CN108744109A - 肠道水疗设备 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及医疗器械技术领域,具体涉及肠道水疗设备,包括:水箱、循环水泵和压力管,水箱底部的出水口连接循环水泵,循环水泵的出水口通过管路连接压力管,压力管最顶端的高度高于循环水泵的高度并可上下调节。本发明提供的肠道水疗仪,由于水泵输送液体很容易发生压力不稳定的情况,通过压力管最顶端的高度高于循环水泵的高度并可上下调节,通过控制水泵尽可能地使液体的平稳的使液体导入到压力管最顶端,压力管内的液体受到重力而自由向下流动,避免了水泵直接将液体快速导入到压力管中,导致压力管内液体压强不容易控制,压力管中液体经过重力的稳定引力,最终流出的液体压力稳定。

Description

肠道水疗设备
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体涉及肠道水疗设备。
背景技术
肠道水疗俗称“洗肠”。“大肠水疗”,是一种能彻底清洗肠道,排出体内毒素,改善便秘,纠正腹泻,调节肠道菌群失调,预防肠癌,并有美容,美肤,减肥,调节内分泌失调等作用的新型保健方法,被誉为21世纪最热门的物理性内调保健自然疗法。
肠道水疗是一种用高科技设备对整个肠道进行彻底清洁和全面保养的方法,用经过杀菌净化的温水来清洗结肠。
现有技术中肠道水疗设备采用水泵增压,容易产生压力不稳定的缺陷。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中压力不稳定的缺陷。
为此,采用的技术方案,肠道水疗设备,包括:水箱、循环水泵和压力管,水箱底部的出水口连接循环水泵,循环水泵的出水口通过管路连接压力管,压力管最顶端的高度高于循环水泵的高度并可上下调节。
为了使水箱自动加水,优选的技术方案为,肠道水疗设备还包括控制器,水箱内部设置水位传感器,水箱的入水口连接进水电磁阀,水位传感器与控制器电连接,进水电磁阀与控制器电连接。
为了能够控制水箱内液体的温度,优选的技术方案为,循环水泵与压力管之间依次通过管路连接分流电磁阀和出水电磁阀,循环水泵与分流电磁阀的入水口连接,出水电磁阀与分流电磁阀的其中一个出水口连接,分流电磁阀的另一个出水口与水箱底部连接,分流电磁阀的另一个出水口与水箱底部之间设置加热器;水箱内部设置第一温度传感器,第一温度传感器与控制器连接;分流电磁阀的进水口与循环水泵之间设置第二温度传感器,第二温度传感器与控制器连接,分流电磁阀、出水电磁阀和加热器分别与控制器连接。
为了使水箱内液体更干净,优选的技术方案为,水箱内设置紫外线杀菌装置,水箱进水口处设置过滤器。
为了控制压力管与水箱的最高液位,优选的技术方案为,压力管的顶端设置第一溢流口,第一溢流口与水箱顶部通过管路连接;水箱顶部设置第二溢流口,第二溢流口连接管路并与外界连通。
为了使压力管中的液体流动更稳定,优选的技术方案为,循环水泵与压力管之间连接中转箱,中转箱顶部与外部连通;中转箱的高度高于压力管的高度,中转箱的顶部与循环水泵的出水口连通,中转箱的底部与压力管通过管路连通。
为了使中转箱和压力管能够调节高度,优选的技术方案为,中转箱位于压力管的正上方,中转箱的侧面入水口连接第一横管,第一横管与循环水泵的出水口通过管路连通,压力管的侧面的第一溢流口连接第二横管,第二横管与水箱顶部通过管路连接;第一横管与第二横管之间连接支撑杆,支撑杆的正下方设置伸缩杆,伸缩杆的伸缩端与支撑杆的下端连接。
