一种热量循环的透析浓缩液配制透析系统的制作方法

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一种热量循环的透析浓缩液配制透析系统的制作方法与工艺



背景技术:

近年来,血液透析技术在医疗领域得到了广泛的应用和发展,血液透析的治疗范围越来越广,血液透析浓缩液的配制也越来越成为日常透析治疗工作中的突出问题。通常血液透析浓缩液的配制装置都是采用配液桶,然后经搅拌器进行搅拌后进行出液,但是这种装置配成的血液透析浓缩液搅拌不够均匀,配比不稳定,这将会极大地影响血液透析浓缩液的质量,由于血液透析浓缩液比较粘稠,每次出液完以后,配液桶内会残留很多药液,所以每次使用前需要对其进行充分冲洗,否则就会影响下次的药液配比,现有技术多采用人工冲洗,比较费时费力,效率比较低,不能满足血液透析中心规模化的形成和工作量的不断增加的要求,另外透析废液从透析机排出后直接处理,会有很大的热损失,并且对环境造成热污染。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是,提供结构简单,操作方便,效率高,药物配比均匀,能在线冲洗一种热量循环的透析浓缩液配制透析系统。

本实用新型是通过以下技术方案予以实现:

一种热量循环的透析浓缩液配制透析系统,其特征是:包括制备装置及透析装置,所述制备装置包括底部呈圆锥形的配液桶,所述配液桶下方设有固定支架,所述配液桶设有带有加料口的密封盖,所述密封盖中部设有通过电机驱动的搅拌器,所述配液桶内下部装有加热器及温度传感器,所述配液桶内上部设有环形管路,所述环形管路内侧壁上设有多个朝向搅拌轴的出液孔,所述环形管路外侧壁上设有多个朝向配液桶侧壁的出液孔,所述配液桶侧壁上分别设有进水管路入口,循环管路入口及取样管路出口,所述进水管路设有进水管路电磁阀门及水流量计,所述取样管路设有过滤器及取样管路电磁阀门,所述配液桶底壁上设有吸液管路出口,所述吸液管路设有循环泵及吸液管路电磁阀门,所述循环管路通过循环泵及循环管路电磁阀门与环形管路及吸液管路相连,所述配液桶底壁的最底端设有出液管路出口,所述出液管路设有出液泵,出液管路电磁阀门及出液流量计,所述透析装置包括透析液供给系统,透析器及废液排出管路,所述透析液供给系统与透析器进口相连,所述废液排出管路与透析器出口相连,所述透析液供给系统包括供水管路及供液管路,所述供液管路与出液管路相连,所述供水管路设有水处理净化器及加热器,所述供水管路与供液管路的合路上设有除气装置及流量控制阀,所述废液排出管路设有电磁阀门,所述废液排出管路的末端与供水管路的前端之间设有热交换器。

本实用新型的有益效果是:

一种热量循环的透析浓缩液配制透析系统,其制备装置包括底部呈圆锥形的配液桶,所述配液桶下方设有固定支架,出液管路出口位于配液桶底壁的最底端,因为本装置配制的血液透析浓缩液比较粘稠,所以这样设置有利于浓缩液的导出,所述配液桶上部设有带有加料口的密封盖,所述密封盖中部设有通过电机驱动的搅拌器,这样可以实现配液过程处于密闭状态,防止血液透析浓缩液被污染,且搅拌过程为电机驱动,省时省力并且搅拌的比较均匀,所述配液桶内下部装有加热器及温度传感器,所述温度传感器控制加热器,这样温度传感器可以实时监测配液桶内的温度,保证配液过程在规定温度下进行,所述配液桶内上部设有环形管路,所述环形管路内侧壁上设有多个朝向搅拌轴的出液孔,所述环形管路外侧壁上设有多个朝向配液桶侧壁的出液孔,所述循环管路通过循环泵及循环管路电磁阀门与环形管路及吸液管路相连,这样有利于浓缩液的循环,使浓缩液混合的更充分,并且可以实现对配液桶内侧壁及搅拌器搅拌轴的在线冲洗,保证所配制的血液透析浓缩液的质量,防止药液的交叉污染,所述吸液管路设有循环泵及吸液管路电磁阀门,所述循环管路通过循环泵及循环管路电磁阀门与环形管路及吸液管路相连,两个管路共用一台循环泵,既节约成本又节省了空间,所述废液排出管路的末端与供水管路的前端之间设有热交换器,这样废液的热量就能够实现再利用,减少了供水系统的加热时间,既提高了效率又降低了成本,并且有利于保护环境。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是透析液供给系统流程示意图;

图中:1.配液桶,2.密封盖,3.环形管路,4.循环管路电磁阀门,5.搅拌器,6.固定支架,7.过滤器,8.取样管路,9.取样管路电磁阀门,10.吸液管路,11.循环泵,12.加料口,13.循环管路,14.吸液管路出口,15.水流量计,16.进水管路,17.进水管路电磁阀门,18.出液管路,19.出液管路电磁阀门,20.出液流量计,21.出液管路出口,22.吸液管路电磁阀门,23.进水管路入口,24.出液孔,25.配液桶加热器,26.温度传感器,27.取样管路出口,28.循环管路入口,29.出液泵,30.废液排出管路电磁阀门,31.供液管路,32.供水管路,33.热交换器,34.废液排出管路,35.透析器,36.透析液供给系统,37.水处理净化器,38.供水管路加热器,39.除气装置,40.流量控制阀。

