一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统及其处理方法与流程

文档序号:20033773发布日期:2020-02-28 10:47阅读:284来源:国知局
一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统及其处理方法与流程

本发明涉及口腔诊疗消毒技术领域,具体涉及一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统及其处理方法。



背景技术:

现有的口腔科没有针对诊疗产生血沫与飞屑的主动防护处理技术,一般医师采用防护面罩或者防护眼镜的方式防止飞溅,被动的把血沫飞屑阻挡在防护层上,有效防护率低,再处理困难。高档诊室或手术室使用紫外线消毒,因紫外线对人体有害因此无法再操作过程中进行,仅在在诊疗过程后或诊疗进行前对空气进行净化,消毒时效长且具有后置性,无法实时处理血沫与飞屑等固体飞溅物,并且只能针对菌团,无法做到对污染源的全部处理。而空气消毒机因自身安装条件限制距离诊疗中心远,无法有效吸附直接飞溅物,医师在操作过程中血沫飞溅附着率高(可参考图5),交叉感染与职业暴露风险较大。

因此,设计一种能实时有效的椅旁(即口腔综合治疗台旁)对口腔诊疗中产生的血沫和飞屑等固体飞溅物与菌团进行集污过滤消毒灭活的技术设施,是口腔诊疗机构在诊疗过程中对于交叉感染实现有效控制的必然要求。

针对上述已有技术状况,本发明申请人做了大量反复而有益的探索,最终产品取得了有效的成果,并且形成了下面将要介绍的技术方案。



技术实现要素:

为此,本发明提供了一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统及其处理方法,以解决现有技术中由于没有针对口腔诊疗过程中产生的血沫与飞屑污染源的防护措施而导致医护人员交叉感染与职业暴露风险较大的问题。

为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统,包括吸附传输模块、过滤模块、抽气模块和电源模块。

所述过滤模块可拆装地设置在吸附传输模块的通路上,所述抽气模块的入口端与吸附传输模块相连通,所述电源模块与抽气模块相电连接。

进一步地,所述吸附传输模块包括吸附传输管,所述吸附传输管为伸缩式折叠管。

进一步地,所述吸附传输管的入口端设有集污罩。

进一步地,所述吸附传输模块还包括过滤腔,所述过滤腔的入口端与吸附传输管的出口端相连通,所述过滤腔的外壁上设有插口。

所述过滤模块包括过滤抽拉板,所述过滤抽拉板与过滤腔外壁上的插口相插接配合,用以使过滤抽拉板处于过滤腔内的传输通路上。

进一步地,所述吸附传输管设有多条,多条吸附传输管的出口端共同连通有一条总传输管路,总传输管路的出口端与过滤腔的入口端相连通。

进一步地,所述过滤抽拉板上设有过滤层,所述过滤层包括自过滤腔的入口端向出口端依次设置的无纺布层、纸质干式空气滤清器和活性炭层。

进一步地,所述过滤腔的内壁分别设有光触媒过滤网以及与光触媒过滤网相对应的紫外光灯管,所述光触媒过滤网位于活性炭层与过滤腔的出口端之间,所述紫外光灯管与电源模块相电连接。

进一步地,所述抽气模块包括抽风机,所述抽风机与过滤腔的出口端相对应,所述电源模块与抽风机相电连接,用以利用抽风机作为吸引动力源。

所述抽风机与电源模块之间电连接有调速器。

进一步地,所述电源模块上电连接有运行计时器,所述运行计时器上设有警报器,用以自动记录设备通电开机的使用时间,在达到设定时长后自动报警。

一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统的处理方法,包括以下步骤:

s1:调节吸附传输管使集污罩对准诊疗部位x;

s2:启动电源模块,抽风机开始工作;

s3:抽风机抽吸带动集污罩处的空气,诊疗部位x处产生的血沫和飞屑依次经集污罩、吸附传输管、过滤抽拉板上的无纺布层、纸质干式空气滤清器和活性炭层过滤,经过滤后的废气排至过滤腔的外部;

s4:诊疗结束后,更换过滤抽拉板。

本发明具有如下优点:

1、该装置通过将吸附传输模块、过滤模块以及抽气模块依次连接,能够将涉及口腔医疗的洁牙机、骨刀、种植机、激光治疗机等的诊疗过程中所产生的含病血沫与飞屑进行防溅集污以及过滤消毒,以此改善诊疗环境,减少接触性污染源,降低诊室菌团数,进而减少了患者与患者,患者与医师,医师与医师间的交叉感染,也降低了医师职业暴露的风险;

