医学实验室专用智能冷温储存器的制作方法

文档序号:11270261阅读:238来源:国知局
医学实验室专用智能冷温储存器的制造方法与工艺

本发明涉及储存装置,尤其涉及医学实验室专用智能冷温储存器。



背景技术:

目前,医院实验室内传统的储存器功能单一,未有冷温功能,当储存器内长时间存放所需实验的物品时,该物品会出现变质现象的发生,不仅对实验的物品造成损坏,还影响了医护人员对物品实验的进展工作,降低了医护人员的工作效率,鉴于以上缺陷,实有必要设计医学实验室专用智能冷温储存器。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题在于:提供医学实验室专用智能冷温储存器,来解决目前传统的储存器结构简单,功能单一,对存放的物品造成损坏,降低了医护人员工作效率的问题。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:医学实验室专用智能冷温储存器,包括框架、隔板、透气孔、金属传感器、吸气泵、涡流管、冷气管、热气管、密封盖、温度传感器、感应块、气压传感器、排气管、电磁阀、单向阀,所述的隔板位于框架内部左右两侧,所述的隔板与框架螺纹相连,所述的透气孔均匀分布于隔板内部,所述的透气孔为圆形通孔,所述的金属传感器位于框架内部左侧顶端,所述的金属传感器与框架螺纹相连,所述的吸气泵位于框架外壁右侧下端,所述的吸气泵与框架螺纹相连,所述的涡流管位于框架外壁右侧上端,所述的涡流管与框架螺纹相连,且所述的涡流管与吸气泵管道相连,所述的冷气管位于涡流管顶部,所述的冷气管一端与涡流管螺纹相连,且所述的冷气管另一端贯穿框架与框架螺纹相连,所述的热气管位于涡流管右侧,所述的热气管与涡流管螺纹相连,所述的密封盖位于框架顶部,所述的密封盖一端与框架转动相连,且所述的密封盖另一端与框架锁扣相连,所述的温度传感器位于密封盖内部底端中侧,所述的温度传感器与密封盖螺纹相连,所述的感应块位于密封盖内部底端左侧,所述的感应块与密封盖螺纹相连,所述的感应块与金属传感器一一对应,所述的气压传感器位于框架内部左侧中端,所述的气压传感器与框架螺纹相连,所述的排气管贯穿密封盖顶部左侧,所述的排气管与密封盖螺纹相连,所述的电磁阀位于排气管外壁,所述的电磁阀与排气管螺纹相连,所述的单向阀位于排气管外壁,所述的单向阀与排气管螺纹相连。

