CN103071196A - 透析浓缩b液在线自动配制仪 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及专对透析浓缩B液进行时时配制以供给病人血液透析治疗使用的透析浓缩B液在线自动配制仪。目前,医院配制及存放浓缩B液的方法易生长细菌、造成二次污染;利用国外设备须使用专用的干粉桶,价格昂贵。本发明的目的是研制一种与透析机分离、完全能够独立工作的透析浓缩B液在线自动配制仪。结构是由自动控制系统组件的电控箱(22)、固定基座组件中装入可拆装的干粉桶组件组成,恒温杯(6)内装干粉桶(14),干粉桶盖(7)上有连接嘴(8)和(10);连接管(15)下端固定的中空过滤棒(16)位于干粉桶(14)底部。效果是各种透析机机型均能直接使用透析B粉进行高质量超纯透析治疗,并且价格低廉,易于大规模生产和推广使用。
Description
一、技术领域
本发明涉及医疗器械,专对血液透析浓缩B液进行时时配制以供给病人透析治疗使用的装置,即透析浓缩B液在线自动配制仪(简称在线自动配制仪)。
二、背景技术
目前,在医院对尿毒症病人进行血液透析治疗时需要使用透析浓缩液(分为浓缩A液和浓缩B液(行业上也称作原液(B)),其中浓缩B液为一定浓度碳酸氢钠(NaHCO3,俗称小苏打)液体,来自1、购买配制好的桶装成品浓缩B液。由于保质期短、成本较高,99%的医院未能使用。2、购买透析专用B粉,即碳酸氢钠干粉(呈细颗粒或粉状),医院透析中心自行配制,成本是桶装成品浓缩B液的一半。由于浓缩B液为弱碱性液体,容易生长细菌,国家卫生部“血液净化标准化操作规程”简称SOP文件规定:“为了避免碳酸氢盐浓缩液细菌生长,浓缩B液(指使用透析专用B粉配制)应在配制后24小时内使用”。在国内医院透析中心,浓缩B液配制方法基本一致:①将定量碳酸氢钠(NaHCO3)干粉放入配制容器内,②注入定量的反渗水,③进行搅拌,④完全溶解后进行过滤,⑤分装,(灌装到塑料容器内,容积10Kg),⑥临时存放。不同之处只是在注水、搅拌、过滤等配制过程自动化控制程度不同。
上述配制方法存在如下缺陷:1、需在治疗前数小时或十余小时进行浓缩B液配制、分装,临时存放(部分浓缩B液需隔夜存放<24h),在气温较高条件下依然会生长细菌。达不到超纯透析治疗的水平(超纯透析概念:治疗使用的返渗水和透析浓缩液均为无菌状态)。2、使用的搅拌桶、临时存放容器(容积10Kg塑料桶)可造成透析浓缩B液二次污染。(注:虽然搅拌桶和塑料桶是进行清洗、定期消毒,但搅拌桶和塑料桶是开放性的,桶盖非无菌封闭),3、碳酸氢钠溶液性质不很稳定,在配制时的搅拌、过滤、分装等过程中,少部分碳酸氢钠与水会发生化学反应(NaHCO3+H2O→NaOH+CO2↑),这种情况一般多发生在夏季水温较高时;另外搅拌时形成的水花、气泡也是促进其化学反应的一个因素;致使浓缩B液中发挥透析治疗作用的[HCO3]-离子丢失,透析效果明显减低。4、配制过程中人为操作因素较多,配制出的浓缩B液浓度常常存在误差。5、天气寒冷时节水温较低,碳酸氢钠干粉化解缓慢,搅拌时间成倍延长。6、浓缩B液在进行分装、搬运、临时存放以及容器的清洗消毒等工作,耗时、费人、费力;例如,同时治疗40个病人,需要配制、分装400kg的液体,搬运40个10kg重的桶到透析机跟前。
