本實(shí)用新型涉及血液透析配液領(lǐng)域,特別是涉及一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng)。
背景技術(shù):
在血液透析機(jī)中,電導(dǎo)率(Conductivity)是衡量透析液中無(wú)機(jī)鹽含量的重要指標(biāo),電導(dǎo)率偏高或偏低都會(huì)對(duì)透析者產(chǎn)生負(fù)面影響。如果透析液電導(dǎo)率太高,病人會(huì)因?yàn)楦哜c而血壓身升高,甚至昏迷;若透析液電導(dǎo)率太低,病人會(huì)因低鈉而低血壓、惡心、嘔吐、抽搐而發(fā)生危險(xiǎn)。因此,透析液的電導(dǎo)率是血液透析機(jī)中透析液的重要檢測(cè)指標(biāo)之一。
但是,上述透析機(jī)雖然可以測(cè)電導(dǎo)度但是體積較大,費(fèi)用高昂而且有些不能檢測(cè)B液電導(dǎo)度。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的是提供了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、測(cè)量精度高、成本低廉的透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其可將檢測(cè)、沖洗和消毒同時(shí)完成,從而方便臨床使用。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采取的技術(shù)方案是:一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),
包括終端控制器、總混合室、B混合室、A濃縮液進(jìn)液通路、B濃縮液進(jìn)液通路、C消毒液進(jìn)液通路、D反滲水進(jìn)液通路和排液通路;
所述C消毒液通路和排液通路通過(guò)管路連接所述總混合室;
所述B濃縮液進(jìn)液通路和D反滲水進(jìn)液通路通過(guò)管路連接所述B混合室;
所述A濃縮液進(jìn)液通路連接于所述總混合室和B混合室之間的管路上;
所述總混合室內(nèi)設(shè)有液位傳感器、總電導(dǎo)傳感器和總溫度傳感器;
所述B混合室內(nèi)設(shè)有B電導(dǎo)傳感器和B溫度傳感器;
所述液位傳感器、總電導(dǎo)傳感器、總溫度傳感器、B電導(dǎo)傳感器和B溫度傳感器將測(cè)得數(shù)據(jù)傳輸至所述終端控制器進(jìn)行分析處理。
如上所述的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其中,所述A濃縮液進(jìn)液通路依次包括A濃縮液容器、A三通閥、A進(jìn)液泵;
所述B濃縮液進(jìn)液通路依次包括B濃縮液容器、B三通閥、B進(jìn)液泵;
所述C消毒液進(jìn)液通路依次包括C消毒液容器、C消毒閥和C消毒泵;
所述D反滲水進(jìn)液通路依次包括D反滲水管路、D三通閥、D反滲水泵;
所述排液通路依次包括排液閥和排液泵。
如上所述的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其中,所述終端控制器包括顯示器和處理器;
所述處理器分別連接所述A三通閥、A進(jìn)液泵、B三通閥、B進(jìn)液泵、C消毒閥、C消毒泵、D三通閥、D反滲水泵、排液閥以及排液泵;
所述顯示器用于顯示測(cè)量結(jié)果和各個(gè)部件的控制情況。
如上所述的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其中,所述A三通閥、B三通閥、C消毒閥、D三通閥以及排液閥均為電磁閥;所述A進(jìn)液泵、B進(jìn)液泵、C消毒泵、D反滲水泵以及排液泵均為陶瓷泵。
如上所述的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其中,包括檢測(cè)系統(tǒng)、沖洗系統(tǒng)和消毒系統(tǒng);
包括檢測(cè)系統(tǒng)、沖洗系統(tǒng)和消毒系統(tǒng);
檢測(cè)系統(tǒng);B濃縮液進(jìn)液通路和D反滲水進(jìn)液通路開啟,其進(jìn)入B混合室后,B電導(dǎo)傳感器和B溫度傳感器將測(cè)得的數(shù)據(jù)傳輸至終端控制器,根據(jù)B溫度傳感器測(cè)量數(shù)值對(duì)B電導(dǎo)傳感器測(cè)量數(shù)值進(jìn)行修正,修正后數(shù)值顯示于顯示器;再開啟A濃縮液進(jìn)液通路,其與B混合室內(nèi)的液體進(jìn)入總混合室后,再將總電導(dǎo)傳感器和總溫度傳感器將測(cè)得的數(shù)據(jù)傳輸至終端控制器,根據(jù)總溫度傳感器測(cè)量數(shù)值對(duì)總電導(dǎo)傳感器測(cè)量數(shù)值進(jìn)行修正,修正后數(shù)值顯示于顯示器;
