一种冷藏式采集箱的制作方法

文档序号:13733161阅读:143来源:国知局
一种冷藏式采集箱的制作方法

本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种冷藏式采集箱。



背景技术:

采集箱大多用于血液制品、人体干细胞等相关冷藏转移,其中,血液制品包括脐带血。采集的血液一般用血液采集袋、采集管进行盛装,当采集的数量较多时,盛装有血液的血液采集袋一般是堆放(叠放)在采集箱内,这样使血液采集袋之间或血液采集袋与箱体接触部分的温度不能很好的降温,也就是说冷藏的温度均匀性不好,这会影响采集的血液制品、人体干细胞。另外,现有的采集箱是采用冰块提供制冷,这种制冷方式存在一定局限性,比如时间短,会占用较大空间。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种冷藏式采集箱,以克服上述现有技术中的不足。

本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种冷藏式采集箱,包括箱体、制冷装置、悬挂机构;所述箱体包括外壳和金属内胆,所述金属内胆设置在外壳内;所述制冷装置包括半导体制冷片,以及与所述半导体制冷片电连接的供电电源,所述半导体制冷片设置在所述外壳与所述金属内胆之间,且每个所述半导体制冷片的冷端面均与所述金属内胆的外表面导热连接;所述悬挂机构包括至少一个血液袋悬挂件,所述血液袋悬挂件包括隔板和至少一个挂钩,所述隔板竖直、且可拆卸的设置在所述金属内胆内,所述挂钩可拆卸的设置在所述隔板上,所述隔板上设置有若干导流孔。

本发明的有益效果是:通过在金属内胆内设置血液袋悬挂件,这样能将每个血液袋单独进行悬挂,避免血液采集袋之间或血液采集袋与箱体之间有过大的接触,保证冷藏温度的均匀性,另外,内胆的材质采用金属,以及增设半导体制冷片,半导体制冷片在供电电源的作用下工作制冷,并与金属内胆的内腔进行热交换,以实现对血液袋的冷藏,克服了利用冰块制冷时所存在的局限性。

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。

进一步,血液袋悬挂件还包括前卡条和后卡条,前卡条和后卡条分别竖直设置在金属内胆的前侧壁和金属内胆的后侧壁上,前卡条和后卡条上均设有与隔板相匹配的卡槽,隔板通过卡槽设置在前卡条与后卡条之间。

采用上述进一步的有益效果为:隔板拆装方便,稳定性好。

进一步,挂钩包括倒u字型底架和挂杆,倒u字型底架卡在隔板的上端,挂杆的一端与倒u字型底架的一侧相连接。

采用上述进一步的有益效果为:挂钩拆装方便,稳定性好。

进一步,挂杆远离倒u字型底架的一端设有弧形弯折部。

采用上述进一步的有益效果为:能够稳定的将血液袋悬挂好。

进一步,隔板的上端设有与倒u字型底架相匹配的卡口。

采用上述进一步的有益效果为:防止挂钩滑动或晃动,保证血液袋不重叠在一起。

进一步,制冷装置还包括设置在半导体制冷片与金属内胆之间的导热片,导热片与金属内胆的外表面相连接,半导体制冷片的冷端面通过导热胶与导热片粘贴固定。

采用上述进一步的有益效果为:能让半导体制冷片所产生的冷量更快速的导入到金属内胆内,使用导热胶粘贴,有较好的导热并起到电绝缘性能,保证了安全。

附图说明

图1为本发明所述冷藏式采集箱的结构图;

图2为图1拆除箱盖后结构图;

图3为图1中血液袋悬挂件的放大图;

图4为图1中采集管悬挂件的放大图。

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

1、箱体,110、外壳,120、金属内胆,130、收纳筐,2、制冷装置,210、半导体制冷片,220、导热片,3、悬挂机构,310、血液袋悬挂件,311、隔板,3111、导流孔,3112、卡口,312、挂钩,3121、倒u字型底架,3122、挂杆,313、前卡条,314、后卡条,320、采集管悬挂件,321、支撑板,3211、水平板,3212、竖直板,3213、承插孔,322、卡板,3221、卡孔,4、箱盖。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