还有一种使用透析专用B粉在线时时配制浓缩B液(无需提前配制透析浓缩B液,而是在透析治疗中在线时时配制,即配即用)的方法,或称为直接使用透析B粉进行治疗的方法。目前国外有此类设备,其结构特点是:1、该设备是透析机整体结构中的一部分,不能脱离透析机独立工作。2、不同品牌透析机必须使用各自专用的、已经封装好干粉桶(袋)。3、利用透析机固有液体加温、加压系统(微量泵1)向干粉桶(袋)内注水(返渗水),制作成碳酸氢钠饱和溶液。4、干粉桶(袋)中的碳酸氢钠饱和溶液温度不恒定,即饱和溶液浓度有变化。5、利用透析机固有泵(微量泵2)吸入碳酸氢钠饱和溶液。6、因此,需要有复杂的自动控制系统来控制泵(微量泵2)的运转数率,达到所需要的不同吸入量,同样需要有复杂的自动控制系统来控制(微量泵3)导入适量的返渗水,之后两者混合完成浓缩B液的配制。虽然直接使用透析B粉进行透析治疗的方法有很大的优势,但在国内一直未能推广使用,原因是:①使用上述国外设备就必须使用专用的(不同品牌)、已经封装好干粉桶(袋)(为进口或国外授权在国内公司生产),价格昂贵,是医院透析中心自行配制浓缩B液的6~9倍,不符合国情。②部分透析机机型无上述内置自动配制浓缩B液装置系统,无法直接使用透析B粉进行治疗。
三、技术内容
本发明的目的是研制一种与透析机分离、完全能够独立工作的透析浓缩B液在线自动配制仪,解决背景技术中存在浓缩B液配制工序繁琐、不能长时间存放(生长细菌、二次污染)、直接使用透析B粉价格昂贵或某些透析机机型根本无法直接使用透析B粉等一系列的问题,达到各种透析机机型均能够直接使用透析B粉进行高质量超纯透析治疗,并且价格低廉,符合国情,易于大规模生产和推广使用的目的。
本发明的技术方案:为了理解技术内容方便,同时参考附图,标号放在括号内。
透析浓缩B液在线自动配制仪,由自动控制系统组件的电控箱(22)、固定基座组件中装入可拆装的干粉桶组件组成,其特征是:在固定基座组件中,在与透析专用反渗水供水管道出口端接通的输水管(1)上,依次串接电磁阀门(2)、恒压阀门(3)、排气阀门(4)之后经过恒温杯6内外壁之间进行预热,预热后的输水管(1)分为两路,一路通过管游离端(23)与干粉桶(14)上的连接嘴(8)插接连通;另一路串接节流阀门(13)后再分出两路,一路串接节流阀门(12)后作为溶液管(11)通过其出口管游离端(23)与干粉桶(14)上面的连接嘴(10)插入接通,另一路经过B液管(21)上的电导仪(17)后连通B液管(21)上的电磁阀门(20),在对B液管内溶液进行动态监测的电导仪(17)和电磁阀门(20)之间连通废液管(19)上的电磁阀门(18);电磁阀门(20)另一端出口管端称作管游离端(23)与大气贯通,使用时B液管(21)管游离端(23)放入临时B液存放容器(25)内;电磁阀门(18)的另一端经过出口管游离端(23)与大气贯通,使用时放入透析机后的地漏(24)孔内;在固定基座组件中恒温杯(6)内有可放入、可取出的干粉桶组件,在干粉桶组件中,有可通过恒温杯(6)加热保温的干粉桶(14),干粉桶(14)上有干粉桶盖(7),干粉桶盖(7)上有里外相同的连接嘴(8)和连接嘴(10);干粉桶(14)内的连接管(15)上端与连接嘴(10)接通,下端固定的中空过滤棒(16)位于盛有尚未溶解、沉淀的碳酸氢钠(NaHCO3)干粉颗粒的干粉桶(14)底部。
本发明的技术方案还包括:
所述的透析浓缩B液在线自动配制仪,其特征是:可取出放入的竖立的干粉桶(14)是一个可移动的独立件,干粉桶(14)上面的干粉桶盖(7)为圆弧顶盖,圆弧顶点最高处装有排气阀门(9),干粉桶盖(7)上分别安装内外相贯通的连接嘴(8)和连接嘴(10);其干粉桶(14)内连接管(15)上端与连接嘴(10)插接;其连接管(15)和中空过滤棒(16)组合成为一次性使用物品单独件,在治疗时间段内的中空过滤棒(16)始终埋入NaHCO3干粉颗粒中。
