CN204050411U - 麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机 - Google Patents

麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机 Download PDF

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Abstract

本实用新型提供了麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,包括外壳,所述外壳顶部一侧设置有触摸屏控制器,另一侧设置有过氧化氢容器,所述外壳内部一侧设置有超微雾化器,所述超微雾化器连接三通管;所述外壳内部另一侧设置有洁净空气过滤器、臭氧发生器,所述洁净空气过滤器连接臭氧发生器,所述臭氧发生器也连接三通管;所述外壳顶部还设置有呼出口、过滤器、吸入口;所述三通管通过导管连接抽气泵,所述抽气泵连接呼出口,所述呼出口连接麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输入端。本实用新型的目的在于提供一种改进的麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,解决了医院麻醉机,呼吸机内部回路管道杀菌问题,避免了医源交叉感染问题。

Description

麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机
技术领域
本实用新型涉及消毒设备技术领域,具体涉及到麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机。
背景技术
因为医院使用的麻醉机和呼吸机内部回路管道无法(在麻醉机和呼吸机设备上)采用高温或者液体消毒。为了防止因重复使用设备而引起的医源***叉感染而带来的病症,故采用高压放电时产生的臭氧(O3)和超微雾化器雾化的过氧化氢(H2O2)混合气体对麻醉机和呼吸机内管道进行杀灭细菌。
而目前上市场上现有的产品使用存在着噪音大,雾化颗粒大,耗电大,雾化过氧化氢时产生的热量多,造成过氧化氢药液(分子)的变异,尾气无法安全处理,尾气不完全过滤,尾气排放时无法时时监控。
发明内容
针对现有技术中存在的不足,本实用新型的目的是提供麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,它解决了上述的这些问题。
本实用新型所采用的技术方案如下:麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,包括外壳,所述外壳顶部一侧设置有触摸屏控制器,另一侧设置有过氧化氢容器,所述外壳内部一侧设置有超微雾化器,所述超微雾化器连接三通管;
所述外壳内部另一侧设置有洁净空气过滤器、臭氧发生器,所述洁净空气过滤器连接臭氧发生器,所述臭氧发生器也连接三通管;
所述外壳顶部还设置有呼出口、过滤器、吸入口;
所述三通管通过导管连接抽气泵,所述抽气泵连接呼出口,所述呼出口连接麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输入端;
麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输出端连接过滤器,所述过滤器连接吸入口,所述吸入口连接排气泵,所述排气泵连接尾气催化剂容器,所述尾气催化剂容器连接纳米活性炭容器,所述纳米活性炭容器连接尾气浓度监控器,所述尾气浓度监控器连接自动控制阀;
所述外壳内还设置有电源,所述电源连接主机,所述主机通过导线同时连接超微雾化器、臭氧发生器、抽气泵、排气泵、尾气浓度监控器、自动控制阀和触摸屏控制器。
优选地,所述导管为透明洁净导管。
优选地,所述三通管为三通阀。
优选地,所述外壳底部设置有脚轮。
优选地,所述电源为锂离子充电电池。
本实用新型的有益效果包括:
本实用新型设计合理,使用方便,寿命长,本实用新型的目的在于提供一种改进的麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,解决了医院麻醉机,呼吸机内部回路管道杀菌问题,避免了医源交叉感染问题。同时本产品采用新型技术的超微雾化器也解决了市场上目前产品存在的噪音大,雾化颗粒大,耗电大,产生热量多的问题。采用先进的光学感应探头监控技术时时监控尾气排放,采用尾气催化剂和纳米活性炭技术使尾气过滤更加彻底,使尾气达到零排放标准,对医护人员和病人无任何伤害。
附图说明
图1为本实用新型麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机的整体结构示意图;
图2为本实用新型麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机的左侧剖视图;
图3为本实用新型麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机的右侧剖视图;
图4为本实用新型麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机的顶部结构示意图;
图5为本实用新型麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机的原理图。
图中:1、过氧化氢容器,2、超微雾化器,3、洁净空气过滤器,4、臭氧发生器,5、三通管,6、抽气泵,7、呼出口,8、过滤器,9、吸入口,10、排气泵,11、尾气催化剂容器,12、纳米活性炭容器,13、尾气浓度监控器,14、自动控制阀,15、主机,16、触摸屏控制器,17、电源,18、麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输入端,19、导线,20、导管,21、外壳,22、脚轮。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,如图1-5所示,包括外壳21,所述外壳21顶部一侧设置有触摸屏控制器16,另一侧设置有过氧化氢容器1,所述外壳21内部一侧设置有超微雾化器2,所述超微雾化器2连接三通管5;
所述外壳21内部另一侧设置有洁净空气过滤器3、臭氧发生器4,所述洁净空气过滤器3连接臭氧发生器4,所述臭氧发生器4也连接三通管5;
所述外壳21顶部还设置有呼出口7、过滤器8、吸入口9;
所述三通管5通过导管20连接抽气泵6,所述抽气泵6连接呼出口7,所述呼出口7连接麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输入端18;
麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输出端连接过滤器8,所述过滤器8连接吸入口9,所述吸入口9连接排气泵6,所述排气泵6连接尾气催化剂容器11,所述尾气催化剂容器11连接纳米活性炭容器12,所述纳米活性炭容器12连接尾气浓度监控器13,所述尾气浓度监控器13连接自动控制阀14;
所述外壳21内还设置有电源17,所述电源17连接主机15,所述主机15通过导线19同时连接超微雾化器2、臭氧发生器4、抽气泵6、排气泵10、尾气浓度监控器13、自动控制阀14和触摸屏控制器16。
所述导管20为透明洁净导管。
所述三通管5为三通阀。
所述外壳21底部设置有脚轮22。
所述电源17为锂离子充电电池。
使用方法如下:
用一次性注射器抽取二毫升百分之三浓度的过氧化氢和四毫升的蒸馏水加入到过氧化氢容器1经过洁净导管进入超微雾化器2,通过超微雾化器2把过氧化氢雾化成均匀的分子(药物)气体由洁净导管进入三通管5中。另一端由洁净空气过滤器3把过滤的空气由洁净导管送到臭氧发生器4中,再由臭氧发生器4产生从洁净的空气中产生一定浓度的臭氧气体由洁净导管进入到三通管5中。把混合气体经洁净导管由主机15控制的抽气泵6经呼出口7,送入到麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输入端18,从而对麻醉机或者呼吸机内回路管道进行杀菌。
把麻醉机.呼吸机内回路管道的另一端由洁净导管连接过滤器8,由排气泵10强制性将杀菌的气体经吸入口9送入到尾气催化剂容器11中进行分解在经纳米活性炭容器12中过滤完全,在由主机15控制的尾气浓度监控器13检测过滤后的尾气,通过自动控制阀14把过滤后无污染的气体排放到大气中。从而实现了时时监控尾气浓度,尾气排放零污染的工作原理。
通过导线19把超微雾化器2,臭氧发生器4,抽气泵6,排气泵10,尾气浓度监控器13,自动控制阀14连接在主机15上,再由主机15把数据通过导线19传送到触摸屏控制器16上,从而实现了简单的操作界面。
由电源17通过导线给主机15供电,达到了供电安全的要求。
上述实施方式只是本实用新型的优选实施例,并不是用来限制本实用新型的实施与权利范围的,凡依据本实用新型申请专利保护范围所述的内容做出的等效变化和修饰,均应包括于本实用新型申请专利范围内。

