[发明专利]一种安全型血浆融化仪在审
申请号: | 201510479710.1 | 申请日: | 2015-08-07 |
公开(公告)号: | CN105477696A | 公开(公告)日: | 2016-04-13 |
发明(设计)人: | 王娜 | 申请(专利权)人: | 常州华岳微创医疗器械有限公司 |
主分类号: | A61M1/02 | 分类号: | A61M1/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 213000 江苏省常州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 安全 血浆 融化 | ||
技术领域
本发明涉及血浆融化仪。
背景技术
目前的血浆解冻仪一般采用水作为换热介质的融化室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。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种安全型血浆融化仪,它易控制,能保证血浆解冻时的安全性。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种安全型血浆融化仪,它包括融化室、升温室、加热体、冷凝体、循环泵和控温传感器,升温室设置在融化室的底部;升温室上设有入口和出口,升温室的入口通过冷凝体和融化室相连,升温室的出口通过加热体和融化室相连,形成水循环系统;所述循环泵设置在加热体上;
所述升温室内设有用于测量水温的水温度传感器,所述融化室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控温传感器。
上述方案中,所述水温度传感器设置在升温室出口处。
本发明以升温室内的水温和融化室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升温室出口处,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
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为本发明实施例结构示意图。
图中:1-融化室,2-入口,3-出口,4-升温室,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-控温传感器,10-加热体,11-冷凝体,12-循环泵。
具体实施方式
如图1所示的本发明血浆解冻仪实施例,它包括融化室1、升温室4、加热体10、冷凝体11、循环泵12和控温传感器9,升温室4设置在融化室1的底部;升温室4上设有入口2和出口3,升温室4的入口通过冷凝体11和融化室1相连,升温室4的出口3通过加热体10和融化室1相连,所述循环泵12设置在加热体10上。在循环泵12的作用下,升温室4内加热的水通过出口3、加热体10进入融化室1,为血浆袋加热,融化室1中冷却了的水通过冷凝体11、升温室4的入口流回升温室4,形成水循环系统。
所述升温室4内设有用于测量水温的水温度传感器7,所述融化室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控温传感器9。所述水温度传感器7设置在升温室4出口处。所述控温传感器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。
本发明实施例使用时,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6一起放入融化室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,控温传感器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,控温传感器9报警,关闭加热体10上的循环泵12,不让热水继续进入融化室1,从而防止因水温过高而影响血浆的安全性。
本发明实施例的控温传感器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。
本发明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,在控温传感器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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