所述的透析浓缩B液在线自动配制仪,其特征是:其干粉桶(14)中盛有碳酸氢钠溶液是指在工作时:①上部分空间是非饱和碳酸氢钠溶液不断与预热后经连接嘴(8)缓慢注入的返渗水混合;②中部分空间是非饱和溶液与沉淀静止的碳酸氢钠干粉处于持续不断溶解的动态过程;③底部分空间是碳酸氢钠干粉颗粒间形成的饱和碳酸氢钠溶液通过中空过滤棒(16)呈持续缓慢流出的状态;总之:干粉桶(14)内碳酸氢钠溶液的浓度由上而下呈动态的、逐渐变为饱和溶液的浓度;同时碳酸氢钠溶液是处于由上向下持续缓慢流动的动态平衡状态;工作状态下的干粉桶(14)内处于恒温、恒压状态。
所述的透析浓缩B液在线自动配制仪,其特征是:溶液管(11)上的节流阀门(12)和预热后输水管(1)上的节流阀门(13)流出两路的液体要满足以下条件:①在同等压力1Kg、温度30±0.1℃条件下,两路液体同一时间内通过各自阀门的流出量固定且满足:当路两流出液体混合后,溶液浓度能够达到某一种品牌透析机所需要透析原液(B)的浓度;②两路缓慢流出的液体总量之和为:30ml/min;③节流阀门(12)和节流阀门(13)方便更换,以对应不同品牌透析机对浓缩B液的要求。
所述的透析浓缩B液在线自动配制仪,其特征是:所述的输水管(1)、B液管(21)、废液管(19)、连接管(15)均为硅胶材料制作的柔性管。
本发明的效果和优点:
一、与国内传统配制方法比较:
1、在线自动配制仪直接使用透析B粉,在线时时配制,即配即用,纯净无污染。杜绝了传统配制方法中:必须每日提前配制、灌装、存放等多重污染环节(存放细菌生长、灌装二次污染)。2、在线自动配制仪中的干粉桶(14)是一个随取随用独立组件,其可移动性就好比一瓶生理盐水,给病人输液时,护士从治疗室取出,拿到病人跟前进行治疗,操作简单便捷。工作效率是传统配制方法的20倍以上,人力成本降低50%以上。3、在线自动配制仪从沉淀静止后的碳酸氢钠干粉颗粒之间获取其饱和溶液,之后与适量返渗水混合完成浓缩B液的配制。因此,无需搅拌溶解,浓缩B液中有效治疗成分极少丢失。同时也就消除了水温较低(如15℃以下)传统方法配制浓缩B时间延长、溶质化解缓慢的问题。
二、与国外设备比较:
1、本发明在线自动配制仪是自成一体的、可以独立工作的设备,能与透析机(任何品牌和机型)配合使用,实现直接使用透析B粉的方法进行治疗。2、液体压力(动能)是巧妙利用透析专用供水(返渗水)固有压力进行减压、稳压后获得。3、碳酸氢钠饱和溶液温度恒定,即饱和溶液浓度是恒定。4、使用两个不同孔径的节流阀门将碳酸氢钠饱和溶液与返渗水按比例混合,完成浓缩B液的配制。因此,本发明无需使用多个微量泵以及复杂的自动控制系统,设计结构简单,操作简便,耐用,故障发生率低,易于维修,制作和使用成本低廉。
三、由于在线自动配制仪,是完全独立的设备仪器,不需要与透析机有任何连接,即使没有透析机,启动在线自动配制仪也可以自动产生浓缩B液;也为以后在国内实现家庭透析治疗(国外已经开展多年)打下了基础。
总之,本发明能够直接使用透析B粉与各种透析机配合使用进行透析治疗,具备操作简便、B液配制准确、纯净无污染、符合国情等诸多优点,是今后我国透析医疗领域中的必然发展趋势。本发明采用搅拌与不搅拌两种方式的比较表,见表1:
表1
本发明与传统配制方法比较表,见表2:
表2
四、附图说明
附图1是在线自动配制仪固定基座组件结构示意图;附图2是B液干粉桶组件空桶状态时结构示意图;附图3是B液干粉桶装有物料状态时结构示意图,也是在线自动配制仪工作原理步骤之一示意图;附图4是在线自动配制仪工作原理步骤之二示意图;附图5是在线自动配制仪工作原理步骤之三示意图。
