肝脏灌注热交换控制装置制造方法及图纸

技术编号:17578062 阅读:42 留言:0更新日期:2018-03-30 22:51
本实用新型专利技术涉及一种肝脏灌注热交换控制装置,包括连接储液容器的若干个膜肺;各膜肺的输入端连接储液容器的液体出口,输出端连接储液容器的液体入口;还包括控制器,连接控制器的制冷设备、加热器以及各温度传感器;各温度传感器将采集到的储液容器的器壁温度、储液容器的液体温度和各膜肺的血液温度的温度数据传输给控制器;控制器根据温度数据向制冷设备传输制冷指令,以使制冷设备根据制冷指令对储液容器的液体进行制冷;控制器根据温度数据向加热器传输加热指令,以使加热器根据加热指令加热储液容器的液体。本实用新型专利技术满足常温灌注和低温灌注的肝脏保存需求,调节血液温度到预设温度并维持在一定的温度范围内,为肝脏提供良好的供血环境。

【技术实现步骤摘要】
肝脏灌注热交换控制装置
本技术涉及机械灌注
,特别是涉及一种肝脏灌注热交换控制装置。
技术介绍
机械灌注是一种新型的器官保存、运转方式,能够模拟正常的人体环境,提供离体器官氧气和营养物质等,并维持良好的生命状态。常温灌注是业内人士经常采用的技术手段,但由于保存环境不同,实际模拟的体外温度有较大偏差,不易持续地工作在一个人体所需的温度条件。温度控制是影响离体肝脏保存的一个重要因素之一,目前,国内外虽然有用于维持血液温度平衡的热交换系统,但是其温度控制范围小,升温速度慢,不适用于低温静态存储。在实际过程中,专利技术人发现传统技术中至少存在如下问题:传统技术中的热交换机械灌注系统多数为手动控制,无法进行动态的自动化调节,并且通常采用水浴锅进行温度控制;水浴锅的加热模块采用220V的加热管直接和液体接触,容易造成线路老化短路,在医疗领域中存在一定的应用风险,且水浴锅与液体接触面积大,热耗散高。传统的机械灌注热交换技术采用单一通道,升温效率不高,工作温度范围小,不利于离体肝脏的保存。
技术实现思路
基于此,有必要针对传统机械灌注热交换技术中加热效率不高,工作温度范围小的技术问题,提供一种肝脏灌注热交换控制装置。为了实现上述目的,一方面,本专利技术实施例提供了一种肝脏灌注热交换控制装置,包括连接储液容器的若干个膜肺;各膜肺的输入端连接储液容器的液体出口,输出端连接储液容器的液体入口;还包括控制器,连接控制器的制冷设备、加热器以及各温度传感器;各温度传感器将采集到的储液容器的器壁温度、储液容器的液体温度和各膜肺的血液温度的温度数据传输给控制器;控制器根据温度数据向制冷设备传输制冷指令,以使制冷设备根据制冷指令对储液容器的液体进行制冷;控制器根据温度数据向加热器传输加热指令,以使加热器根据加热指令加热储液容器的液体。技术具有如下优点和有益效果:本技术肝脏灌注热交换控制装置,通过内嵌的控制器控制加热器和制冷设备,基于分布在储液容器器壁、储液容器以及若干膜肺中的各温度传感器,形成循环流动回路,使血液和储液容器中的液体在流经若干个膜肺时进行热交换,能够克服传统技术中加热效率不高,工作温度范围小的技术问题,进而提高机械灌注系统对维持血液温度平衡进行热交换过程中的效率,扩大工作温度范围,满足常温灌注和低温灌注的肝脏保存需求。进一步地,本技术在机械灌注过程中,可以调节血液温度到预设温度并维持在一定的温度范围内,为肝脏提供良好的供血环境。附图说明通过附图中所示的本技术的优选实施例的更具体说明,本技术的上述及其它目的、特征和优势将变得更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分,且并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制附图,重点在于示出本专利技术的主旨。图1为本技术肝脏灌注热交换控制装置实施例1的热交换结构示意图;图2为本技术肝脏灌注热交换控制装置热交换的具体结构示意图;图3为本技术肝脏灌注热交换控制装置的控制器连接结构示意图;图4为本技术肝脏灌注热交换控制装置的温度检测电路单元的连接结构示意图;图5为本技术肝脏灌注热交换控制装置的温度检测电路的运算放大电路、滤波电路和转换电路具体连接结构示意图;图6为本技术肝脏灌注热交换控制装置的温度检测电路单元的前级电路以及电压采样电路的具体连接结构示意图;图7为本技术肝脏灌注热交换控制装置的温度控制电路单元的具体连接结构示意图。具体实施方式为了便于理解本技术,下面将参照相关附图对本技术进行更全面的描述。附图中给出了本技术的首选实施例。但是,本技术可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本技术的公开内容更加透彻全面。需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件并与之结合为一体,或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“安装”、“一端”、“另一端”以及类似的表述只是为了说明的目的。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。参见图1,图1为本技术的肝脏灌注热交换控制装置实施例1的热交换结构示意图,如图1所示。本实施例1中的肝脏灌注热交换控制装置,包括连接储液容器103的若干个膜肺117;各膜肺117的输入端连接储液容器103的液体出口,输出端连接储液容器103的液体入口;还包括控制器123,连接控制器123的制冷设备107、加热器105以及各温度传感器119;各温度传感器119将采集到的储液容器103的器壁温度、储液容器的液体温度和各膜肺117的血液温度的温度数据传输给控制器123;控制器123根据温度数据向制冷设备107传输制冷指令,以使制冷设备107根据制冷指令对储液容器103的液体101进行制冷;控制器123根据温度数据向加热器105传输加热指令,以使加热器105根据加热指令加热储液容器的液体101。本技术肝脏灌注热交换控制系统,通过内嵌的控制器控制加热器和制冷设备,基于分布在储液容器器壁、储液容器以及若干膜肺中的各温度传感器,形成循环流动回路,使血液和储液容器中的液体在流经若干个膜肺时进行热交换。本技术采用多膜肺的多热交换通道方式,进一步提高了热交换效率,同时,其对储液容器中的液体非接触式加热,进而防止因直接接触液体加热导致的设备老化短路,降低医疗设备的应用风险。进一步地,通过与储液容器连接的制冷设备,实现本技术肝脏灌注热交换控制装置在满足常温灌注的同时兼容低温灌注功能,满足肝脏在保存过程中常温灌注和低温灌注的需求。进一步地,本技术内嵌控制器,以及在储液容器器壁、储液容器液体和若干膜肺中布设各温度传感器,通过温度传感器的采集,并将信息反馈至控制器,控制器根据反馈的温度信息智能调节加热器或者制冷设备的输出功率,进而调节血液温度到预设温度并维持在一定的温度范围内,为肝脏提供接近人体或者利用保存的存储供血环境。根据实施例1,为进一步说明本技术的肝脏灌注热交换控制装置,结合图1,参见图2,图2为本技术肝脏灌注热交换控制装置热交换的具体结构示意图。在一个具体的实施例中,本技术的肝脏灌注热交换控制装置,包括储液容器203、控制器217、温度传感器211、219、223、225、离心泵213、制冷设备207、膜肺215、加热器205和三通管227。具体地,储液容器203可以为但不限定使用导温快的铝制材质,主体设计为圆柱形结构,容器直径100mm,长度250mm,壁厚3mm,储水量大约2L,进水口呈漏斗状。进一步地,优选PI加热片作为加热器205但不局限于PI加热片,PI加热片可选两片,但不局限于两片。PI加热片长度为314mm,宽度为120mm,额定功率为150W,工作电压24V,最高工作温度为130℃,两片PI加热片包裹与储液容器203外表,若两片IP加热片同时满负荷工作,经计算,热传递值理论可以使得储液容器203内2L的溶液每分钟升温3度。具体地,制冷设备连接控制器,采集储液本文档来自技高网
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肝脏灌注热交换控制装置

