밸브 스풀(300)이 차단 부재(400)를 관통하는 과정에서 차단 부재(400)를 커팅할 수 있도록 밸브 스풀(300)의 끝단 가장자리 둘레를 따라 돌출 형성되는 커팅날(미도시)을 더 포함할 수 있다. 이러한 커팅날에 의해 커팅날이 형성된 구간에서 늘어나는 차단 부재(400)가 연성 변형이 최소화된 상태로 먼저 쉽게 절단되어 밸브 스풀(300)에 의해 관통될 수 있다.
이러한 관통 가이드부(330)에 의해 차단 부재(400)는 특정 부위가 먼저 완전하게 절개되는 형태로 관통되기 때문에, 이러한 관통 가이드부(330)에 대응되는 형태로 밸브 스풀(300)에 가이드 홈(340)을 형성하게 되면, 차단 부재(400)의 관통시 가이드 홈(340)을 따라 용액의 유입이 원활하게 이루어질 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (13)
- 가스 성분이 함유된 용액을 밀봉 저장할 수 있도록 형성되는 저장백 본체; 및상기 저장백 본체에 저장된 용액을 외부로 공급 배출할 수 있도록 상기 저장백 본체에 밀봉되게 관통 결합하는 배출 밸브를 포함하고, 상기 배출 밸브가 폐쇄 작동한 상태에서 상기 저장백 본체에 저장된 가스 성분이 상기 배출 밸브를 통해 외부로 배출되지 않도록 상기 배출 밸브의 일단에는 상기 배출 밸브의 내부 공간을 차단할 수 있는 차단 부재가 장착되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 1 항에 있어서,상기 저장백 본체에는 혈액 분석기에 공급되는 교정 용액이 저장되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 1 항에 있어서,상기 배출 밸브는상기 저장백 본체에 밀봉되게 관통 결합되며, 중심부에는 상기 저장백 본체의 내부 공간과 연통되도록 작동홀이 형성되고 상기 작동홀의 내주면에는 상기 저장백 본체로부터 용액이 유입될 수 있도록 용액 공급 유로가 형성되는 밸브 바디;상기 밸브 바디로 유입된 용액이 외부로 배출될 수 있도록 상기 밸브 바디의 작동홀에 연통되게 형성되는 용액 배출 포트; 및상기 밸브 바디의 작동홀을 따라 직선 이동하며 상기 용액 공급 유로와 상기 용액 배출 포트를 연통시키거나 또는 차단하도록 작동하는 밸브 스풀을 포함하고, 상기 차단 부재는 상기 저장백 본체의 내부 공간에 노출된 상기 작동홀의 일단을 폐쇄하도록 장착되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 3 항에 있어서,상기 밸브 스풀의 외주면에는용액의 외부 누출을 방지하는 제 1 실링 부재와, 상기 밸브 스풀과 함께 이동하며 상기 용액 공급 유로와 상기 용액 배출 포트를 연통시키거나 차단하는 제 2 실링 부재가 장착되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 3 항에 있어서,상기 차단 부재는 필름 형태로 형성되어 상기 밸브 바디에 밀봉 접착되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 5 항에 있어서,상기 차단 부재는 가스 투과도가 낮은 재질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 6 항에 있어서,상기 차단 부재는가스 투과도가 낮은 재질의 차단층;열압착 방식으로 상기 밸브 바디에 접착되도록 상기 차단층과 상기 밸브 바디 사이에 배치되는 접착층; 및상기 차단층의 노출면을 보호할 수 있도록 상기 차단층의 노출면에 형성되는 보호층을 포함하는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 7 항에 있어서,상기 차단층은 알루미늄 재질로 형성되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 5 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 배출 밸브는개방 작동시 상기 밸브 스풀이 상기 밸브 바디의 작동홀을 따라 직선 이동하여 상기 차단 부재를 관통하도록 구성되고, 상기 밸브 스풀이 상기 차단 부재를 관통함에 따라 상기 작동홀과 상기 저장백 본체가 상호 연통되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 9 항에 있어서,상기 밸브 스풀은 상기 차단 부재를 관통하는 과정에서 상기 차단 부재에 대한 관통 경로를 가이드할 수 있도록 끝단부에 관통 가이드부가 형성되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 10 항에 있어서,상기 관통 가이드부는 상기 밸브 스풀의 끝단으로부터 길이 방향을 따라 경사지게 형성되는 경사면을 포함하고, 상기 경사면은 상기 밸브 스풀의 끝단으로 갈수록 상기 밸브 스풀의 길이 방향에 대한 수직 단면적이 작아지는 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 10 항에 있어서,상기 관통 가이드부는상기 밸브 스풀이 상기 차단 부재를 관통하는 과정에서 상기 차단 부재를 커팅할 수 있도록 상기 밸브 스풀의 끝단 가장자리 둘레를 따라 돌출 형성되는 커팅날을 포함하는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
- 제 9 항에 있어서,상기 밸브 스풀의 끝단부 외주면에는 상기 밸브 스풀이 상기 차단 부재를 관통한 상태에서 상기 저장백 본체로부터 상기 밸브 바디로 용액이 유입될 수 있도록 길이 방향을 따라 가이드 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 유체 밀봉 저장백.
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