上述图中标号:1-输水管(硅胶材料),2、18、20-电磁阀门,3-横压阀门,4、9-排气阀门,5NaHCO3干粉,6-恒温杯,7-干粉桶盖,8、10-连接嘴,11-溶液管,12、13-节流阀门,14-干粉桶,15-连接管(硅胶材料),16-中空过滤棒,17-电导仪,19-废液管(硅胶材料),21-B液管(硅胶材料),22-主控箱,23-管游离端,24-地漏,25B液存放容器。
说明:上述相同的零部件,而标号却不同,或有相同的标号,都是为了技术的上描述和理解方便而设定的。
五、具体实施方式
首先,说明本发明实施的环境和条件:1、医院透析治疗大厅或治疗室通常放置10~60台透析机,可同时为10~60名患者进行透析治疗。2、每台透析机后面固有的进水管与透析专用供水(返渗水:类似纯净水)管道接通(返渗水压力范围波动在1~4Kg);透析机后面固有废液管放入地漏。3、每台透析机前面放置事先配制好的两个可容纳10Kg透析浓缩液桶(浓缩A液和浓缩B液)。4、治疗时,透析机能够自动导入定量返渗水,并通过两个固有吸液管分别自动定量吸入透析浓缩A液和浓缩B液。5、每台透析机使用透析浓缩B液剂量:<20ml/min,如果在线自动配制仪每分钟配制出透析B液30ml,即可满足透析治疗用量。6、治疗中排出的废液由废液管排入地漏。
第二,说明本发明透析浓缩B液在线自动配制仪设计基本原理:1、在已知体积和浓度的溶液中加入适量(经过计算)的溶剂,可以配制成浓度较低的(所需要的)溶液。2、在压力和温度恒定不变的条件下,饱和溶液的浓度是恒定不变的。3、一定浓度的溶液电导率(溶液传导电流的能力)是恒定不变的。例如:在温度是30℃、压力是1Kg的条件下,NaHCO3饱和溶液的浓度恒定在11.1%,此时的电导率恒定在21.6ms/m。4、液体在流动缓慢状态条件下,经过过滤网、细小颗粒缝隙时的液体流动阻力可以忽略。5、两路液体在相同压力条件下,分别通过两个相同孔径阀门,在单位时间内液体的流出量(体积)是(恒定)相同的。
第三,说明一个客观存在现象(或称原理):一个盛有返渗水和足够多的碳酸氢钠干粉颗粒的容器,在静止一段时间后,下部分沉淀的碳酸氢钠干粉颗粒之间的液体为饱和碳酸氢钠溶液;上部分液体为不饱和的碳酸氢钠溶液。此时如果在容器下端加装过滤网,使碳酸氢钠干粉颗粒之间的饱和溶液通过过滤网缓慢流出(30ml/min);上端以同样流速(30ml/min)注入返渗水,容器内的液体由上向下处于缓慢平衡流动状态,溶液浓度依然保持着梯度变化:水→不饱和溶液→饱和溶液。在碳酸氢钠干粉颗粒未完全溶解前(剩余适量的干粉),流出的液体始终为饱和碳酸氢钠溶液。
在线自动配制仪正是依据上述原理和现象设计制作的。即:由上述方法(现象描述的方法)获取饱和碳酸氢钠溶液。再分别将饱和碳酸氢钠溶液(例如浓度是11.1%)和反渗水两路液体(压力和温度都相同的条件下)通过不同孔径(经过计算制作)的阀门,在单位时间内两路流出量(体积)呈一定比例,之后进行混合(即自动完成按比例混合),从而配制成浓度较低(例如浓度是5%)、符合需求的透析浓缩B液。同时利用电导仪17对混合后的NaHCO3溶液电导率(溶液传导电流的能力)进行动态监测,将浓度不合格(也就是电导值与预设值不符)的混合溶液自动排放丢弃,从而保证了所配制的浓缩B液精准安全。本发明人经过数十次试验完全可以实现上述设计要求。
第四,说明本发明透析浓缩B液在线自动配制仪的结构,整体分为两部分组件:1、固定基座部分组件,固定放置在透析机跟前,是一个配合透析机一起工作的相对不可移动的固定组件(当需要移动时,解除固定装置,将固定基座部分组件移动到新的透析机跟前固定放置);2、干粉桶部分组件(大小如500ml输液瓶),可从固定基座中取出,进行清洗、消毒、填料;是一个可移动的、可拆装的干粉桶组件。上述两个组件都是独立件。