进一步,所述的框架外壁右侧还设有保护罩,所述的保护罩与框架螺纹相连。

进一步,所述的保护罩内部上端还设有第一让位孔,所述的第一让位孔为圆形通孔。

进一步,所述的保护罩内部下端还设有第二让位孔,所述的第二让位孔为圆形通孔。

进一步,所述的框架内部底端还设有蓄电池,所述的蓄电池与框架螺纹相连。

进一步,所述的蓄电池左侧还设有充电接口,所述的充电接口与蓄电池导线相连。

进一步,所述的框架外壁左侧上端还设有第一显示器,所述的第一显示器与框架螺纹相连。

进一步,所述的框架外壁左侧下端还设有第二显示器,所述的第二显示器与框架螺纹相连。

进一步,所述的密封盖顶部还设有把手,所述的把手与密封盖螺纹相连。

与现有技术相比,该医学实验室专用智能冷温储存器,使用前,首先医护人员将温度传感器监测的温度值提前输入至温度传感器内,医护人员再将气压传感器监测的气压标准值提前输入至气压传感器内,使用时,首先在隔板的作用下,使得框架内部被等分成若干大小等同的腔体,医护人员先用手打开密封盖,再将所需储存的实验物品通过分类的方式放入腔体内,同时,在密封盖打开的过程中,金属传感器未监测到感应块,此时,温度传感器处于关闭的状态,当物品放入完毕后,医护人员先用手关闭密封盖,以此让框架内储存的实验物品处于封闭的空间,同时,在密封盖关闭后,金属传感器监测到感应块,通过金属传感器监测到感应块的作用,使得温度传感器被开启,此时,温度传感器对框架内的温度进行监测,当框架内的温度高于温度传感器所设定的温度值时,吸气泵以及涡流管被同时开启,吸气泵将外界气体排入涡流管内,通过涡流管转换,一端产生冷空气,一端产生热空气,此时冷空气由冷气管排入框架内,热空气由热气管排出外界,通过以上方式,对框架内储存的实验物品进行冷温储存,当框架内的温度低于温度传感器所设定的温度值时,吸气泵以及涡流管停止工作,同时,在该装置使用的过程中,因冷空气排入框架内部的原因,导致框架内部的气压会逐渐上升,当框架内部的气压高于气压传感器所设定的标准值时,电磁阀被开启,此时,框架内部的气体由排气管排出外界,当框架内部的气压低于气压传感器所设定的标准值时,电磁阀关闭,确保了框架内部气压的稳定性,该医学实验室专用智能冷温储存器,结构巧妙,功能强大,操作简单,通过使用该装置,可将该装置内存放的物品处于冷温的状态,防止该装置内的物品出现变质现象的发生而影响了医护人员对物品实验的进展工作,不仅对物品起到保护作用,还有效的提高了医护人员对物品实验的工作效率,同时,在该装置使用的过程中,温度传感器将框架内部监测的温度传递给第一显示器,医护人员可通过第一显示器显示的数值知晓当前框架内部的实时温度,透气孔是为了确保框架内部气体流通的稳定性,把手是为了便于医护人员携带该装置,蓄电池是为了给该装置进行供电,该装置无需外界电源即可正常使用,所述的蓄电池分别与金属传感器、吸气泵、涡流管、温度传感器、气压传感器、电磁阀、第一显示器以及第二显示器导线相连,第二显示器为电量显示器,是为了显示蓄电池当前的电量情况,充电接口是为了连接外界电源,以此让外界电源给蓄电池进行充电,确保了蓄电池使用的正常性,保护罩是为了对吸气泵以及涡流管的外观起到保护作用,第一让位孔是为了让出热气管的工作空间,第二让位孔是为了让出吸气泵的工作空间,单向阀是为了防止电磁阀打开时,外界气体由排气管排入框架内,确保了该装置使用的正常性,所述的金属传感器与温度传感器信号线相连,所述的金属传感器型号为nc4-m12-cp6l-q12,所述的感应块为铁质材料,所述的温度传感器与吸气泵、涡流管以及第一显示器信号线相连,所述的温度传感器型号为ds18b20,所述的气压传感器与电磁阀信号线相连,所述的气压传感器型号为pt500-503,所述的蓄电池与第二显示器信号线相连,所述的涡流管型号为rtk-vtl15。

附图说明

图1是医学实验室专用智能冷温储存器的局部主视剖视图;

图2是框架与隔板的连接俯视图;

图3是保护罩的内部局部剖视图;

图4是医学实验室专用智能冷温储存器的局部左视图。

框架1、隔板2、透气孔3、金属传感器4、吸气泵5、涡流管6、冷气管7、热气管8、密封盖9、温度传感器10、感应块11、气压传感器12、排气管13、电磁阀14、单向阀15、保护罩101、第一让位孔102、第二让位孔103、蓄电池104、充电接口105、第一显示器106、第二显示器107、把手901。

如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明。

具体实施方式

在下文中,阐述了多种特定细节,以便提供对构成所描述实施例基础的概念的透彻理解。然而,对本领域的技术人员来说,很显然所描述的实施例可以在没有这些特定细节中的一些或者全部的情况下来实践。在其他情况下,没有具体描述众所周知的处理步骤。

如图1、图2、图3、图4所示,医学实验室专用智能冷温储存器,包括框架1、隔板2、透气孔3、金属传感器4、吸气泵5、涡流管6、冷气管7、热气管8、密封盖9、温度传感器10、感应块11、气压传感器12、排气管13、电磁阀14、单向阀15,所述的隔板2位于框架1内部左右两侧,所述的隔板2与框架1螺纹相连,所述的透气孔3均匀分布于隔板2内部,所述的透气孔3为圆形通孔,所述的金属传感器4位于框架1内部左侧顶端,所述的金属传感器4与框架1螺纹相连,所述的吸气泵5位于框架1外壁右侧下端,所述的吸气泵5与框架1螺纹相连,所述的涡流管6位于框架1外壁右侧上端,所述的涡流管6与框架1螺纹相连,且所述的涡流管6与吸气泵5管道相连,所述的冷气管7位于涡流管6顶部,所述的冷气管7一端与涡流管6螺纹相连,且所述的冷气管7另一端贯穿框架1与框架1螺纹相连,所述的热气管8位于涡流管6右侧,所述的热气管8与涡流管6螺纹相连,所述的密封盖9位于框架1顶部,所述的密封盖9一端与框架1转动相连,且所述的密封盖9另一端与框架1锁扣相连,所述的温度传感器10位于密封盖9内部底端中侧,所述的温度传感器10与密封盖9螺纹相连,所述的感应块11位于密封盖9内部底端左侧,所述的感应块11与密封盖9螺纹相连,所述的感应块11与金属传感器4一一对应,所述的气压传感器12位于框架1内部左侧中端,所述的气压传感器12与框架1螺纹相连,所述的排气管13贯穿密封盖9顶部左侧,所述的排气管13与密封盖9螺纹相连,所述的电磁阀14位于排气管13外壁,所述的电磁阀14与排气管13螺纹相连,所述的单向阀15位于排气管13外壁,所述的单向阀15与排气管13螺纹相连,所述的框架1外壁右侧还设有保护罩101,所述的保护罩101与框架1螺纹相连,所述的保护罩101内部上端还设有第一让位孔102,所述的第一让位孔102为圆形通孔,所述的保护罩101内部下端还设有第二让位孔103,所述的第二让位孔103为圆形通孔,所述的框架1内部底端还设有蓄电池104,所述的蓄电池104与框架1螺纹相连,所述的蓄电池104左侧还设有充电接口105,所述的充电接口105与蓄电池104导线相连,所述的框架1外壁左侧上端还设有第一显示器106,所述的第一显示器106与框架1螺纹相连,所述的框架1外壁左侧下端还设有第二显示器107,所述的第二显示器107与框架1螺纹相连,所述的密封盖9顶部还设有把手901,所述的把手901与密封盖9螺纹相连。

