一种血液透析的装置制造方法及图纸

技术编号:10769994 阅读:110 留言:0更新日期:2014-12-12 02:10
本实用新型专利技术公开了一种血液透析的装置。该装置包括干粉筒装置。干粉筒装置中A干粉控制电路能控制A干粉储水罐中的反渗透水进入到A干粉筒以与A干粉筒内的A干粉混合形成A浓缩液,B干粉控制电路能控制B干粉储水罐中的反渗透水进入到B干粉筒以与B干粉筒内的B干粉混合形成B浓缩液,A浓缩液、B浓缩液分别于A干粉除气腔和A干粉除气腔内被除气后进入到A/B液混合腔内混合得到透析液。由此,降低了使用A浓缩液和B浓缩液的使用成本。另外,超滤泵直接连通热交换器的透析废液出口和平衡腔的第二腔,使得超滤泵对平衡腔的抽吸作用力较强,提高了超滤除去水的效率。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种血液透析的装置。该装置包括干粉筒装置。干粉筒装置中A干粉控制电路能控制A干粉储水罐中的反渗透水进入到A干粉筒以与A干粉筒内的A干粉混合形成A浓缩液,B干粉控制电路能控制B干粉储水罐中的反渗透水进入到B干粉筒以与B干粉筒内的B干粉混合形成B浓缩液,A浓缩液、B浓缩液分别于A干粉除气腔和A干粉除气腔内被除气后进入到A/B液混合腔内混合得到透析液。由此,降低了使用A浓缩液和B浓缩液的使用成本。另外,超滤泵直接连通热交换器的透析废液出口和平衡腔的第二腔,使得超滤泵对平衡腔的抽吸作用力较强,提高了超滤除去水的效率。【专利说明】一种血液透析的装置
本技术涉及血液透析
,尤其涉及一种血液透析的装置。
技术介绍
血液透析是利用溶质由浓度高的一侧向浓度低的一侧流动的原理,将血液和透析液这两种溶液同时引入具有中空纤维半透膜的透析器,让血液位于中空纤维半透膜的一侦牝透析液位于中空纤维半透膜的另一侧,使膜两侧的溶液通过弥散和渗透作用,来清除人体血液内的中、小分子毒素,同时,血液中的电解质也可以通过渗透作用达到平衡,从而达到实现血液净化的目的。 透析液是电解质组成及其浓度与血浆接近的用于与血液进行交换的电解质溶液。现有技术中血液透析的装置通常适应于采用一定比例的A浓缩液和B浓缩液通过反渗透水的稀释得到的透析液。由于液体在运输过程中的晃动会对A浓缩液和B浓缩液中的成分发生部分改变,例如B液主要成份是碳酸氢钠,B浓缩液在因碰撞或高温引起成分的改变(如分解成二氧化碳)或生长细菌,影响治疗的安全及效果。基于此,可采用塑料罐包材进行减震,而塑料罐包材具有较高的费用(最少需要30员人民币/套),由此提高了其运输成本;另外,同时较好使用弃废后的塑料罐包材对环境造成污染。
技术实现思路
有鉴于此,本技术提供一种血液透析的装置,该印装置的干粉筒装置可将A干粉、B干粉与反渗透水配成透析液,降低了直接使用A浓缩液和B浓缩液配制透析液所导致的使用成本较高。 一种血液透析的装置,包括平衡腔、热交换器和超滤泵,还包括干粉筒装置,所述干粉筒装置包括A干粉筒、B干粉筒和A/B液混合腔,所述A干粉筒的顶端设有A干粉进液口,A干粉筒的底端设有A干粉出液口,所述A干粉进液口连通有A干粉储水罐,所述A干粉储水罐电连接有用于控制A干粉储水罐进水或出水的A干粉控制电路,A干粉出液口连通有A干粉除气腔,所述B干粉筒的顶端设有B干粉进液口,B干粉筒的底端设有B干粉出液口,所述B干粉进液口连通有B干粉储水罐,所述B干粉储水罐电连接有用于控制B干粉储水罐进水或出水的B干粉控制电路,B干粉出液口连通有B干粉除气腔,所述A/B液混合腔连通A干粉除气腔和B干粉除气腔;所述热交换器的反渗透水出口连通A干粉储水罐和B干粉储水罐,所述平衡腔的第一腔连通A/B液混合腔;所述超滤泵直接连通热交换器的透析废液出口和平衡腔的第二腔。 其中,所述A/B液混合腔通过A液泵连通A干粉除气腔和,A/B液混合腔通过B液泵连通B干粉除气腔。 其中,所述热交换器的侧壁设有透析废液出口、透析废液入口,热交换器的侧壁的顶壁设有反渗透水入口和反渗透水出口,所述透析废液出口和透析废液入口设置于热交换器的侧壁的不同两侧,所述侧壁之靠近反渗透水入口(211)的一端设置有用于通入压缩空气的气体入口,所述气体入口的开口沿着与该侧壁相切的方向,所述侧壁内部设有螺旋管状的用于通入反渗透水的反渗透水管,所述反渗透水管与外壁形成用于容纳透析废液的透析废液腔。 其中,还包括透析器,所述透析器的外壳设有位于不同两侧的透析液入口和透析废液出口。 其中,所述透析器的透析液入口通过电导温度控头连通于第一腔。 其中,所述透析器的透析废液出口通过透后泵连通第二腔。 其中,所述透析器的血液入口连通有肝素泵和血泵。 