为了使中转箱和压力管运动轨迹更稳定,同时防止循环水泵的出水口和第二溢流口连接的管路过于混乱,优选的技术方案为,第一横管与第二横管的端部均设置滑块,第一横管和第二横管均穿过滑块;中转箱与压力管的侧面设置管路放置箱,管路放置箱对应第一横管与第二横管的侧面设置竖直的第一滑道,滑块设置在第一滑道内并可上下滑动,循环水泵的出水口和第二溢流口连接的管路为可弯折管,可弯折管固定在管路放置箱与第一滑道相对的侧面上。
为了使中转向和压力管上下移动过程中可弯折管的弯折和展开更加整齐,防止可弯折管发生混乱、打结,优选的技术方案为,管路放置箱内部相对设置两组伸缩架,伸缩架由若干首尾铰接的护板组成,两组伸缩架相对应的铰接处通过连杆进行连接,伸缩架其中一个端部的护板与管路放置箱侧壁对应固定可弯折管的位置铰接,伸缩架其中任意一侧的连杆伸出护板,伸缩架两端对应伸出护板的连杆位置设置第二滑道,第二滑道竖直并固定设置在管路放置箱内部,伸出护板的连杆可上下滑动地设置在第二滑道内,伸缩架另一端部的护板与第二横管的端部铰接;可弯折管按照伸缩架的护板连接成的形状进行弯折,可弯折管对应护板呈折线型设置在伸缩架内部,连杆位于可弯折管的弯折位置内部。
本发明技术方案,具有如下优点:
本发明提供的肠道水疗仪,由于水泵输送液体很容易发生压力不稳定的情况,通过压力管最顶端的高度高于循环水泵的高度并可上下调节,通过控制水泵尽可能地使液体的平稳的使液体导入到压力管最顶端,压力管内的液体受到重力而自由向下流动,避免了水泵直接将液体快速导入到压力管中,导致压力管内液体压强不容易控制,压力管中液体经过重力的稳定引力,最终流出的液体压力稳定。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体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,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1的结构示意图;
图2为本发明实施例2的结构示意图;
图3为本发明实施例3的结构示意图;
图4为本发明实施例3中管路放置箱的侧面剖视图;
图5为本发明实施例3中伸缩架的结构示意图;
其中,10-水箱;11-循环水泵;12-进水电磁阀;13-分流电磁阀;14-出水电磁阀;15-加热器;16-第二溢流口;17-可弯折管;20-压力管;21-第一溢流口;22-中转箱;23-第一横管;24-第二横管;25-支撑杆;26-伸缩杆;27-滑块;30-控制器;31-水位传感器;32-第一温度传感器;33-第二温度传感器;40-管路放置箱;41-第一滑道;42-伸缩架;421-护板;422-连杆;43-第二滑道。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,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所示,本发明提供了肠道水疗设备,包括:水箱10、循环水泵11和压力管20,水箱10底部的出水口连接循环水泵11,循环水泵11的出水口通过管路连接压力管20,压力管20最顶端的高度高于循环水泵11的高度并可上下调节,标准的压力管20高度为1.6米,压力管20出水压力10-12kPa。
本发明的工作原理为:
本发明提供的肠道水疗仪,由于水泵输送液体很容易发生压力不稳定的情况,通过压力管20最顶端的高度高于循环水泵11的高度并可上下调节,通过控制水泵尽可能地使液体的平稳的使液体导入到压力管20最顶端,压力管20内的液体受到重力而自由向下流动,避免了水泵直接将液体快速导入到压力管20中,导致压力管20内液体压强不容易控制,压力管20中液体经过重力的稳定引力,最终流出的液体压力稳定。
