CN211217775U - 一种基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机 - Google Patents

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杨晓农
李刚
肖润
张潇
杨仁发
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Abstract

本实用新型公开了一种基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,包括机体,机体中设有清洗室、酒精罐、酶液罐、纯水罐、酸性氧化电位水发生器、电位水罐和废液罐,清洗室的内部设有清洗放置框,酒精罐设有加酒精管和补酒精管,酶液罐设有加酶液管和补酶液管,纯水罐设有加纯水管和补纯水管,电位水罐设有加电位水管和补电位水管,纯水罐通过导水管与酸性氧化电位水发生器的输入端连通,酸性氧化电位水发生器的输出端通过加电位水管与电位水罐连通,清洗室的通过排废管与废液罐连通。本实用新型增设有酸性氧化电位水发生器,能够利用酸性氧化电位水发生器将纯水转变为酸性氧化电位水,利于提高内镜清洗机的清洗效果和清洗效率。

Description

一种基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机
技术领域
本实用新型涉及酸性氧化电位水应用技术领域,尤其涉及一种基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机。
背景技术
由于酸性氧化电位水具有杀菌谱广、快速杀菌、安全、环保、经济等一系列优点,酸性氧化电位水的使用已越来越广泛。目前,用来生产酸性氧化电位水的生成器包括电解室、盐水箱,电解室上连接有与电解室的内腔相连通的进水管、酸性液体排出管、碱性液体排出管,盐水箱通过盐水管与电解室连通,在进水管上设置有与进水管连通的过滤器,在过滤器与电解室之间的进水管上设置有与进水管连通的软水器与软水箱。该酸性氧化电位水生成器的工作过程如下:自来水通过进水管首先进入到过滤器内进行过滤,除去自来水中含有的杂质和微生物,然后进入软水器进行软化处理,软后的软化水进入到软水箱中,再顺着进水管进入到电解室中,并与盐水箱中流出的氯化钠溶液混合,混合溶液被电解后,在电解室的阳极产生酸性的消毒液,在电解室的阴极产生碱性水溶液,碱性水溶液通过碱性液体排出管排到外界中,消毒液通过酸性液体排出管排到需要使用消毒液的位置。
内镜是一种常用的医疗器械,分为硬式内镜和软式内镜,硬式内镜一般进入无菌组织、器官或者经外科切口进入人体无菌腔室;软式内镜一般进入消化道、呼吸道,与粘膜接触。由于内镜清洗机的管道清洁度直接关系到对内镜的清洁效果,因此对内镜的清洗消毒非常严格。临床上当内镜使用后,会采用专用的内镜清洗机,经过多道清洗工序(如水洗-酶洗-水洗-消毒液洗-水洗)来完成对具有狭长管道的内镜的清洗任务。
传统内镜清洗机未设置酸性氧化电位水发生器,其纯水罐提供的水体存在杀菌不充分的问题,导致内镜清洗效果不理想,或大幅延长内镜清理时间情况的发生。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服传统技术中存在的上述问题,提供一种基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本实用新型是通过以下技术方案实现:
一种基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,包括机体,所述机体中设有清洗室、酒精罐、酶液罐、纯水罐、酸性氧化电位水发生器、电位水罐和废液罐,所述清洗室的内部设有放置内镜用的清洗放置框,所述酒精罐设有加酒精管和补酒精管,所述酶液罐设有加酶液管和补酶液管,所述纯水罐设有加纯水管和补纯水管,所述电位水罐设有加电位水管和补电位水管,所述纯水罐通过导水管与酸性氧化电位水发生器的输入端连通,所述酸性氧化电位水发生器的输出端通过加电位水管与电位水罐连通,所述加酒精管、加酶液管、加纯水管及加电位水管与清洗室的内腔上部连通,所述清洗室的内腔底端通过排废管与废液罐连通。
进一步地,上述基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机中,所述清洗室上端为开口且开口处通过合页连接有密封门。
进一步地,上述基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机中,所述加酒精管、加酶液管、加纯水管、导水管、加电位水管各自的管体装有开度阀。
进一步地,上述基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机中,所述补酒精管、补酶液管及补纯水管的外端口位于机体的外壁上,且各个外端口处装有旋塞。
进一步地,上述基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机中,所述清洗放置框内部放置有若干单元放置框,所述单元放置框连为一体。