该医学实验室专用智能冷温储存器,使用前,首先医护人员将温度传感器10监测的温度值提前输入至温度传感器10内,医护人员再将气压传感器12监测的气压标准值提前输入至气压传感器12内,使用时,首先在隔板2的作用下,使得框架1内部被等分成若干大小等同的腔体,医护人员先用手打开密封盖9,再将所需储存的实验物品通过分类的方式放入腔体内,同时,在密封盖9打开的过程中,金属传感器4未监测到感应块11,此时,温度传感器10处于关闭的状态,当物品放入完毕后,医护人员先用手关闭密封盖9,以此让框架1内储存的实验物品处于封闭的空间,同时,在密封盖9关闭后,金属传感器4监测到感应块11,通过金属传感器4监测到感应块11的作用,使得温度传感器10被开启,此时,温度传感器10对框架1内的温度进行监测,当框架1内的温度高于温度传感器10所设定的温度值时,吸气泵5以及涡流管6被同时开启,吸气泵5将外界气体排入涡流管6内,通过涡流管6转换,一端产生冷空气,一端产生热空气,此时冷空气由冷气管7排入框架1内,热空气由热气管8排出外界,通过以上方式,对框架1内储存的实验物品进行冷温储存,当框架1内的温度低于温度传感器10所设定的温度值时,吸气泵5以及涡流管6停止工作,同时,在该装置使用的过程中,因冷空气排入框架1内部的原因,导致框架1内部的气压会逐渐上升,当框架1内部的气压高于气压传感器12所设定的标准值时,电磁阀14被开启,此时,框架1内部的气体由排气管13排出外界,当框架1内部的气压低于气压传感器12所设定的标准值时,电磁阀14关闭,确保了框架1内部气压的稳定性,同时,在该装置使用的过程中,温度传感器10将框架1内部监测的温度传递给第一显示器106,医护人员可通过第一显示器106显示的数值知晓当前框架1内部的实时温度,透气孔3是为了确保框架1内部气体流通的稳定性,把手901是为了便于医护人员携带该装置,蓄电池104是为了给该装置进行供电,该装置无需外界电源即可正常使用,所述的蓄电池104分别与金属传感器4、吸气泵5、涡流管6、温度传感器10、气压传感器12、电磁阀14、第一显示器106以及第二显示器107导线相连,第二显示器107为电量显示器,是为了显示蓄电池104当前的电量情况,充电接口105是为了连接外界电源,以此让外界电源给蓄电池104进行充电,确保了蓄电池104使用的正常性,保护罩101是为了对吸气泵5以及涡流管6的外观起到保护作用,第一让位孔102是为了让出热气管8的工作空间,第二让位孔103是为了让出吸气泵5的工作空间,单向阀15是为了防止电磁阀14打开时,外界气体由排气管13排入框架1内,确保了该装置使用的正常性,所述的金属传感器4与温度传感器10信号线相连,所述的金属传感器4型号为nc4-m12-cp6l-q12,所述的感应块11为铁质材料,所述的温度传感器10与吸气泵5、涡流管6以及第一显示器106信号线相连,所述的温度传感器10型号为ds18b20,所述的气压传感器12与电磁阀14信号线相连,所述的气压传感器12型号为pt500-503,所述的蓄电池104与第二显示器107信号线相连,所述的涡流管6型号为rtk-vtl15。

本发明不局限于上述具体的实施方式,本领域的普通技术人员从上述构思出发,不经过创造性的劳动,所做出的种种变换,均落在本发明的保护范围之内。

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