参看附图1,是一个固定基座结构示意图:
大小如500ml输液瓶的恒温杯6为圆筒状,可以自动加热,并保持30℃±0.1℃恒温状态。输水管1的左端管游离端23与透析专用供水管道出口端接通,输水管1上依次串接电磁阀门2、恒压阀门3(保证使水压稳定在1±0.1Kg)、排气阀门4(保证清除反渗水中的气体),之后经过恒温杯6的杯内壁、杯外壁之间(作用:对输水管1内的反渗水进行加热并保持在30℃±0.1℃恒温状态;对干粉桶14进行加热并保持30℃±0.1℃恒温状态),分为(并接)两路(见箭头所示):一路经过管游离端23(使用时)与干粉桶14上的连接嘴8接通(同时参看图2);另一路串接节流阀门13后分出两路,一路连通溶液管11,串接溶液管11上的节流阀门12,经过其溶液管11出口管游离端23(使用时)与干粉桶14连接嘴10接通;另一路与B液管21相连通;B液管21先后并接电导仪17、废液管19,之后串接电磁阀门20,位于电磁阀门20另一端(图1右下端)B液管21的出口管端称作管游离端23与大气贯通,使用时B液管21管游离端23放入临时B液存放容器25内(这里是收集储存配制好的浓缩B液专门供给不同的品牌透析机使用);并接的废液管19在串接电磁阀门18后出口管游离端23放入透析机后的地漏孔内(与大气贯通)。电控箱22为自动控制系统组件,其组件和技术属于可制作的现有技术。
这里需要说明的是,上述图1中节流阀门12、13流出的孔径大小是经过计算定制的。制作满足的条件(依据)①在同等压力、温度条件下,两路液体同一时间内通过各自阀门的流出量(即流量一单位时间内流过或通过的液体体积)固定且呈一定比例(也就是满足:当路两流出液体混合后,溶液浓度能够达到所需要的浓度比);②两路缓慢流出的液体总量之和为:30ml/min。③节流阀门12、13方便更换,以对应不同品牌透析机对浓缩B液的需求(不同品牌透析机,需要浓缩B液的浓度不同)。
参看附图2,是干粉桶14的结构示意图:干粉桶14外径大小与恒温杯6内径相比略小(大小如500ml输液瓶),使用时可方便放入恒温杯6内,通过热传递作用将干粉桶14内液体加热,能够保证并维持在30±0.1℃;干粉桶盖7顶面呈圆弧状(圆弧利于气泡顺滑移动,圆弧顶部是各个方向的最高点),圆弧顶点装置排气阀门9(清除干粉桶14内的气体),干粉桶盖7表面分别安装贯通干粉桶盖7的连接嘴8和10,其连接嘴8和10使干粉桶14里外相通;中空过滤棒16(作用是过滤液体中的杂质;阻隔未溶解的NaHCO3颗粒)使用现有技术制作,其出口端和连接管15连通(采用粘接、卡扣或其他连接结构连通),连接管15另一端(上端)在使用时与连接嘴10接通。说明:连接管15与中空过滤棒16固定粘接,这两个零件组合成单独组件或者说是一个独立件,为一次性使用物品。
参看附图3,是在线自动配制仪工作原理步骤之一示意图,首先将中空过滤棒16组件放入干粉桶14内(底部),后填入适量NaHCO3干粉5(注:填入量要保证整个治疗过程未能全部溶解且能获取其饱和溶液为度),将连接管15另一端与连接嘴10对接(即插接),旋紧干粉桶盖7,待用。说明:此部分工作可在透析治疗准备室完成(填装好的干粉桶14存放在药品柜中)。