进一步地,上述基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机中,所述清洗放置框、单元放置框均为镂空框,所述清洗放置框由带离合器的电机驱动旋转。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型结构设计合理,一方面采用浸泡方式进行多次清洗,每次清洗过后利用离心力可将内镜表面液体快速沥干排走,另一方面增设有酸性氧化电位水发生器,能够利用酸性氧化电位水发生器将纯水转变为酸性氧化电位水,充分利用酸性氧化电位水具有杀菌谱广、快速杀菌、安全、环保、经济的优点,利于提高内镜清洗机的清洗效果和清洗效率。
当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,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为本实用新型整体的结构示意图;
图2为本实用新型中清洗放置框及单元放置框的结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-机体,2-清洗室,3-清洗放置框,4-酒精罐,5-酶液罐,6-纯水罐,7-酸性氧化电位水发生器,8-电位水罐,9-废液罐,10-加酒精管,11-补酒精管,12-加酶液管,13-补酶液管,14-加纯水管,15-补纯水管,16-导水管,17-补电位水管,18-加电位水管,19-排废管。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2所示,本实施例为一种基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,包括机体1,机体1中设有清洗室2、酒精罐4、酶液罐5、纯水罐6、酸性氧化电位水发生器7、电位水罐8和废液罐9。清洗室2上端为开口且开口处通过合页连接有密封门。清洗室2的内部设有放置内镜用的清洗放置框3,清洗放置框3内部放置有若干单元放置框,单元放置框连为一体。清洗放置框3、单元放置框均为镂空框,清洗放置框3由带离合器的电机驱动旋转,通过离心作用进行沥水,类似传统单筒洗衣机。
本实施例中,酒精罐4设有加酒精管10和补酒精管11,酶液罐5设有加酶液管12和补酶液管13,纯水罐6设有加纯水管14和补纯水管15,电位水罐8设有加电位水管18和补电位水管17,纯水罐6通过导水管16与酸性氧化电位水发生器7的输入端连通,酸性氧化电位水发生器7的输出端通过加电位水管18与电位水罐8连通。加酒精管10、加酶液管12、加纯水管14及加电位水管18与清洗室2的内腔上部连通,清洗室2的内腔底端通过排废管19与废液罐9连通。
本实施例中,加酒精管10、加酶液管12、加纯水管14、导水管16、加电位水管18各自的管体装有开度阀。
本实施例中,补酒精管11、补酶液管13及补纯水管15的外端口位于机体1的外壁上,且各个外端口处装有旋塞,需要补充对应的液体时打开旋塞即可进行补液。
本实施例的一个具体应用为:本实施例结构设计合理,一方面采用浸泡方式进行多次清洗,每次清洗过后利用离心力可将内镜表面液体快速沥干排走,另一方面增设有酸性氧化电位水发生器7,能够利用酸性氧化电位水发生器7将纯水转变为酸性氧化电位水,充分利用酸性氧化电位水具有杀菌谱广、快速杀菌、安全、环保、经济的优点,利于提高内镜清洗机的清洗效果和清洗效率。
以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,包括机体,其特征在于:所述机体中设有清洗室、酒精罐、酶液罐、纯水罐、酸性氧化电位水发生器、电位水罐和废液罐,所述清洗室的内部设有放置内镜用的清洗放置框,所述酒精罐设有加酒精管和补酒精管,所述酶液罐设有加酶液管和补酶液管,所述纯水罐设有加纯水管和补纯水管,所述电位水罐设有加电位水管和补电位水管,所述纯水罐通过导水管与酸性氧化电位水发生器的输入端连通,所述酸性氧化电位水发生器的输出端通过加电位水管与电位水罐连通,所述加酒精管、加酶液管、加纯水管及加电位水管与清洗室的内腔上部连通,所述清洗室的内腔底端通过排废管与废液罐连通。
2.根据权利要求1所述的基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,其特征在于:所述清洗室上端为开口且开口处通过合页连接有密封门。
3.根据权利要求1所述的基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,其特征在于:所述加酒精管、加酶液管、加纯水管、导水管、加电位水管各自的管体装有开度阀。
4.根据权利要求1所述的基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,其特征在于:所述补酒精管、补酶液管及补纯水管的外端口位于机体的外壁上,且各个外端口处装有旋塞。
5.根据权利要求1所述的基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,其特征在于:所述清洗放置框内部放置有若干单元放置框,所述单元放置框连为一体。
6.根据权利要求1所述的基于酸性氧化电位水发生器的内镜清洗机,其特征在于:所述清洗放置框、单元放置框均为镂空框,所述清洗放置框由带离合器的电机驱动旋转。
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