为了使水箱10自动加水,优选的技术方案为,肠道水疗设备还包括控制器30,水箱10内部设置水位传感器31,水箱10的入水口连接进水电磁阀12,水位传感器31与控制器30电连接,进水电磁阀12与控制器30电连接。控制器30通过水位传感器31发出的信号判断水位是否到达设定值,当检测水箱10水位没有达到设定值时,控制器30控制进水电磁阀12打开对水箱10加水,当水箱10水位达到设定值时,水位传感器31向控制器30发出加满水信号,控制器30控制进水电磁阀12停止加水。
为了能够控制水箱10内液体的温度,优选的技术方案为,循环水泵11与压力管20之间依次通过管路连接分流电磁阀13和出水电磁阀14,循环水泵11与分流电磁阀13的入水口连接,出水电磁阀14与分流电磁阀13的其中一个出水口连接,分流电磁阀13的另一个出水口与水箱10底部连接,分流电磁阀13的另一个出水口与水箱10底部之间设置加热器15;水箱10内部设置第一温度传感器32,第一温度传感器32与控制器30连接;分流电磁阀13的进水口与循环水泵11之间设置第二温度传感器33,第二温度传感器33与控制器30连接,分流电磁阀13、出水电磁阀14和加热器15分别与控制器30连接。
第一温度传感器32的检测结果大于出水温度设定值时,控制器30控制加热器15停止工作;第一温度传感器32的检测结果小于设定值时,控制器30控制加热器15开始工作,继续进行加热,同时关闭分流电磁阀13与出水电磁阀14连通的出水口,并且打开分流电磁阀13与水箱10连通的出水口。经过加热器15加热后的水进入水箱10进行保温,贮存备用。避免了加热器15长时间工作,延长了加热器15的使用寿命并节约了能耗,进而保证了从水箱10的出水口流出的水温恒定。
第二温度传感器33的检测结果等于出水温度设定值时,打开出水电磁阀14,同时打开分流电磁阀13与出水电磁阀14连通的出水口,并且关闭分流电磁阀13与水箱10连通的出水口。第二温度传感器33的检测结果与出水温度设定值不符合时,关闭出水电磁阀14,关闭分流电磁阀13与出水电磁阀14连通的出水口,并且打开分流电磁阀13与水箱10连通的出水口。出水温度设定值可设定为恒温38℃,或者允许一定的偏差,如38±0.5℃。
为了使水箱10内液体更干净,优选的技术方案为,水箱10内设置紫外线杀菌装置,水箱10进水口处设置过滤器,过滤器中含有过滤层,紫外线杀菌装置和过滤器在现有技术中已成熟应用,此处不再赘述。紫外线杀菌装置将水中细菌净化,过滤器将水中颗粒物过滤,保证水箱10内的水洁净。
为了控制压力管20与水箱10的最高液位,优选的技术方案为,压力管20的顶端设置第一溢流口21,第一溢流口21与水箱10顶部通过管路连接;水箱10顶部设置第二溢流口16,第二溢流口16连接管路并与外界连通。当压力管20中的液体达到限定液位高度后,液体通过第一溢流口21流入水箱10内,当水箱10内液体达到限定液位高度后,液体通过第二溢流口16流到外部,保证了压力管20和水箱10中液体的最大体积,防止压力管20和水箱10中液体过多造成整个肠道水疗设备使用故障。
为了使压力管20中的液体流动更稳定,优选的技术方案为,循环水泵11与压力管20之间连接中转箱22,中转箱22顶部与外部连通;中转箱22的高度高于压力管20的高度,中转箱22的顶部与循环水泵11的出水口连通,中转箱22的底部与压力管20通过管路连通。首先循环水泵11将液体导入到中转箱22,通过中转箱22中的液体受到重力流到压力管20中,减少循环水泵11喷出水的动能对流入到压力管20压力的影响,通过中转箱22流入到压力管20中的液体的压力更稳定,使用时对使用者不造成不适的感觉。
实施例2