沖洗系統(tǒng):排液閥打開,排液泵工作,液位傳感器到達(dá)低液位后排液泵關(guān)閉,排液閥關(guān)閉則排液過(guò)程完成;D三通閥開啟D反滲水泵工作,開始進(jìn)水,水位到達(dá)高液位后D三通閥和D反滲水泵關(guān)閉,A三通閥B三通閥D三通閥工作切換至消毒沖洗回路,A進(jìn)液泵、B進(jìn)液泵和D反滲水泵工作,進(jìn)行沖洗;沖洗時(shí)間到后,則排液通路開始排液,直至液位傳感器到達(dá)低液位排空終止,重復(fù)上述程序進(jìn)行沖洗2次后程序自動(dòng)關(guān)機(jī);
消毒系統(tǒng):排液閥打開,排液泵工作,液位傳感器到達(dá)低液位后排液泵關(guān)閉;排液閥關(guān)閉排液過(guò)程完成;C消毒閥打開,C消毒泵工作,吸入設(shè)定量消毒液后C消毒閥C消毒泵關(guān)閉,D三通閥開啟D反滲水泵工作,開始進(jìn)水,水位到達(dá)高液位后D三通閥和D反滲水泵關(guān)閉,A三通閥B三通閥D三通閥工作切換至消毒沖洗回路;A進(jìn)液泵、B進(jìn)液泵和D反滲水泵工作,進(jìn)行循環(huán)沖洗消毒,達(dá)到設(shè)定時(shí)間后進(jìn)行排空排液閥打開;排液泵工作,液位傳感器到達(dá)低液位后排液泵關(guān)閉;排空完成后進(jìn)行消毒液殘留沖洗;過(guò)程同上述沖洗系統(tǒng)。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型產(chǎn)生的有益效果主要體現(xiàn)在:
1、本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),通過(guò)設(shè)置總混合室和B混合室以及終端控制器,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)透析濃縮液的電導(dǎo)率的檢測(cè),其不僅測(cè)量精度高,而且成本低廉;
2、本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其不僅可以測(cè)得電導(dǎo)率,而且可控制器消毒以及沖洗的操作;
3、本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),可測(cè)得B濃縮液的電導(dǎo)度和總電導(dǎo)度;
4、本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、方便實(shí)用、成本低廉的特點(diǎn)。
附圖說(shuō)明
圖1是本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;
附圖標(biāo)記說(shuō)明:
1、終端控制器 2、總混合室 3、B混合室
4、A濃縮液進(jìn)液通路 5、B濃縮液進(jìn)液通路 6、C消毒液進(jìn)液通路
7、D反滲水進(jìn)液通路 8、排液通路 9、液位傳感器
10、總電導(dǎo)傳感器 11、總溫度傳感器 12、B電導(dǎo)傳感器
13、B溫度傳感器 41、A濃縮液容器 42、A三通閥
43、A進(jìn)液泵 51、B濃縮液容器 52、B三通閥
53、B進(jìn)液泵 61、C消毒液容器 62、C消毒閥
63、C消毒泵 71、D反滲水管路 72、D三通閥
73、D反滲水泵 81、排液閥 82、排液泵
具體實(shí)施方式
為了便于理解本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案及其效果,現(xiàn)將結(jié)合實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步詳細(xì)闡述。
如圖1所示,本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),包括終端控制器1、總混合室2、B混合室3、A濃縮液進(jìn)液通路4、B濃縮液進(jìn)液通路5、C消毒液進(jìn)液通路6、D反滲水進(jìn)液通路7和排液通路8;所述C消毒液通路和排液通路8通過(guò)管路連接所述總混合室2;所述B濃縮液進(jìn)液通路5和D反滲水進(jìn)液通路7通過(guò)管路連接所述B混合室3;所述A濃縮液進(jìn)液通路4連接于所述總混合室2和B混合室3之間的管路上;所述總混合室2內(nèi)設(shè)有液位傳感器9、總電導(dǎo)傳感器10和總溫度傳感器11;所述B混合室3內(nèi)設(shè)有B電導(dǎo)傳感器12和B溫度傳感器13;所述液位傳感器9、總電導(dǎo)傳感器10、總溫度傳感器11、B電導(dǎo)傳感器12和B溫度傳感器13將測(cè)得數(shù)據(jù)傳輸至所述終端控制器1進(jìn)行分析處理。
本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其在使用的過(guò)程中,通過(guò)總電導(dǎo)傳感器10和B電導(dǎo)傳感器12可分別測(cè)得B濃縮液的電導(dǎo)度和總電導(dǎo)度;然后將該電導(dǎo)率顯示于所述顯示器上;而且該處理器還可控制該透析濃縮液的消毒和沖洗的情況。
