[其他]环氧乙烷灭菌器自动控制装置无效
申请号: | 87214026 | 申请日: | 1987-10-08 |
公开(公告)号: | CN87214026U | 公开(公告)日: | 1988-06-15 |
发明(设计)人: | 吕玉冲 | 申请(专利权)人: | 北京心肺血管医疗研究中心—安贞医院 |
主分类号: | A61L2/24 | 分类号: | A61L2/24 |
代理公司: | 北京市医药卫生专利代理事务所 | 代理人: | 于淑惠 |
地址: | 北京市安*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 环氧乙烷 灭菌 自动控制 装置 | ||
本实用新型属于一种医用电子仪器。
利用环氧乙烷灭菌具有温度低、湿度低、穿透力强、灭菌谱广,对物品无损伤等优点。它可广泛地应用于对一切忌热、忌湿物品的消毒处理。但利用环氧乙烷灭菌一般时间较长,手续较复杂,影响灭菌效果的因素多,加之环氧乙烷有毒,易燃。因而要想取得良好的灭菌效果并且保证安全,则必须要有性能良好的灭菌装置。本实用新型作出以前,国内外现有环氧乙烷灭菌装置包括手动、半自动、自动装置均为继电器控制,控制方式落后,继电器电接点被污染、积碳、烧伤等,均可造成控制失灵,可靠性较差,控制精度低,工作参数选择不便。
鉴于上述已有技术的不足,本实用新型的目的是设计一种采用电子程序控制装置,主要是由数字集成电路和模拟集成电路构成,使复杂的灭菌过程实现完全自动化。提供一种控制精度高、性能稳定、功能全、使用方便、成本低的“环氧乙烷灭菌器自动控制装置”。
图1为“环氧乙烷灭菌器自动控制装置”电路原理方框图。
图2为“环氧乙烷灭菌器自动控制装置”工作原理方框图。
本实用新型“环氧乙烷灭菌器自动控制装置”由自动控制器20、手动控制器22、执行机构23、气化器29、消毒锅35、36所组成,它的工作原理见图1:“自动控制器20”为本装置的核心,它能保证设备按照预定的程序自动运行。其运行程序为:真空——灭菌——清洗——自停。运行中能自动地对真空、压力、温度、湿度、时间、清洗次数等进行检测、计量和显示,并进行控制。对全部工作参数可自由选择,并有仪表指示或显示,各种工作状态有指示灯指示,对超压、超温、工作完毕、自动停机等特殊状态有不同形式的声、光报警。手动控制器22为辅助的控制装置,它有真空、灭菌、加湿、升温、降温、清洗等功能。必要时,按动相应的按钮便能完成所需的控制动作,并有指示灯指示。本实用新型可以采用自动,也可采用手动,还可手动、自动交叉使用,手动、自动功能可通过转换按钮23进行切换。
为了提高工作效率,灭菌前按动一下准备按钮,气化器29,消毒锅35、36便能自动预热,预热完毕有声、光信号告知。
为了保证安全,还设有门关37监视装置和应急停机按钮。
本实用新型“环氧乙烷灭菌器自动控制装置”的自动控制器20采用电子程序控制方式,使复杂的灭菌过程实现了自动化。它由灭菌程序控制电路、灭菌温度控制电路、气化器温度控制电路、报警电路和执行机构五部分组成,见图2。
灭菌程序电路由1~9组成,实现对真空、压力、灭菌时间、清洗次数的检测,发出真空、加环乙氧烷、加湿、充气、真空保持、零压保持、自动停机等控制指令,以及进行程序的转换。
灭菌温度控制电路由13~16组成,实现对灭菌温度的检测,并发出升温、降温的控制指令。
气化器温度控制电路由17~19组成,根据气化器内温度的高低发出加温或停止的控制指令。
执行机构10,用来实施各指令。
报警电路由11、12组成,可区别不同情况发出不同形式的声、光报警信号。
压力传感器1:将消毒锅内的压力信号转变为电信号。
放大2:将传感器1的输出信号放大到要求值,以便度量和鉴别。
鉴别3:对压力的模拟信号进行鉴别,形成预定压力,预定真空、零压、超压等信号,输出给控制逻辑6。
计时4:根据控制逻辑6的指令信号,对灭菌时间进行计时或停止。
计数5:根据逻辑6的指令信号对清洗次数计数或停止。
控制逻辑6:对鉴别3压力鉴别信号,经处理后发出抽真空、加环乙氧烷、加湿、计时、计数、充气、真空保持、自动停机等控制指令。根据鉴别3、计时4、计时5的信号形成“真空——灭菌——清洗——自停”的运行程序。
延时7:当控制逻辑6发出的加湿指令脉冲到来,状态翻转,延持一段时间后自动返回。其延迟时间的长短,决定着向消毒锅内加蒸汽时间的长短,也就决定了湿度的高低。利用湿度选择旋钮来改变其延迟时间,可达到任何温度下,自由选择湿度的目的。用元件少,效果好。
报警逻辑11:对需要报警的信号进行逻辑判断,根据不同情况,指令报警12发出不同形式的报警信号。
报警12:能发出多种不同形式的声、光报警信号。
温度传感器13:将消毒锅内的温度信号转变为电信号。
放大14:将温度传感器13输出的信号放大到要求值,以便度量和鉴别。
鉴别15:对温度的模拟信号进行鉴别,跟踪选择值,对选择温度的上、下限(±10%)形成降温、升温控制信号。
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