手术室内置式保冷器械柜制造技术

技术编号:14440661 阅读:136 留言:0更新日期:2017-01-14 19:39
本实用新型专利技术公开了手术室内置式保冷器械柜,包括柜体,固定在柜体顶部上的电箱、智能温控仪、压缩机、散热风机、冷凝器,散热风机设置在柜体顶部边缘并朝向柜体的侧面,以及设置在柜体内的蒸发器、循环风机;在柜体正面的侧边和底边边沿还连接有边框,该边框的侧边向上延伸至将智能温控仪固定在该边框内并且使智能温控仪的正面和柜体的正面在同一个平面上。本实用新型专利技术设计完全满足内置式安装要求,首先边框的设计的有效解决了器械安装时的缝隙收边问题;其次,边框的设计加上散热风机的位置设计能直接避免散热问题;再次由于整个产品为一体结构,则该保冷器械柜可一次性安装到位,避免装修产生的改造和二次加工,节约材料和人工费,减少建安成本。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于制冷
,具体的说,是涉及手术室内置式保冷器械柜
技术介绍
手术室内部保冷器械柜多以厂家定制生产为主要来源,其尺寸大小和设置位置根据使用方要求进行现场摆放处理,随着手术室装修方法不断统一,器械柜体与墙体嵌入安装的方式已成趋势,但目前常规保冷器械柜设计上并无针对此趋势进行优化,造成成品柜体到达现场后,需要装修人员对现场进行二次改造,将原本非嵌入式柜体人为地改造为嵌入式方式,此方式使保冷器械柜本身性能满足其环境而产生诸多弊端,例如散热问题,现场墙体能否改造的问题,柜体与墙体密闭性处理问题,施工人员工时增加、材料增加造成施工成本增加的问题等等。
技术实现思路
本技术的目的在于提供手术室内置式保冷器械柜,解决现有手术室保冷器械柜现场安装时,需要装修人员对现场进行二次改造,并且对保冷器械柜本身性能满足其环境产生诸多弊端的问题。为了实现上述目的,本技术采用的技术方案如下:手术室内置式保冷器械柜,包括柜体,固定在柜体顶部上的电箱、智能温控仪、压缩机、散热风机、冷凝器,以及设置在柜体内的蒸发器、循环风机,所述散热风机设置在柜体顶部边缘并朝向柜体的侧面;在柜体正面的侧边和底边边沿还连接有边框,该边框的侧边向上延伸至将智能温控仪固定在该边框内并且使智能温控仪的正面和柜体的正面在同一个平面上。为了达到美观且易于操作的目的,所述智能温控仪与柜体等宽,电箱、压缩机、散热风机、冷凝器的高度均不超过智能温控仪的高度。为了方便检修,所述边框与柜体和智能温控仪可拆卸连接。为了方便观察冷凝水收集情况,所述柜体内还设有通过管道与冷凝器的冷凝水流出口连接的冷凝水收集瓶。具体地,所述压缩机的输出口通过管道与冷凝器的输入口连接,冷凝器的输出口通过管道与蒸发器的输入口连接,蒸发器的输出口通过管道与压缩机的输入口连接,散热风机为冷凝器散热,循环风机将空气从蒸发器吹过。进一步地,所述智能温控仪连接有用于控制散热风机、压缩机、循环风机的供电回路通/断的继电器。为了保持柜体内的恒温状态,在超出设定的温度范围时能够及时反馈,所述柜体内还设有与智能温控仪连接的温度传感器。另外,所述散热风机和压缩机的供电回路上还连接有过冷保护器。当柜体内低于设定的最低温度时,过冷保护器直接切断散热风机和压缩机的供电而停止工作,与继电器一起实现双重保护。本技术的有益效果为:本技术设计完全满足内置式安装要求,首先边框的设计的有效解决了器械安装时的缝隙收边问题;其次,边框的设计加上散热风机的位置设计能直接避免散热问题,将热源直接与边框所产生的柜体与墙间的缝隙空气对流;再次由于所有的零部件的都是固定的且位置合理,整个产品为一体结构,则该保冷器械柜可一次性安装到位,避免装修产生的改造和二次加工,节约材料和人工费,减少建安成本。附图说明图1为本技术-实施例的正面视图。图2为本技术-实施例的侧面视图。图3为本技术-实施例的俯视图。图4为本技术-实施例的电气连接图。其中,附图中标记对应的零部件名称为:1-智能温控仪,2-压缩机,3-散热风机,4-冷凝器,5-冷凝水收集瓶,6-蒸发器,7-柜体,8-柜门,9-拉手,10-边框,11-电箱。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术作进一步说明。本技术的实施方式包括但不限于下列实施例。实施例如图1-4所示,手术室内置式保冷器械柜,包括电箱11、温度传感器、智能温控仪1、压缩机2、散热风机3、冷凝器4、冷凝水收集瓶5、蒸发器6、循环风机、柜体7、柜门8、拉手9。其中,压缩机的输出口通过管道与冷凝器的输入口连接,冷凝器的输出口通过管道与蒸发器的输入口连接,蒸发器的输出口通过管道与压缩机的输入口连接,散热风机为冷凝器散热,循环风机将空气从蒸发器吹过,给柜体内保冷。上述电子器件的电气连接关系为:温度传感器与智能温控仪连接,实时检测柜体内温度并向智能温控仪反馈,智能温控仪、散热风机、压缩机、循环风机分别通过供电回路连接电箱,智能温控仪还连接有用于控制散热风机、压缩机、循环风机的供电回路通/断的继电器,在本实施例中,散热风机和压缩机的供电回路中还连接有过冷保护器,当柜体内低于设定的最低温度时,过冷保护器直接切断散热风机和压缩机的供电而停止工作,与继电器一起实现双重保护。本实施例设置恒温温度为4℃,最低温度不低于1℃,若低于最低温度会造成内部电子器件的损伤,通过温度传感器实时检测柜体7内的温度并向智能温控仪反馈,智能温控仪通过控制继电器的闭合/断开,进而控制散热风机、压缩机、循环风机的供电回路的通/断,当柜体内低于设定的最低温度时,过冷保护器直接切断散热风机和压缩机的供电而停止工作。在本实施例中,电箱11、智能温控仪1、压缩机2、散热风机3、冷凝器4均固定在柜体7顶部上,散热风机设置在柜体顶部边缘并朝向柜体7的侧面(左侧或右侧),柜门8、拉手9设置在柜体7的正面,温度传感器、冷凝水收集瓶5、蒸发器8、循环风机均设置在柜体7内部,其中,冷凝水收集瓶5通过管道与冷凝器的冷凝水流出口连接,方便观察冷凝水收集瓶5的冷凝水收集情况。柜体7正面的侧边和底边边沿还连接有可拆卸的边框10,该边框的两侧边向上延伸至将智能温控仪1固定在该边框内并且使智能温控仪1的正面和柜体7的正面在同一个平面上,其中,智能温控仪1的正面设有操作面盘和检修面板,为了达到美观的效果,智能温控仪1与柜体7等宽,电箱11、压缩机2、散热风机3、冷凝器4的高度均不超过智能温控仪1的高度。上述设计完全满足内置式安装要求,首先边框的设计的有效解决了器械安装时的缝隙收边问题;其次,边框的设计加上散热风机3的位置设计能直接避免散热问题,将热源直接与边框7所产生的柜体与墙间的缝隙空气对流;再次由于所有的零部件的都是固定的且位置合理,整个产品为一体结构,则该保冷器械柜可一次性安装到位,避免装修产生的改造和二次加工,节约材料和人工费,减少建安成本。本实施的柜门8采用玻璃柜门。按照上述实施例,便可很好地实现本技术。值得说明的是,基于上述设计原理的前提下,为解决同样的技术问题,即使在本技术所公开的结构基础上做出的一些无实质性的改动或润色,所采用的技术方案的实质仍然与本技术一样,故其也应当在本技术的保护范围。本文档来自技高网...
手术室内置式保冷器械柜