如图2所示,为了使中转箱22和压力管20能够调节高度,优选的技术方案为,中转箱22位于压力管20的正上方,中转箱22的侧面入水口连接第一横管23,第一横管23与循环水泵11的出水口通过管路连通,压力管20的侧面的第一溢流口21连接第二横管24,第二横管24与水箱10顶部通过管路连接;第一横管23与第二横管24之间连接支撑杆25,支撑杆25的正下方设置伸缩杆26,伸缩杆26的伸缩端与支撑杆25的下端连接。通过伸缩杆26的伸缩带动中转箱22和压力管20上下移动,使中转箱22和压力管20的高度发生变化,从而使压力管20中的液体动力势能发生变化,最终流出液体的压力发生变化。
实施例3
如图3、4、5所示,为了使中转箱22和压力管20运动轨迹更稳定,同时防止循环水泵11的出水口和第二溢流口16连接的管路过于混乱,优选的技术方案为,第一横管23与第二横管24的端部均设置滑块27,第一横管23和第二横管24均穿过滑块27;中转箱22与压力管20的侧面设置管路放置箱40,管路放置箱40对应第一横管23与第二横管24的侧面设置竖直的第一滑道41,滑块27设置在第一滑道41内并可上下滑动,循环水泵11的出水口和第二溢流口16连接的管路为可弯折管17,可弯折管17固定在管路放置箱40与第一滑道41相对的侧面上。中转箱22和压力管20的高度变化过程中,第一横管23和第二横管24上的滑块27在第一滑道41中上下移动,使中转箱22和压力管20上下移动的更加稳定;可弯折管17在管路放置箱40中,使整体更加简洁美观,同时防止可弯折管17打结以及占用空间过大。
为了使中转向和压力管20上下移动过程中可弯折管17的弯折和展开更加整齐,防止可弯折管17发生混乱、打结,优选的技术方案为,管路放置箱40内部相对设置两组伸缩架42,伸缩架42由若干首尾铰接的护板421组成,两组伸缩架42相对应的铰接处通过连杆422进行连接,伸缩架42其中一个端部的护板421与管路放置箱40侧壁对应固定可弯折管17的位置铰接,伸缩架42其中任意一侧的连杆422伸出护板421,伸缩架42两端对应伸出护板421的连杆422位置设置第二滑道43,第二滑道43竖直并固定设置在管路放置箱40内部,伸出护板421的连杆422可上下滑动地设置在第二滑道43内,伸缩架42另一端部的护板421与第二横管24的端部铰接;可弯折管17按照伸缩架42的护板421连接成的形状进行弯折,可弯折管17对应护板421呈折线型设置在伸缩架42内部,连杆422位于可弯折管17的弯折位置内部。中转箱22和压力管20的高度变化过程中,第一横管23和第二横管24带动两组伸缩架42伸展或者收缩,伸出护板421的连杆422可上下滑动地设置在第二滑道43内,使两组伸缩架42运动更稳定,相对设置的护板421将可弯折管17夹在中间,使可弯折管17约束在固定的空间内,防止混乱;通过可弯折管17按照伸缩架42的护板421连接成的形状进行弯折,可弯折管17对应护板421呈折线型设置在伸缩架42内部,连杆422位于可弯折管17的弯折位置内部,使可弯折管17按照两组伸缩架42的伸开或者收缩而同步进行伸开或者收缩,使可弯折管17伸开或者收缩更稳定,减小管路放置箱40的体积。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

Claims (9)

1.肠道水疗设备,其特征在于,包括:水箱(10)、循环水泵(11)和压力管(20),水箱(10)底部的出水口连接循环水泵(11),循环水泵(11)的出水口通过管路连接压力管(20),压力管(20)最顶端的高度高于循环水泵(11)的高度并可上下调节。
2.根据权利要求1所述的肠道水疗仪,其特征在于,肠道水疗设备还包括控制器(30),水箱(10)内部设置水位传感器(31),水箱(10)的入水口连接进水电磁阀(12),水位传感器(31)与控制器(30)电连接,进水电磁阀(12)与控制器(30)电连接。