参看附图4,是在线自动配制仪工作原理步骤之二示意图,使用时,将干粉桶14轻缓放入恒温杯6中,上面的输水管1的管游离端23与干粉桶14上的连接嘴8接通;溶液管11的管游离端23与干粉桶14上的连接嘴10接通。启动电控箱22,恒温杯6加热并将温度保持在30±0.1℃;电磁阀门2开启,电磁阀门18和20关闭。返渗水经输水管1先后通过恒压阀门3(将水压稳定在1Kg)、排气阀门4(清除水中气泡)、恒温杯6内外壁之间(使水温预热并达到30±0.1℃),由连接嘴8向干粉桶14内注入预热后的返渗水(注:此时有极少一部分返渗水经过节流阀12和13、溶液管11、连接嘴10、连接管15、中空过滤棒16逆流进入干粉桶体14内。但这不影响整个工作稳定状态),干粉桶14内气体由排气阀门9排出。当返渗水注满后,排气阀门9自动关闭。此时的干粉桶14内处于恒压、恒温封闭状态。
参看附图5,是在线自动配制仪工作原理步骤之三示意图,上述动作完成并静止20分钟后,此时干粉桶14内温度恒定在30℃,压力恒定在1Kg,干粉桶14底部NaHCO3干粉颗粒间的溶液呈饱和状态。电导仪17监测B液管21内液体(此时为返渗水)电导度未达到预定数值,并将电导信号传输给电控箱22,电控箱22自动控制系统发出指令:串接废液管19的电磁阀门18开启。由于B液管21并接的废液管19的管游离端23与大气贯通,在压力差的作用下B液管21内的液体流入地漏内。此时在线自动配制仪内整个液体系统处于持续、(缓慢)流动的状态:①干粉桶底部NaHCO3干粉颗粒之间的饱和溶液经过中空过滤棒16、连接管15、连接嘴10、溶液管11、节流阀门12之后进入B液管21;同时②输水管1内的反渗水:a、一路经过连接嘴8,在压力差的作用下向干粉桶14内注入等量的返渗水,粉桶14内液体由上向下呈平衡流动状态;b、另外一路经过节流阀门13后进入B液管21。此时:由于节流阀12、13的作用,干粉桶14内的液体流动非常缓慢,①从而可以忽略液体经过NaHCO3干粉5颗粒缝隙和中空过滤棒16滤过网眼的阻力;②干粉桶14内液体呈恒压、恒温状态;③在节流阀12、13之前,溶液管11、输水管1内液体(流经恒压阀门12、13之前)的温度、压力相等;④在节流阀12、13之后的两路液体,在单位时间内的流出量(体积)呈一定比例,流出量之和为30ml/min。当B液管21内的混合溶液经电导仪17监测达到预定数值后,将电导信号传输给电控箱22,电控箱22自动控制系统发出指令:电磁阀门18关闭,电磁阀门20开启,自动配制好的透析原液(B)经过B液管21持续不断的流入B液存放容器25内,供透析治疗使用。
补充说明1:目前透析机的制造无国际统一标准。各个品牌透析机均为所属公司自己设计、制作,属于自己的知识产权的产品。因此,不同品牌透析机需求透析原液(B)的浓度不同,例如有8.4%、8.3%、5%等。并且不同品牌透析机可以利用其自身的软件管理系统设置转换成上述某一种统一浓度的浓缩B液(注:当前各个医院的透析中心对不同品牌透析机均经过设置,统一到上述某一种浓度的浓缩B液)。本发明在线自动配制仪则可以更换不同的节流阀门12、13来实现配制不同浓度的浓缩B液。因此,不同品牌、不同机型均可使用。
补充说明2:在线自动配制仪,是完全独立的设备仪器,不需要与透析机有任何连接。即使没有透析机,启动在线自动配制仪也可以自动产生浓缩B液。在治疗时,将透析机固有的B液吸管插入B液存放容器25内,透析机自动吸入(在线自动配制仪产生的)浓缩B液。
补充说明3:为保证中空过滤棒(16)周围始终为饱和碳酸氢钠溶液,a、中空过滤棒(16)应放在干粉桶(14)的底部,b、NaHCO3干粉应该足够多,即在完成一个病人的治疗时间段内NaHCO3干粉没有完全溶解完;俗语:治疗时间段内中空过滤棒(16)始终埋入NaHCO3干粉颗粒下。
Claims (5)