2、该装置能主动地对口腔诊疗中产生的血沫、飞屑等飞溅物进行吸附,现阶段口腔诊疗中采用防护面罩防护眼镜进行飞溅物的防护,为被动式防护,血沫飞屑等飞溅物附着在防护面罩或防护眼镜上会影响医师的视线,造成医疗的不便,本系统采用大功率抽风机所产生的真空作为动力源,主动快速有效的吸收含有血沫飞屑等飞溅物的空气,解放医师的双眼,即减少了交叉感染与职业暴露的风险,也能提高医师诊疗的成功率;

3、该装置能实时地对口腔诊疗中产生的血沫、飞屑等飞溅物进行吸附集污过滤消毒,现阶段口腔诊室中使用紫外线灯进行空气消毒,在诊疗过程后或诊疗进行前对空气进行净化,因紫外线对人体有害无法再操作过程中进行,本系统采用大功率风机所产生的真空作为动力源,对人体无害可实时进行吸附过滤与灭菌,临床意义大;

4、该装置能近距离有效地对口腔诊疗中产生的血沫,飞屑等飞溅物进行吸附集污过滤消毒,现阶段高端口腔诊室或手术室采用空气消毒机对空气进行净化与灭菌,但空气消毒机具有一定的安装与使用条件,距离患者口腔远,无法预防血沫,飞屑等飞溅物对医师的污染,本系统在椅旁即牙科综合治疗台旁使用,在以诊疗患者口腔部位为中心、直径范围40公分内采用有效吸收面积为不小于75cm2的集污罩,对诊疗过程中手持器械治疗牙体、骨体或组织时产生飞溅出口腔的血沫或飞屑进行吸附集污与过滤消毒。从而达到有效减少直接飞溅污染物与飘逸菌团对医师所造成的污染与交叉感染。

附图说明

为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

图1为本发明实施例1的外部结构示意图;

图2为本发明实施例1的内部结构示意图;

图3为本发明实施例中集污罩和吸附传输管的结构示意图;

图4为本发明实施例中过滤抽拉板的结构示意图;

图5为本发明实施例使用时的安装位置示意图;

图6为本发明实施例2的内部结构示意图;

图7为本发明实施例的使用方式排布示意图;

图8为本发明实施例的使用流程示意图。

图中:机壳1、排气道11、集污罩2、插接部21、吸附传输管3、过滤腔4、过滤抽拉板5、限位块51、导向滑轨52、过滤层53、抽风机6、光触媒过滤网7、紫外光灯管8、电源模块9;

x-诊疗部位、y-高危飞溅物100%溅射范围、z-高危飞溅物50%溅射范围;

a-各诊疗椅分别独立配置时的位置结构示意图;

b-各诊疗椅分别独立吸附并集中处理时,在楼顶排气的位置结构示意图;

c-各诊疗椅分别独立吸附并集中处理时,在地面排气的位置结构示意图。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例1

如图1-5所示,本发明实施例提供了一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统,包括机壳1以及分别设置在机壳1上的吸附传输模块、过滤模块和抽气模块,用以将涉及口腔医疗的洁牙机、骨刀、种植机、激光治疗机等的诊疗过程中所产生的含病血沫与飞屑进行防溅集污以及过滤消毒,以改善诊疗环境,减少接触性污染源,降低诊室菌团数,进而减少了患者与患者、患者与医师、医师与医师间的交叉感染,也降低了医师职业暴露的风险,具有主动吸附、实时吸附、近距离吸附的特点,具体设置如下:

所述机壳1的内部固接设有过滤腔4,所述过滤腔4的入口端与吸附传输模块的出口端相螺接,用以通过过滤腔4对吸附的血沫和飞屑进行传导过滤,所述机壳1的外部设有与过滤腔4的出口端相对应的排气道11,用以通过排气道11连接外部的排气管路,进而通过排气管路将经过滤后的废气传输至外部作进一步的净化排放处理。

所述吸附传输模块包括集污罩2和吸附传输管3,所述集污罩2的后端设有插接部21,所述插接部21与所述吸附传输管3的一端过盈插接配合,用以使集污罩2能方便地从吸附传输管3上取下或安装,便于及时更换或消毒维护。所述集污罩2采用一次性可更换结构或可134℃高温高压消毒灭菌结构,集污罩2的形状包括但不限于锥体罩、半球弧面罩,且集污罩2的前端罩口直径不小于10cm,用以使集污罩2能大面积集中吸附散逸的污染源,有效减少污染源的飞溅。