3.根据权利要求2所述的肠道水疗仪,其特征在于,循环水泵(11)与压力管(20)之间依次通过管路连接分流电磁阀(13)和出水电磁阀(14),循环水泵(11)与分流电磁阀(13)的入水口连接,出水电磁阀(14)与分流电磁阀(13)的其中一个出水口连接,分流电磁阀(13)的另一个出水口与水箱(10)底部连接,分流电磁阀(13)的另一个出水口与水箱(10)底部之间设置加热器(15);
水箱(10)内部设置第一温度传感器(32),第一温度传感器(32)与控制器(30)连接;
分流电磁阀(13)的进水口与循环水泵(11)之间设置第二温度传感器(33),第二温度传感器(33)与控制器(30)连接,分流电磁阀(13)、出水电磁阀(14)和加热器(15)分别与控制器(30)连接。
4.根据权利要求1所述的肠道水疗仪,其特征在于,水箱(10)内设置紫外线杀菌装置,水箱(10)进水口处设置过滤器。
5.根据权利要求1所述的肠道水疗仪,其特征在于,压力管(20)的顶端设置第一溢流口(21),第一溢流口(21)与水箱(10)顶部通过管路连接;水箱(10)顶部设置第二溢流口(16),第二溢流口(16)连接管路并与外界连通。
6.根据权利要求5所述的肠道水疗仪,其特征在于,循环水泵(11)与压力管(20)之间连接中转箱(22),中转箱(22)顶部与外部连通;中转箱(22)的高度高于压力管(20)的高度,中转箱(22)的顶部与循环水泵(11)的出水口连通,中转箱(22)的底部与压力管(20)通过管路连通。
7.根据权利要求6所述的肠道水疗仪,其特征在于,中转箱(22)位于压力管(20)的正上方,中转箱(22)的侧面入水口连接第一横管(23),第一横管(23)与循环水泵(11)的出水口通过管路连通,压力管(20)的侧面的第一溢流口(21)连接第二横管(24),第二横管(24)与水箱(10)顶部通过管路连接;第一横管(23)与第二横管(24)之间连接支撑杆(25),支撑杆(25)的正下方设置伸缩杆(26),伸缩杆(26)的伸缩端与支撑杆(25)的下端连接。
8.根据权利要求7所述的肠道水疗仪,其特征在于,第一横管(23)与第二横管(24)的端部均设置滑块(27),第一横管(23)和第二横管(24)均穿过滑块(27);中转箱(22)与压力管(20)的侧面设置管路放置箱(40),管路放置箱(40)对应第一横管(23)与第二横管(24)的侧面设置竖直的第一滑道(41),滑块(27)设置在第一滑道(41)内并可上下滑动,循环水泵(11)的出水口和第二溢流口(16)连接的管路为可弯折管(17),可弯折管(17)固定在管路放置箱(40)与第一滑道(41)相对的侧面上。
9.根据权利要求8所述的肠道水疗仪,其特征在于,管路放置箱(40)内部相对设置两组伸缩架(42),伸缩架(42)由若干首尾铰接的护板(421)组成,两组伸缩架(42)相对应的铰接处通过连杆(422)进行连接,伸缩架(42)其中任意一侧的连杆(422)伸出护板(421),伸缩架(42)两端对应伸出护板(421)的连杆(422)位置设置第二滑道(43),第二滑道(43)竖直并固定设置在管路放置箱(40)内部,伸出护板(421)的连杆(422)可上下滑动地设置在第二滑道(43)内,伸缩架(42)其中一个端部的护板(421)与管路放置箱(40)侧壁对应固定可弯折管(17)的位置铰接,伸缩架(42)另一端部的护板(421)与第二横管(24)的端部铰接;可弯折管(17)按照伸缩架(42)的护板(421)连接成的形状进行弯折,可弯折管(17)对应护板(421)呈折线型设置在伸缩架(42)内部,连杆(422)位于可弯折管(17)的弯折位置内部。
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