【技术保护点】
一种肝脏灌注热交换控制装置,其特征在于,包括连接储液容器的若干个膜肺;各所述膜肺的输入端连接所述储液容器的液体出口,输出端连接所述储液容器的液体入口;还包括控制器,连接所述控制器的制冷设备、加热器以及各温度传感器;各所述温度传感器将采集到的所述储液容器的器壁温度、所述储液容器的液体温度和各所述膜肺的血液温度的温度数据传输给所述控制器;所述控制器根据所述温度数据向所述制冷设备传输制冷指令,以使所述制冷设备根据所述制冷指令对所述储液容器的液体进行制冷;所述控制器根据所述温度数据向所述加热器传输加热指令,以使所述加热器根据所述加热指令加热所述储液容器的液体。

【技术特征摘要】
1.一种肝脏灌注热交换控制装置,其特征在于,包括连接储液容器的若干个膜肺;各所述膜肺的输入端连接所述储液容器的液体出口,输出端连接所述储液容器的液体入口;还包括控制器,连接所述控制器的制冷设备、加热器以及各温度传感器;各所述温度传感器将采集到的所述储液容器的器壁温度、所述储液容器的液体温度和各所述膜肺的血液温度的温度数据传输给所述控制器;所述控制器根据所述温度数据向所述制冷设备传输制冷指令,以使所述制冷设备根据所述制冷指令对所述储液容器的液体进行制冷;所述控制器根据所述温度数据向所述加热器传输加热指令,以使所述加热器根据所述加热指令加热所述储液容器的液体。2.根据权利要求1所述的肝脏灌注热交换控制装置,其特征在于,所述控制器包括连接所述制冷设备的主芯片,分别连接所述主芯片的温度检测电路单元、温度控制电路单元;所述温度检测电路单元包括前级电路、转换电路以及各电压采样处理电路;所述电压采样处理电路包括依次连接的电压采样电路、运算放大电路和滤波电路;所述电压采样电路还与对应的所述温度传感器相连接;所述前级电路的输入端连接外部电源,输出端连接各所述电压采样电路;所述转换电路的输入端连接各所述滤波电路,输出端连接所述主芯片。3.根据权利要求2所述的肝脏灌注热交换控制装置,其特征在于,所述电压采样电路为H桥电压采样电路;所述H桥电压采样电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻和第一电容;所述第一电阻的一端、所述第二电阻的一端连接所述第一电容的一端,所述第一电阻的另一端连接所述第三电阻的一端;所述第三电阻的另一端、所述第一电容的另一端连接对应的所述温度传感器的第一端,所述第二电阻的另一端连接所述温度传感器的第二端。...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏晓磊易雁飞任晓龙
申请(专利权)人:广东顺德工业设计研究院广东顺德创新设计研究院
类型:新型
国别省市:广东,44

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