所述吸附传输管3采用伸缩式折叠管,使得吸附传输管3可根据实际诊疗部位x任意定型设置,所述吸附传输管3的管腔内壁均匀涂设有含有ag-zn无机抗菌剂的医用纳米抗菌涂层,且吸附传输管3的出口端与过滤腔4的入口端相螺接,用以有效减少在吸附过程中吸附传输管3内壁的附着细菌,同时可定期拆下吸附传输管3进行灭菌处理,提高了便利性。

优选地,所述机壳1上固接设有用于稳定吸附传输管3和集污罩2的定位架,可有效提升吸附时整体结构的协调稳定性。

所述集污罩2的前端罩口外侧还套设有密封盖,用以在不使用时防止灰尘从集污罩2进入过滤腔4的内部,影响装置的使用寿命。

所述过滤模块包括过滤抽拉板5,所述过滤抽拉板5设有三块,且三块过滤抽拉板5均采用抽屉式可更换结构,用以使用后定期更换,所述机壳1和过滤腔4上均设有与过滤抽拉板5相滑动配合的开口,用以容置过滤抽拉板5。

具体地,参考图2、4,所述过滤抽拉板5包括限位块51、导向滑轨52和过滤层53,所述限位块51的宽度大于机壳1的宽度,用以通过限位块51限制过滤抽拉板5的插入长度,所述导向滑轨52设有两条,所述过滤腔4采用横截面为矩形的通道结构,两条导向滑轨52均与过滤腔4的腔壁滑动配合,所述过滤层53固接设置在两条导向滑轨52之间。

三层所述过滤层53自上而下依次采用无纺布层、纸质干式空气滤清器和活性炭层,其中无纺布层可以有效地隔离吸附血沫与飞屑中的潮湿部分,使用后建议一人一换;纸质干式空气滤清器可以有效地过滤经除湿抽吸而来的粉尘以及诊疗中切削所产生的牙体碎屑、组织碎屑等,纸质干式空气滤清器采用经过树脂处理的微孔滤纸制成,微孔滤纸多孔、疏松、易折叠,有一定的机械强度和抗水性,具有滤清效率高、结构简单、重量轻、成本低、保养方便等优点;活性炭层可以有效地吸附口腔诊室或口腔诊疗过程中所产生的异味与大分子团,以此实现对吸附血沫和飞屑的有效过滤。

所述抽气模块包括抽风机6和电源模块9,所述抽风机6固接在机壳1的内壁,且抽风机6与过滤腔4的出口端相对应,用以利用抽风机6作为吸引动力源,所述抽风机6的入口真空度不大于-12kpa(即300mmhg压力),有效满足抽吸吸附的抽吸压力,抽风机6的抽出量采用不小于860l/min,使空气抽吸气流的流量满足瞬时飞溅物的吸附率,以诊疗部位x为中心的直径40公分范围内的吸附率达到99%以上,抽风机6的抽吸功率采用不小于750w,可满足长时间操作时的设备稳定性,适用于口腔修复、外科等诊疗过程的使用。

所述电源模块9固接在机壳1的内部,所述抽风机6与电源模块9相电连接,所述电源模块9包括但不限于外接电源端、充电蓄电池,所述抽风机6采用型号为dwb6800的管道抽风机。

优选地,所述抽风机6与电源模块9之间电连接有调速器,所述调速器采用型号为京豪us-52的电机调速器,且调速器的调速按钮设置在机壳1的外壁,用以方便地调控抽风机6的转速,所述机壳1的外壁还设有运行计时器,所述运行计时器包括第一运行计时器和第二运行计时器,所述第一运行计时器和第二运行计时器分别与电源模块9相电连接,用以自动记录设备通电开机的使用时间,在达到设定时长后自动报警并复位,以此记录过滤层53中纸质干式空气滤清器和活性炭层的使用时效,便于及时更换。

所述第一运行计时器和第二运行计时器均采用型号为jz-sh668的设备工作累时器。

实施例2

在实施例2中,对于与实施例1中相同的结构,给予相同的符号,省略相同的说明,实施例2在实施例1的基础上做出了改进,如图6所示,所述过滤腔4的内壁分别设有光触媒过滤网7以及与光触媒过滤网7相对应的紫外光灯管8,所述紫外光灯管8与电源模块9相电连接,用以利用紫外光为能源,激发光触媒过滤网7上的纳米二氧化钛光触媒上的电子(e-)跃迁到导带,同时在价带上产生相应的空穴(h+),生成具有极强氧化作用的活性氧和氢氧自由基,进而将污染物、臭气、细菌等氧化分解成无害的co2和h2o,以此达到净化空气、分解有害有机物的目的。