其中,所述透析器的血液出口连通有液位阻流器。 本技术的血液透析的装置包括干粉筒装置。干粉筒装置中A干粉控制电路能控制A干粉储水罐中的反渗透水进入到A干粉筒以与A干粉筒内的A干粉混合形成A液,B干粉控制电路能控制B干粉储水罐中的反渗透水进入到B干粉筒以与B干粉筒内的B干粉混合形成B液,A液、B液分别于A干粉除气腔和A干粉除气腔内被除气后进入到A/B液混合腔内混合得到透析液。由此,降低了使用A浓缩液和B浓缩液的使用成本。另外,超滤泵直接连通热交换器的透析废液出口和平衡腔的第二腔,使得超滤泵对平衡腔的抽吸作用力较强,提高了超滤除去水的效率。 【专利附图】【附图说明】 图1是本技术较佳实施例血液透析机的结构示意图。 图2是本技术较佳实施例热交换器的结构示意图。 图3是本技术较佳实施例透析器的结构示意图。 图4是本技术较佳实施例干粉筒装置的结构示意图。 图中,图中,11—透析器;110—外壳;111—血液入口 ;112—血液出口 ;113—透析器11的透析液入口 ;114一透析器11的透析废液出口 ;115—半透膜;12—液位阻流器;13—血泵;14一肝素泵;15—超滤泵;16 —电导温度控头;21—热交换器;210—侧壁;211—反渗透水入口 ;212—反渗透水出口 ;213—热交换器21的透析废液入口 ;214—热交换器21的透析废液出口 ;215—气体入口 ;216—反渗透水管;22—透前泵;23—干粉筒装置;231 — A干粉除气腔;232—B干粉除气腔;2331— A干粉筒;2332—A干粉进液口 ;2333—A干粉出液口 ;2334— A干粉储水罐;2335—A干粉控制电路;2341—B干粉筒;2342— B干粉进液口 ;2343— B干粉出液口 ;2344— B干粉储水罐;2345— B干粉控制电路;235—循环泵;236—B液泵;237—A/B液混合腔;238—A液泵;26—平衡腔;261—第一腔;262—第二腔;27—透后泵;28—废液腔;29—漏血检测器。 【具体实施方式】 下面结合附图并通过【具体实施方式】来进一步说明本技术的技术方案。 在本技术的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底” “内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本技术的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。 在本技术的描述中,除非另有规定和限定,需要说明的是,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种血液透析的装置,包括平衡腔(26)、热交换器(21)和超滤泵(15),其特征在于,还包括干粉筒装置(23),所述干粉筒装置(23)包括A干粉筒(2331)、B干粉筒(2341)和A/B液混合腔(237),所述A干粉筒(2331)的顶端设有A干粉进液口(2332),A干粉筒(2331)的底端设有A干粉出液口(2333),所述A干粉进液口(2332)连通有A干粉储水罐(2334),所述A干粉储水罐(2334)电连接有用于控制A干粉储水罐(2334)进水或出水的A干粉控制电路(2335),A干粉出液口(2333)连通有A干粉除气腔(231),所述B干粉筒(2341)的顶端设有B干粉进液口(2342),B干粉筒(2341)的底端设有B干粉出液口(2343),所述B干粉进液口(2342)连通有B干粉储水罐(2344),所述B干粉储水罐(2344)电连接有用于控制B干粉储水罐(2344)进水或出水的B干粉控制电路(2345),B干粉出液口(2343)连通有B干粉除气腔(232),所述A/B液混合腔(237)连通A干粉除气腔(231)和B干粉除气腔(232);所述热交换器(21)的反渗透水出口(212)连通A干粉储水罐(2334)和B干粉储水罐(2344),所述平衡腔(26)的第一腔体(261)连通A/B液混合腔(237);所述超滤泵(15)直接连通热交换器(21)的透析废液出口(214)和平衡腔(26)的第二腔体(262)。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄志贤
申请(专利权)人:骐骥生物科技广州有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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