【技术保护点】
手术室内置式保冷器械柜,其特征在于,包括柜体,固定在柜体顶部上的电箱、智能温控仪、压缩机、散热风机、冷凝器,以及设置在柜体内的蒸发器、循环风机,所述散热风机设置在柜体顶部边缘并朝向柜体的侧面;在柜体正面的侧边和底边边沿还连接有边框,该边框的侧边向上延伸至将智能温控仪固定在该边框内并且使智能温控仪的正面和柜体的正面在同一个平面上。

【技术特征摘要】
1.手术室内置式保冷器械柜,其特征在于,包括柜体,固定在柜体顶部上的电箱、智能温控仪、压缩机、散热风机、冷凝器,以及设置在柜体内的蒸发器、循环风机,所述散热风机设置在柜体顶部边缘并朝向柜体的侧面;在柜体正面的侧边和底边边沿还连接有边框,该边框的侧边向上延伸至将智能温控仪固定在该边框内并且使智能温控仪的正面和柜体的正面在同一个平面上。2.根据权利要求1所述的手术室内置式保冷器械柜,其特征在于,所述智能温控仪与柜体等宽,电箱、压缩机、散热风机、冷凝器的高度均不超过智能温控仪的高度。3.根据权利要求1所述的手术室内置式保冷器械柜,其特征在于,所述边框与柜体和智能温控仪可拆卸连接。4.根据权利要求1所述的手术室内置式保冷器械柜,其特征在于,所述柜体内还设有通过管道与冷...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴建军蔡光旭
申请(专利权)人:四川桑瑞思环境技术工程有限公司
类型:新型
国别省市:四川;51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1