一种结肠透析装置制造方法及图纸

技术编号:25664726 阅读:30 留言:0更新日期:2020-09-18 20:38
本实用新型专利技术提供一种结肠透析装置,包括壳体,位于壳体内的冲洗组件和排污组件,以及与冲洗组件和排污组件相连的透析导管,冲洗组件包括储存生理盐水或者药液的储液桶,储液桶的上方设有注液口,储液桶与透析导管的进液端通过输液管相连,输液管上依次串联有液体蠕动计量泵、磁化器和输液加温仪,排污组件包括与透析导管的出液端通过排污管相连的负压桶,以及与负压桶通过抽吸管相连的负压泵。利用磁化器将冲洗液以及药液进行小分子活化,降低肠道内毒素和附着物的粘度,便于其冲洗排出,并且提高了肠道粘膜对药液的吸收率。

【技术实现步骤摘要】
一种结肠透析装置
本技术属于医疗器械
,具体涉及一种结肠透析装置。
技术介绍
体内的毒素大多是通过肾脏分泌尿液而排出体外,当肾脏功能下降时,则通过肾脏排出的毒素减少。由于肠道可以排出部分毒素,所以肾衰竭的病人,通过肠道排毒就成为非常重要的途径,结肠透析将现代科技与中医特色相结合,运用于临床以来取得了较好效果。对于人体结肠的清洗和通过结肠途径给药,一般医院采用的是手工方式,这种方式非常落后,所能完成的清洗部分也仅局限于结肠的低位部分,给药的保留时间也很短,通常只有几分钟到半小时之内。现在一些医院开始采用了机器灌肠和给药,通过增加压力对结肠内部粘连的毒素以及污物进行冲洗,但是过大的压力会对人体造成不适或者伤害,并且单纯的增加冲洗力度并不能提高冲洗效率,更不能提高结肠粘膜对药物的吸收。此外,大部分透析装置在排污方面大多采用泵抽吸,污物经过泵会对其进行污染,并且难以清洗到位。
技术实现思路
本技术的目的是解决现有技术中结肠冲洗不到位、药液吸收率低以及设备易被污染的技术问题,因此提供一种结肠透析装置,利用磁化器将冲洗液以及药液进行小分子活化,降低肠道内毒素和附着物的粘度,便于其冲洗排出,并且提高了肠道粘膜对药液的吸收率。本技术的技术方案为:一种结肠透析装置,包括壳体,位于壳体内的冲洗组件和排污组件,以及与冲洗组件和排污组件相连的透析导管,冲洗组件包括储存生理盐水或者药液的储液桶,储液桶的上方设有注液口,储液桶与透析导管的进液端通过输液管相连,输液管上依次串联有液体蠕动计量泵、磁化器和输液加温仪,其中,液体蠕动计量泵采用济宁市深蓝医疗器械有限公司生产的品牌为深蓝的液体蠕动计量泵,输液加温仪采用德国史帝朗电子有限公司生产的ASTOFLO输血/输液加温仪。排污组件包括与透析导管的出液端通过排污管相连的负压桶,以及与负压桶通过抽吸管相连的负压泵。进一步地,磁化器包括管体,设置在管体内部的磁化水流通道,分布在磁化水流通道上下两侧的永磁铁,磁化水流通道的一端通过软管与液体蠕动计量泵相连,且磁化水流通道的直径小于软管,上下两个永磁铁在磁化水流通道内形成磁场,而当软管内的液体经过小截面的磁化水流通道会增大流速,提高对液体对磁场的切割速率,进而大大提高了液体的活化能,磁化水流通道的另一端通过锥形扩容腔与输液管相连,锥形扩容腔的目的主要是为了对增压极速通过的液体进行缓冲,防止注入人体内的液体流速过快。进一步地,透析导管包括导引导管,导引导管内部设有输液腔和排污腔,输液腔与位于导引导管外部的进液端相连,排污腔与位于导引导管末端的出液端相连。将输液腔与排污腔分开可防止交叉污染。进一步地,负压桶顶部设有密封盖,通过密封盖对负压桶形成密封空间,负压桶侧壁设有用于连接排污管的排污入口,以及用于连接抽吸管的抽吸口,负压桶内纵向设有隔流挡板,隔流挡板可对负压桶内空间进行分隔,防止污物对抽吸口进行污染,隔流挡板的顶部开设有连通缺口,且连通缺口的位置高于排污入口和抽吸口,能够有效隔挡排污入口和抽吸口直接连通。更进一步地,抽吸管上设有活性炭过滤器,能够对负压桶内部进行抽吸时将污浊气体进行净化后排出,防止污染空气。进一步地,输液管和排污管均为橡胶管,且分别设有止流夹,便于医护人员操作。本技术的工作方法为:第一步,先将导引导管插入人体肛门,将输液管连接在进液端与输液加温仪之间,并将排污管连接在出液端与排污入口之间,打开输液管和排污管上的止流夹,从注液口注入生理盐水,生理盐水先经液体蠕动计量泵抽吸至磁化器内的磁化水流通道,由于流通截面变小导致水流速度增大,提高对液体对磁场的切割速率,进而大大提高了液体的活化能,活化后的生理盐水经输液加温仪加热至37℃经由输液管导入输液腔,用于对人体肠道进行冲洗,肠道内的毒素以及污物在活化生理盐水小分子的冲洗下粘度降低,从而更加有利于排出,在冲洗的同时,打开负压泵对负压桶进行抽吸,使其形成负压环境,抽吸的废气经由活性炭过滤器后滤后排出,借助负压有利于肠道内的废液从排污腔经由排污管排放到负压桶内。第二步,使用生理盐水冲洗完毕后,从注液口内注入药液,重复上面步骤,利用被磁化后的药液小分子对结肠进行充分清洗,结肠黏膜吸附出体内各种毒素,并及时排出。第三步,关闭排污管上的止流夹,通过注液口向储液桶内注入中药液,并关闭输液管上的止流夹,予以保留一段时间,利用磁化器将中药液活化成小分子,利于肠道粘膜的吸收,最后打开排污管上的止流夹,以及负压泵,将冲洗结肠后的中药液排入负压桶。第四步,取出透析导管,将排污管内污物控流至负压桶内,并扔掉透析导管、输液管、排污管,并将负压桶内的污物进行后处理。本技术的有益效果为:本技术在结肠透析输液导管上增加了磁化器,并在磁化器内部设有小截面的磁化水流通道,便于液体流过永磁铁形成的磁场时增大切割速率,可使得冲洗液以及药液进行小分子充分被磁化活化,降低肠道内毒素和附着物的粘度,便于其冲洗排出,并且提高了肠道粘膜对药液的吸收率。此外,本技术在收集废液的负压桶内通过隔流挡板对负压桶内空间进行分隔,防止污物对连接负压泵抽吸口进行污染,借助负压能够有效避免泵送污物时泵被污染,并且,还在连接负压泵的抽吸管上设有活性炭过滤器,能够对负压桶内部进行抽吸时将污浊气体进行净化后排出,防止污染空气。总之,本技术针对结肠透析具有冲洗到位、提高药液吸收率以及降低设备污染的优点。附图说明图1是本技术整体结构示意图;图2是图1中A处放大图;图3是图1中B-B向剖视图。其中,1-壳体、2-透析导管、3-储液桶、4-注液口、5-进液端、6-输液管、7-液体蠕动计量泵、8-磁化器、9-输液加温仪、10-出液端、11-排污管、12-负压桶、13-抽吸管、14-负压泵、15-管体、16-磁化水流通道、17-永磁铁、18-软管、19-锥形扩容腔、20-导引导管、21-输液腔、22-排污腔、23-排污入口、24-抽吸口、25-隔流挡板、26-连通缺口、27-活性炭过滤器、28-止流夹、29-密封盖。具体实施方式如图1所示,一种结肠透析装置,包括壳体1,位于壳体1内的冲洗组件和排污组件,以及与冲洗组件和排污组件相连的透析导管2,如图1和3所示,透析导管2包括导引导管20,导引导管20内部设有输液腔21和排污腔22,输液腔21与位于导引导管20外部的进液端5相连,排污腔22与位于导引导管20末端的出液端10相连。将输液腔21与排污腔22分开可防止交叉污染。如图1所示,冲洗组件包括储存生理盐水或者药液的储液桶3,储液桶3的上方设有注液口4,储液桶3与透析导管2的进液端5通过输液管6相连,输液管6上依次串联有液体蠕动计量泵7、磁化器8和输液加温仪9,其中,液体蠕动计量泵7采用济宁市深蓝医疗器械有限公司生产的品牌为深蓝的液体蠕动计量泵,输液加温仪9采用德国史帝朗电子有限公司生产的ASTOFLO输血/输液加温仪。如图2所示,磁化器8包括管体15,设置在管体15内部的磁化水流本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种结肠透析装置,包括壳体(1),位于所述壳体(1)内的冲洗组件和排污组件,以及与冲洗组件和排污组件相连的透析导管(2),其特征在于,所述冲洗组件包括储存生理盐水或者药液的储液桶(3),所述储液桶(3)的上方设有注液口(4),储液桶(3)与透析导管(2)的进液端(5)通过输液管(6)相连,所述输液管(6)上依次串联有液体蠕动计量泵(7)、磁化器(8)和输液加温仪(9),所述排污组件包括与透析导管(2)的出液端(10)通过排污管(11)相连的负压桶(12),以及与所述负压桶(12)通过抽吸管(13)相连的负压泵(14)。/n