1.透析浓缩B液在线自动配制仪,由自动控制系统组件的电控箱(22)、固定基座组件中装入可拆装的干粉桶组件组成,其特征是:在固定基座组件中,在与透析专用反渗水供水管道出口端接通的输水管(1)上,依次串接电磁阀门(2)、恒压阀门(3)、排气阀门(4)之后经过恒温杯6内外壁之间进行预热,预热后的输水管(1)分为两路,一路通过管游离端(23)与干粉桶(14)上的连接嘴(8)插接连通;另一路串接节流阀门(13)后再分出两路,一路串接节流阀门(12)后作为溶液管(11)通过其出口管游离端(23)与干粉桶(14)上面的连接嘴(10)插入接通,另一路经过B液管(21)上的电导仪(17)后连通B液管(21)上的电磁阀门(20),在对B液管内溶液进行动态监测的电导仪(17)和电磁阀门(20)之间连通废液管(19)上的电磁阀门(18);电磁阀门(20)另一端出口管端称作管游离端(23)与大气贯通,使用时B液管(21)管游离端(23)放入临时B液存放容器(25)内;电磁阀门(18)的另一端经过出口管游离端(23)与大气贯通,使用时放入透析机后的地漏(24)孔内;在固定基座组件中恒温杯(6)内有可放入、可取出的干粉桶组件,在干粉桶组件中,有可通过恒温杯(6)加热保温的干粉桶(14),干粉桶(14)上有干粉桶盖(7),干粉桶盖(7)上有里外相同的连接嘴(8)和连接嘴(10);干粉桶(14)内的连接管(15)上端与连接嘴(10)接通,下端固定的中空过滤棒(16)位于盛有尚未溶解、沉淀的碳酸氢钠(NaHCO3)干粉颗粒的干粉桶(14)底部。
2.根据权利要求1所述的透析浓缩B液在线自动配制仪,其特征是:可取出放入的竖立的干粉桶(14)是一个可移动的独立件,干粉桶(14)上面的干粉桶盖(7)为圆弧顶盖,圆弧顶点最高处装有排气阀门(9),干粉桶盖(7)上分别安装内外相贯通的连接嘴(8)和连接嘴(10);其干粉桶(14)内连接管(15)上端与连接嘴(10)插接;其连接管(15)和中空过滤棒(16)组合成为一次性使用物品单独件,在治疗时间段内的中空过滤棒(16)始终埋入NaHCO3干粉颗粒中。
3.根据权利要求1或2所述的透析浓缩B液在线自动配制仪,其特征是:其干粉桶(14)中盛有碳酸氢钠溶液是指在工作时:①上部分空间是非饱和碳酸氢钠溶液不断与预热后经连接嘴(8)缓慢注入的返渗水混合;②中部分空间是非饱和溶液与沉淀静止的碳酸氢钠干粉处于持续不断溶解的动态过程;③底部分空间是碳酸氢钠干粉颗粒间形成的饱和碳酸氢钠溶液通过中空过滤棒(16)呈持续缓慢流出的状态;总之:干粉桶(14)内碳酸氢钠溶液的浓度由上而下呈动态的、逐渐变为饱和溶液的浓度;同时碳酸氢钠溶液是处于由上向下持续缓慢流动的动态平衡状态;工作状态下的干粉桶(14)内处于恒温、恒压状态。
4.根据权利要求1或2所述的透析浓缩B液在线自动配制仪,其特征是:溶液管(11)上的节流阀门(12)和输水管(1)上的节流阀门(13)流出两路的液体要满足以下条件:①在同等压力1Kg、温度30±0.1℃条件下,两路液体同一时间内通过各自阀门的流出量固定且满足:当路两流出液体混合后,溶液浓度能够达到某一种品牌透析机所需要透析原液(B)的浓度;②两路缓慢流出的液体总量之和为:30ml/min;③节流阀门(12)和节流阀门(13)方便更换,以对应不同品牌透析机对浓缩B液的要求。
5.根据权利要求1所述的透析浓缩B液在线自动配制仪,其特征是:所述的输水管(1)、B液管(21)、废液管(19)、连接管(15)均为硅胶材料制作的柔性管。
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