[实用新型]一种血浆解冻仪有效
申请号: | 201220371169.4 | 申请日: | 2012-07-30 |
公开(公告)号: | CN202715072U | 公开(公告)日: | 2013-02-06 |
发明(设计)人: | 韩乐民;代江勇;张超;曾凡强;文斌;倪尧志;邹晓明;韩志雷;李永君 | 申请(专利权)人: | 武汉贝索医疗器械有限公司 |
主分类号: | A61M1/02 | 分类号: | A61M1/02 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 钟锋 |
地址: | 430065 湖北省武汉市洪山区*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 血浆 解冻 | ||
技术领域
本实用新型涉及血浆解冻仪。
背景技术
目前的血浆解冻仪一般采用水作为换热介质的解冻槽进行加热处理的方式,加热处理时,都是以时间作为解冻终点的依据,使用时只能凭经验控制换热介质,对处理中血浆温度及处理时间上的控制难度大。而血浆均为袋装,其核心温度与介质温度在处理过程中,即完成解冻前存在较大滞后温度差,换热介质温度不能实时反映血浆袋内部温度。温度过高过低,处理时间过长过短,都会造成血浆成分损耗,效率低或能耗高。而按临床要求,保存在-20℃以下的血浆,需要在短时间内升温至26℃以上才能保持血浆成分不变,不能超过42℃造成血浆损坏,且解冻温度不均匀会出现纤维蛋白析出。因此现有血浆解冻仪解冻血浆的安全性无法得到完全的保证。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种血浆解冻仪,它易控制,能保证血浆解冻时的安全性。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种血浆解冻仪,它包括解冻槽、加热槽、热水管、冷水管、水泵和温控系统,加热槽设置在解冻槽的下方;加热槽上设有进水口和出水口,加热槽的进水口通过冷水管和解冻槽联通,加热槽的出水口通过热水管和解冻槽联通,形成水循环系统;所述水泵设置在热水管上;
所述加热槽内设有用于测量水温的水温度传感器,所述解冻槽内设有用于测量模拟血浆袋内部温度的血浆温度传感器,所述温度传感器的输出端输入温控系统。
上述方案中,所述水温度传感器设置在加热槽出水口处。
本实用新型以加热槽内的水温和解冻槽内模拟血浆袋核心温度作为控制加热过程的依据,加热过程容易控制,能保证血浆解冻时的安全性。
所述水温度传感器设置在加热槽出水口处,可确保测量水温的准确性,进一步保证血浆解冻时的安全性。
附图说明
图1为本实用新型实施例结构示意图。
图中:1-解冻槽,2-进水口,3-出水口,4-加热槽,5-模拟血浆袋,6-血浆袋,7-水温度传感器,8-血浆温度传感器,9-温控系统,10-热水管,11-冷水管,12-水泵。
具体实施方式
如图1所示的本实用新型血浆解冻仪实施例,它包括解冻槽1、加热槽4、热水管10、冷水管11、水泵12和温控系统9,加热槽4设置在解冻槽1的下方;加热槽4上设有进水口2和出水口3,加热槽4的进水口通过冷水管11和解冻槽1联通,加热槽4的出水口3通过热水管10和解冻槽1联通,所述水泵12设置在热水管10上。在水泵12的作用下,加热槽4内加热的水通过出水口3、热水管10进入解冻槽1,为血浆袋加热,解冻槽1中冷却了的水通过冷水管11、加热槽4的进水口流回加热槽4,形成水循环系统。
所述加热槽4内设有用于测量水温的水温度传感器7,所述解冻槽1内设有用于测量模拟血浆袋内部温度的血浆温度传感器8,所述温度传感器的输出端输入温控系统9。所述水温度传感器7设置在加热槽4出水口处。所述温控系统9包括微型可编程控制器(欧姆龙(上海)有限公司生产的CP1E-E30DR-A)和触摸屏(台达电子工业股份有限公司生产的DOP-B07E515),温度传感器为欧姆龙(上海)有限公司生产的CP1W-TS101。
本实用新型实施例使用时,先将血浆温度传感器8插入模拟血浆袋5的探头管内,再将模拟血浆袋5和血浆袋6一起放入解冻槽1的水中加热处理,当血浆温度传感器8测量的温度达到33℃时,温控系统9发出提示,将血浆袋取出,解冻完成;当水温度传感器测量7的温度达到设定温度(一般可以为42℃)时,温控系统9报警,关闭热水管10上的水泵12,不让热水继续进入解冻槽1,从而防止因水温过高而影响血浆的安全性。
本实用新型实施例的温控系统9可绘制时间/温度曲线并保存,作为血浆解冻数据可追溯的依据,以模拟血浆袋核心温度达到33℃作为解冻仪解冻完成的终点,工作人员易控制加热过程,能保证血浆解冻时的安全性。
本实用新型实施例在血浆解冻仪预热完毕且换热介质开始循环后,将进行水温度传感器和血浆温度传感器温度的质量管理,通过检测水温度传感器和血浆温度传感器的温度,在温控系统中自动形成检测温度的差值,这个差值在某一固定范围内则判定2个传感器无故障。保证温度传感器的有效性。
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