如图1、图2、图3、图4所示,一种冷藏式采集箱,包括箱体1、制冷装置2、悬挂机构3、箱盖4,制冷装置2用于提供冷气,悬挂机构3设置在箱体1内。

箱体1包括外壳110、金属内胆120、收纳筐130,金属内胆120设置在外壳110内,收纳筐130活动的设置在金属内胆120的开口端,收纳筐130用于收纳不使用的血液袋悬挂件310和采集管悬挂件320,制冷装置2包括半导体制冷片210、供电电源,供电电源用于为半导体制冷片210提供电能,外壳110的内壁与金属内胆120的外壁之间设有半导体制冷片210,每个半导体制冷片210的冷端面均与金属内胆120的外表面导热连接,以便与金属内胆120的内腔进行热交换,另外,在每个半导体制冷片210的热端面均设有散热翅片,外壳110上设有与散热翅片相匹配的散热孔,散热翅片均承插到散热孔内,由此向外界散发掉半导体制冷片210所产生的热量,散热翅片采用铝制成,散热翅片采用现有技术中的结构,在本实施例中,最好是布置多组半导体制冷片210,而每组由多个半导体制冷片210构成,每组中所有半导体制冷片210采用并联的方式相连接,例如,半导体制冷片210的总数量为六十四个,六十四个分为八组,每组八个,每八个半导体制冷片210并联连接,而八组半导体制冷片210分别与供电电源电连接,每组半导体制冷片210与供电电源之间均设有控制开关,每组半导体制冷片210、控制开关、供电电源通过导线连接成完整回路,控制开关设置在外壳110上,通过控制开关的闭合和断开能控制该组中所有半导体制冷片210的开启和关闭,这样可以根据需要控制半导体制冷片210的开启数量,从而实现温度的调节。

制冷装置2还包括设置在半导体制冷片210与金属内胆120之间的导热片220,导热片220与金属内胆120的外表面相连接,半导体制冷片210的冷端面通过导热胶与导热片220粘贴固定,使用导热胶粘贴,有较好的导热并起到电绝缘性能,保证了安全。

悬挂机构3包括至少一个血液袋悬挂件310和至少一个采集管悬挂件320,其中,血液袋悬挂件310用于将血液袋进行悬挂,采集管悬挂件320用于将采集管进行支撑,血液袋悬挂件310的数量可以是一个、两个、三个、四个等,采集管悬挂件320的数量可以是一个、两个、三个、四个等。

其中,血液袋悬挂件310包括隔板311和至少一个挂钩312,隔板311竖直、且可拆卸的设置在金属内胆120内,隔板311竖直设置在金属内胆120内时,隔板311的上端面低于金属内胆120的上端面。挂钩312可拆卸的设置在隔板311上,隔板311上设置有若干导流孔3111。每个血液袋悬挂件310中挂钩312的数量可以是一个、两个、三个、四个等。

另外,血液袋悬挂件310还包括前卡条313和后卡条314,前卡条313和后卡条314分别竖直设置在金属内胆120的前侧壁和金属内胆120的后侧壁上,而隔板311设置在前卡条313和后卡条314之间,前卡条313上沿着其长度方向设有与隔板311相匹配的卡槽,后卡条314上沿着其长度方向设有与隔板311相匹配的卡槽,每个血液袋悬挂件310中的隔板311的两端分别承插在前卡条313上的卡槽中和后卡条314上的卡槽中。

挂钩312包括倒u字型底架3121和挂杆3122,倒u字型底架3121卡在隔板311的上端,挂杆3122的一端与倒u字型底架3121的一侧相连接,而挂杆3122远离倒u字型底架3121的一端最好设置弧形弯折部,另外,挂杆3122由圆杆制成,挂杆3122的直径小于等于血液采集袋上的悬挂孔。隔板311的上端设有与倒u字型底架3121相匹配的卡口3112。

倒u字型底架3121包括左侧板、顶板、右侧板,左侧板的上端与顶板的左端相连接,而左侧板的下端朝下,右侧板的上端与顶板的右端相连接,而右侧板的下端朝下,左侧板与右侧板之间的间距等于隔板311的厚度。

左侧板与隔板311之间和/或右侧板与隔板311之间设有卡位结构,卡位结构包括滑块和滑槽,滑块最好设置在隔板311上,而滑槽设置在左侧板或右侧板,滑块与滑槽相匹配,即滑块能滑入到滑槽中,这样可以防止倒u字型底架3121出现晃动。

采集管悬挂件320包括支撑板321、卡板322,卡板322设置在金属内胆120的右侧壁上,且卡板322上设有卡孔3221,支撑板321包括水平板3211和竖直板3212,竖直板3212与水平板3211垂直相连,水平板3211上设有多个承插孔3213,水平板3211上的承插孔3213能供采集管插入,这样可以让采集管竖直布置,保证冷藏温度的均匀性,而且不会在金属内胆120内滚动,防止相互撞损。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

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