本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),其具有測(cè)量精度高、成本低廉的特點(diǎn)。
如圖1所示,本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),所述A濃縮液進(jìn)液通路4依次包括A濃縮液容器41、A三通閥42、A進(jìn)液泵43;所述B濃縮液進(jìn)液通路5依次包括B濃縮液容器51、B三通閥52、B進(jìn)液泵53;所述C消毒液進(jìn)液通路6依次包括C消毒液容器61、C消毒閥62和C消毒泵63;所述D反滲水進(jìn)液通路7依次包括D反滲水管路71、D三通閥72、D反滲水泵73;所述排液通路8依次包括排液閥81和排液泵82。
如圖1所示,本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),所述終端控制器1包括顯示器和處理器;所述處理器分別連接所述A三通閥42、A進(jìn)液泵43、B三通閥52、B進(jìn)液泵53、C消毒閥62、C消毒泵63、D三通閥72、D反滲水泵73、排液閥81以及排液泵82;所述顯示器用于顯示測(cè)量結(jié)果和各個(gè)部件的控制情況。
如圖1所示,本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),所述A三通閥42、B三通閥52、C消毒閥62、D三通閥72以及排液閥81均為電磁閥;所述A進(jìn)液泵43、B進(jìn)液泵53、C消毒泵63、D反滲水泵73以及排液泵82均為陶瓷泵;其中,陶瓷泵可以精確控制吸液量,從而提高測(cè)量的精準(zhǔn)度。
如圖1所示,本實(shí)用新型的一種透析濃縮液檢測(cè)系統(tǒng),包括檢測(cè)系統(tǒng)、沖洗系統(tǒng)和消毒系統(tǒng);
檢測(cè)系統(tǒng);B濃縮液進(jìn)液通路5和D反滲水進(jìn)液通路7開啟,其進(jìn)入B混合室3后,B電導(dǎo)傳感器12和B溫度傳感器13將測(cè)得的數(shù)據(jù)傳輸至終端控制器1;根據(jù)B溫度傳感器13測(cè)量數(shù)值對(duì)B電導(dǎo)傳感器12測(cè)量數(shù)值進(jìn)行修正,修正后數(shù)值顯示于顯示器;再開啟A濃縮液進(jìn)液通路4,其與B混合室3內(nèi)的液體進(jìn)入總混合室2后,再將總電導(dǎo)傳感器10和總溫度傳感器11將測(cè)得的數(shù)據(jù)傳輸至終端控制器1;根據(jù)總溫度傳感器11測(cè)量數(shù)值對(duì)總電導(dǎo)傳感器10測(cè)量數(shù)值進(jìn)行修正,修正后數(shù)值顯示于顯示器;
沖洗系統(tǒng):排液閥81打開,排液泵82工作,液位傳感器9到達(dá)低液位后排液泵82關(guān)閉,排液閥81關(guān)閉則排液過(guò)程完成;D三通閥72開啟D反滲水泵73工作,開始進(jìn)水,水位到達(dá)高液位后D三通閥72和D反滲水泵73關(guān)閉,A三通閥42B三通閥53D三通閥72工作切換至消毒沖洗回路,A進(jìn)液泵43、B進(jìn)液泵53和D反滲水泵73工作,進(jìn)行沖洗;沖洗時(shí)間到后,則排液通路開始排液,直至液位傳感器9到達(dá)低液位排空終止,重復(fù)上述程序進(jìn)行沖洗2次后程序自動(dòng)關(guān)機(jī);
消毒系統(tǒng):排液閥81打開,排液泵82工作,液位傳感器9到達(dá)低液位后排液泵82關(guān)閉;排液閥81關(guān)閉排液過(guò)程完成;C消毒閥62打開,C消毒泵63工作,吸入設(shè)定量消毒液后C消毒閥62C消毒泵63關(guān)閉,D三通閥72開啟D反滲水泵73工作,開始進(jìn)水,水位到達(dá)高液位后D三通閥72和D反滲水泵73關(guān)閉,A三通閥42B三通閥53D三通閥72工作切換至消毒沖洗回路,A進(jìn)液泵43、B進(jìn)液泵53和D反滲水泵73工作,進(jìn)行循環(huán)沖洗消毒,達(dá)到設(shè)定時(shí)間后進(jìn)行排空排液閥81打開;排液泵82工作,液位傳感器9到達(dá)低液位后排液泵82關(guān)閉;排空完成后進(jìn)行消毒液殘留沖洗;過(guò)程同上述沖洗系統(tǒng)。
上面結(jié)合實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型做了進(jìn)一步的敘述,但本實(shí)用新型并不限于上述實(shí)施方式,在本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員所具備的知識(shí)范圍內(nèi),還可以在不脫離本實(shí)用新型宗旨的前提下做出各種變化。