一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统的处理方法,包括以下步骤:

s1:移动机壳1至诊疗椅旁,调节吸附传输管3的长度和角度使集污罩2对准诊疗部位x,并保持集污罩2和诊疗部位x之间的间距为20~30cm;

s2:启动电源模块9,抽风机6、紫外光灯管8以及运行计时器同步工作;

s3:抽风机6抽吸带动集污罩2处的空气,诊疗部位x处产生的血沫和飞屑依次经集污罩2、吸附传输管3、过滤抽拉板5上的无纺布层、纸质干式空气滤清器和活性炭层、光触媒过滤网7过滤,经过滤后的废气排至机壳1外部;

s4:当一次诊疗结束后,抽出带有无纺布层的过滤抽拉板5并直接更换,保证无纺布层的过滤层53一次一换;

s5:当设定第一运行计时器的设备工作时长达到300h时(大约3个月),第一运行计时器上的警报器自动报警并复位,抽出带有纸质干式空气滤清器的过滤抽拉板5进行清洁灭菌消毒处理,并及时补充灭菌消毒完毕的带有纸质干式空气滤清器的过滤抽拉板5,保证纸质干式空气滤清器的过滤层53三个月左右一换;

s6:当设定第二运行计时器的设备工作时长达到600h时(大约6个月),第二运行计时器上的警报器自动报警并复位,由于活性炭具有吸附饱和性,因此抽出带有活性炭层的过滤抽拉板5晾晒并消毒灭菌,补充替换新的带有活性炭层的过滤抽拉板5,保证活性炭层的过滤层53半年左右一换,即可。

实施例3

在实施例3中,对于与实施例1中相同的结构,给予相同的符号,省略相同的说明,实施例3与实施例1有所不同的是,如图7-b、7-c所示,所述吸附传输管3设有多条,多条吸附传输管3的入口端均设有集污罩2,且分别一一对应各个诊疗椅,多条吸附传输管3的出口端共同连通有一条总传输管路,总传输管路的出口端与机壳1内的过滤腔4相连通,无纺布层的所述过滤抽拉板5与所述抽风机6均设置在机壳1的外部,其中无纺布层的过滤抽拉板5设有若干个且分别插接设置在各条吸附传输管3上,所述抽风机6的入口端与机壳1上的排气道11由管路相连通。

具体地,所述吸附传输管3的布置方式包括但不限于自室内屋顶引出延伸至诊疗椅处的顶出式、自室内地面引出延伸至诊疗椅处的地出式。

如图7-d1-3所示,所述抽风机6可设置在高于集污罩2的位置(如楼顶处)、低于集污罩2的位置(如地面或地下室处)以及平于集污罩2的位置(如同楼层处)。

一种基于口腔诊疗飞溅物的吸附处理系统的处理方法,包括以下步骤:

s1:调节顶出式或地出式的吸附传输管3的长度和角度,使集污罩2位于诊疗椅旁并对准诊疗部位x,将集污罩2和诊疗部位x之间的间距保持在20~30cm;

s2:启动电源模块9,抽风机6、紫外光灯管8以及运行计时器同步工作;

s3:抽风机6抽吸带动集污罩2处的空气,各个诊疗部位x处产生的血沫和飞屑分别流入对应的吸附传输管3内,并通过各吸附传输管3上插接的无纺布层过滤抽拉板5过滤后汇聚到总传输管路内,由总传输管路进一步传导至机壳1的过滤腔4内,并依次经过滤抽拉板5上的纸质干式空气滤清器和活性炭层过滤净化,经过滤净化后的废气沿管路到达抽风机6后排出,抽出带有无纺布层的过滤抽拉板5并直接更换,保证一次一换即可;

s4:当设定第一运行计时器的设备工作时长达到300h时,第一运行计时器上的警报器自动报警并复位,抽出纸质干式空气滤清器的过滤抽拉板5进行清洁灭菌消毒处理,并补充新的带有纸质干式空气滤清器的过滤抽拉板5;

s5:当设定第二运行计时器的设备工作时长达到600h时,第二运行计时器上的警报器自动报警并复位,由于活性炭具有的吸附饱和性,因此抽出带有活性炭层的过滤抽拉板5进行晾晒并消毒灭菌,补充替换新的带有活性炭层的过滤抽拉板5,即可。

对于本领域的普通技术人员而言,根据本发明的教导,在不脱离本发明的原理与精神的情况下,对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本发明的保护范围之内。

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