Claims (5)

1.麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,其特征在于,包括外壳,所述外壳顶部一侧设置有触摸屏控制器,另一侧设置有过氧化氢容器,所述外壳内部一侧设置有超微雾化器,所述超微雾化器连接三通管;
所述外壳内部另一侧设置有洁净空气过滤器、臭氧发生器,所述洁净空气过滤器连接臭氧发生器,所述臭氧发生器也连接三通管;
所述外壳顶部还设置有呼出口、过滤器、吸入口;
所述三通管通过导管连接抽气泵,所述抽气泵连接呼出口,所述呼出口连接麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输入端;
麻醉机或者呼吸机的内回路管道的输出端连接过滤器,所述过滤器连接吸入口,所述吸入口连接排气泵,所述排气泵连接尾气催化剂容器,所述尾气催化剂容器连接纳米活性炭容器,所述纳米活性炭容器连接尾气浓度监控器,所述尾气浓度监控器连接自动控制阀;
所述外壳内还设置有电源,所述电源连接主机,所述主机通过导线同时连接超微雾化器、臭氧发生器、抽气泵、排气泵、尾气浓度监控器、自动控制阀和触摸屏控制器。
2.根据权利要求1所述的麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,其特征在于,所述导管为透明洁净导管。
3.根据权利要求1所述的麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,其特征在于,所述三通管为三通阀。
4.根据权利要求1所述的麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,其特征在于,所述外壳底部设置有脚轮。
5.根据权利要求1所述的麻醉机或呼吸机内回路超微消毒机,其特征在于,所述电源为锂离子充电电池。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN106039357A (zh) * 2016-07-14 2016-10-26 天津市圣宁生物科技有限公司 一种呼吸机内外回路消毒机
CN115212335A (zh) * 2022-08-12 2022-10-21 新疆生产建设兵团第十三师红星医院 麻醉机自循环消毒***

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