具体实施方式

为了使本技术领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和最佳实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

如图所示,一种热量循环的透析浓缩液配制透析系统,其包括制备装置及透析装置,所述制备装置包括底部呈圆锥形的配液桶1,所述配液桶1下方设有固定支架6,所述配液桶1设有带有加料口12的密封盖2,所述密封盖2中部设有通过电机驱动的搅拌器5,所述配液桶1内下部装有加热器25及温度传感器26,所述配液桶1内上部设有环形管路3,所述环形管路3内侧壁上设有多个朝向搅拌轴5的出液孔24,所述环形管路外侧壁上设有多个朝向配液桶侧壁的出液孔24,,所述配液桶1侧壁上分别设有进水管路入口23,循环管路入口28及取样管路出口27,所述进水管路16设有进水管路电磁阀门17及水流量计15,所述取样管路8设有过滤器7及取样管路电磁阀门9,所述配液桶1底壁上设有吸液管路出口14,所述吸液管路10设有循环泵11及吸液管路电磁阀门22,所述循环管路13通过循环泵11及循环管路电磁阀门4与环形管路3及吸液管路10相连,所述配液桶1底壁的最底端设有出液管路出口21,所述出液管路18设有出液泵29,出液管路电磁阀门19及出液流量计20,所述透析装置包括透析液供给系统36,透析器35及废液排出管路34,所述透析液供给系统36与透析器35进口相连,所述废液排出管路34与透析器35出口相连,所述透析液供给系统36包括供水管路32及供液管路31,所述供液管路31与出液管路18相连,所述供水管路32设有水处理净化器37及加热器38,所述供水管路与供液管路的合路上设有除气装置39及流量控制阀40,所述废液排出管路34设有电磁阀门30,所述废液排出管路34的末端与供水管路32的前端之间设有热交换器33。

血液透析浓缩液配制时,精确称量各种血液透析浓缩干粉经加料口放入配液桶内,关闭密封盖,打开进水管路电磁阀门,当流量计监测注入的水达到需要值时,关闭进水管路电磁阀门,启动搅拌器对配液桶内的液体进行充分搅拌,同时温度控制器控制配液桶内的温度,当配液桶内的温度达到设定温度时,加热器会停止工作,启动循环泵及循环管路电磁阀门,配液桶内的液体通过吸液管路经过循环泵加压后由循环管路进入配液桶内的环形管路后,从出液孔喷出,使药物混合更加均匀,液体如此循环,当搅拌及循环至规定时间后,开启取样管路的过滤器及电磁阀门,通过取样管路进行取样,取样检测合格,则启动出液管路电磁阀门及出液泵,配制完成的浓缩液经供液管路进入透析液供给系统,而供水管路的水经净化处理并加热后与浓缩液混合并进行配比,配比完成后进入透析器,透析完成后的废液经废液排出管路与供水管路进行热交换后排出,每次配制血液透析浓缩液之前,要对配液桶内部进行清洗,打开进水管路电磁阀门,循环泵及循环管路电磁阀门,注入到配液桶内的水经过吸液管路及循环管路进入到环形管路,通过环形管路内外侧壁上的出液孔可以实现对搅拌轴及配液桶内壁的充分清洗,清洗完成后,打开吸液管路电磁阀门,废液经过吸液管路排出,

由于一种热量循环的透析浓缩液配制透析系统,其制备装置包括底部呈圆锥形的配液桶,所述配液桶下方设有固定支架,出液管路出口位于配液桶底壁的最底端,因为本装置配制的血液透析浓缩液比较粘稠,所以这样设置有利于浓缩液的导出,所述配液桶上部设有带有加料口的密封盖,所述密封盖中部设有通过电机驱动的搅拌器,这样可以实现配液过程处于密闭状态,防止血液透析浓缩液被污染,且搅拌过程为电机驱动,省时省力并且搅拌的比较均匀,所述配液桶内下部装有加热器及温度传感器,所述温度传感器控制加热器,这样温度传感器可以实时监测配液桶内的温度,保证配液过程在规定温度下进行,所述配液桶内上部设有环形管路,所述环形管路内侧壁上设有多个朝向搅拌轴的出液孔,所述环形管路外侧壁上设有多个朝向配液桶侧壁的出液孔,所述循环管路通过循环泵及循环管路电磁阀门与环形管路及吸液管路相连,这样有利于浓缩液的循环,使浓缩液混合的更充分,并且可以实现对配液桶内侧壁及搅拌器搅拌轴的在线冲洗,保证所配制的血液透析浓缩液的质量,防止药液的交叉污染,所述吸液管路设有循环泵及吸液管路电磁阀门,所述循环管路通过循环泵及循环管路电磁阀门与环形管路及吸液管路相连,两个管路共用一台循环泵,既节约成本又节省了空间,所述废液排出管路的末端与供水管路的前端之间设有热交换器,这样废液的热量就能够实现再利用,减少了供水系统的加热时间,既提高了效率又降低了成本,并且有利于保护环境。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

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