【技术特征摘要】
1.一种结肠透析装置,包括壳体(1),位于所述壳体(1)内的冲洗组件和排污组件,以及与冲洗组件和排污组件相连的透析导管(2),其特征在于,所述冲洗组件包括储存生理盐水或者药液的储液桶(3),所述储液桶(3)的上方设有注液口(4),储液桶(3)与透析导管(2)的进液端(5)通过输液管(6)相连,所述输液管(6)上依次串联有液体蠕动计量泵(7)、磁化器(8)和输液加温仪(9),所述排污组件包括与透析导管(2)的出液端(10)通过排污管(11)相连的负压桶(12),以及与所述负压桶(12)通过抽吸管(13)相连的负压泵(14)。


2.如权利要求1所述的一种结肠透析装置,其特征在于,所述磁化器(8)包括管体(15),设置在所述管体(15)内部的磁化水流通道(16),分布在所述磁化水流通道(16)上下两侧的永磁铁(17),磁化水流通道(16)的一端通过软管(18)与所述液体蠕动计量泵(7)相连,且磁化水流通道(16)的直径小于所述软管(18),磁化水流通道(16)的另一端通过锥形扩容腔(19)与所述输液管(6)相连。

【专利技术属性】
技术研发人员:达静静杨宇齐于霞查艳袁静
申请(专利权)人:贵州省人民医院
类型:新型
国别省市:贵州;52

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