[实用新型]一种腹腔镜用CO2加温仪有效
申请号: | 201320139386.5 | 申请日: | 2013-03-26 |
公开(公告)号: | CN203190615U | 公开(公告)日: | 2013-09-11 |
发明(设计)人: | 王涛 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军总医院 |
主分类号: | F24H3/00 | 分类号: | F24H3/00;F24H9/18;F24H9/20;A61M1/00;A61B17/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100853*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 腹腔镜 co sub 加温 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及一种加热装置,具体涉及一种腹腔镜用CO2加温仪,属于医疗辅助设备技术领域。
【背景技术】
腹腔镜技术是近年来外科领域最为重要的微创治疗手段之一。从1987年世界首例腹腔镜胆囊切除手术到现在,经过几十余年的发展,腹腔镜手术已经有了长足的进步,从单纯的器官切除到复杂的器官功能保留和重建手术,从最初的经腹腔入路到目前的多种入路并存的发展格局的形成,人们对以腹腔镜手术为代表的微创手术的优势有了深刻的认识。
随着腹腔镜手术的推广,腹腔镜手术方式对体温的影响也受到关注。有研究认为,腹腔镜手术气腹时间长,极易发生低体温,其原因除全身麻醉以及肌松药引起血管热量丧失、输入冷液体、体温中枢神经受麻醉剂抑制、身体暴露、腹腔冲洗等因素外,还主要与腹腔镜特有的CO2气腹有关。由于CO2有高的血液和组织可溶性,而临床使用的普通气腹机的CO2温度为21℃,其对人体的温度产生较大的影响。
因此,为解决上述技术问题,确有必要提供一种新型的腹腔镜用CO2加温仪,以克服现有技术中的所述缺陷。
【实用新型内容】
为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种结构简单、使用方便且容易控制的腹腔镜用CO2加温仪。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种腹腔镜用CO2加温仪,其包括壳体以及收容于壳体内的电源模块、数字温控模块、双向硅模块、CO2加热器以及热传感器;其中,所述电源模块分别和数字温控模块、双向硅模块连接;所述双向硅模块一端连接所述数字温控模块,另一端连接所述CO2加热器;所述热传感器收容于CO2加热器内,且其连接至数字温控模块;于所述CO2加热器一端设有一气源进口,另一端设有一气源出口。
本实用新型的腹腔镜用CO2加温仪进一步设置为:所述CO2加热器为电阻丝式CO2加热器,或为热敏陶瓷式CO2加热器。
本实用新型的腹腔镜用CO2加温仪进一步设置为:其包括一漏电保护器,该漏电保护器分别和电源模块、数字温控模块、双向硅模块、CO2加热器连接。
本实用新型的腹腔镜用CO2加温仪还设置为:于所述数字温控模块上设有一调节旋钮。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型的腹腔镜用CO2加温仪能将CO2加温至37℃~41℃,从而能够有效避免腹腔镜手术过程中人体体温过低,减少并发症,加快患者恢复,提高术中护理质量。
【附图说明】
图1是本实用新型的腹腔镜用CO2加温仪的原理图。
【具体实施方式】
请参阅说明书附图1所示,本实用新型为一种腹腔镜用CO2加温仪,其由一壳体1以及收容于壳体1内的电源模块2、数字温控模块3、双向硅模块4、CO2加热器5以及热传感器6等几部分组成。
其中,所述电源模块2分别和数字温控模块3、双向硅模块4连接,其为CO2加温仪的工作提供电力支持。
所述双向硅模块4一端连接所述数字温控模块3,另一端连接所述CO2加热器5,其根据数字温控模块3的信号来控制CO2加热器5是否加热。
所述热传感器6收容于CO2加热器5内,且其连接至数字温控模块3。该热传感器6用于精确测量CO2加热器5内的CO2的温度,并将温度值反馈至数字温控模块3,通过数字温控模块3的处理来给双向硅模块4信号。
进一步的,于所述CO2加热器5一端设有一气源进口51,另一端设有一气源出口52。该CO2加热器5为电阻丝式CO2加热器5,或为热敏陶瓷式CO2加热器5。
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