本实用新型专利技术公开了精准微分子右旋糖酐精滤装置,包括罐体和清洁组件,所述罐体的外部上方设置有进料口,且罐体的外部前端固定有出料口,所述出料口的外部从前往后依次设置有流量计和电磁阀一,所述罐体的外部一侧安装有加压泵,且加压泵的外部连接有加压管路,用于清洁的所述清洁组件设置于罐体的外部另一侧,所述罐体的内壁从上往下依次设置有用于密封的密封组件、精滤滤芯和挡环,且密封组件包括密封圈、气嘴和气囊。该精准微分子右旋糖酐精滤装置,与现有的普通精滤装置相比,往气嘴上接入气泵,气泵通过气嘴对气囊进行充气,从而使密封圈的厚度发生改变,对密封间隙进行补偿,使得该精滤装置具备密封补偿结构,避免漏气现象发生。象发生。象发生。
【技术实现步骤摘要】
精准微分子右旋糖酐精滤装置
[0001]本技术涉及精准微分子右旋糖酐
,具体为精准微分子右旋糖酐精滤装置。
技术介绍
[0002]右旋糖酐系蔗糖经肠膜状明串珠菌发酵合成的一种高分子葡萄糖聚合物,是目前最佳的血浆代用品之一,临床上常用的有中分子右旋糖酐,主要用作血浆代用品,用于出血性休克、创伤性休克及烧伤性休克等,低、小分子右旋糖酐,能改善微循环,预防或消除血管内红细胞聚集和血栓形成等,右旋糖酐生产时需要使用到精准微分子右旋糖酐精滤装置。
[0003]现有的精滤装置密封效果较差,容易造成液体或气体泄露,安全性较差,不能很好的满足人们的使用需求,针对上述情况,在现有的精滤装置基础上进行技术创新。
技术实现思路
[0004]本技术的目的在于提供精准微分子右旋糖酐精滤装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:精准微分子右旋糖酐精滤装置,包括罐体和清洁组件,所述罐体的外部上方设置有进料口,且罐体的外部前端固定有出料口,所述出料口的外部从前往后依次设置有流量计和电磁阀一,所述罐体的外部一侧安装有加压泵,且加压泵的外部连接有加压管路,用于清洁的所述清洁组件设置于罐体的外部另一侧,所述罐体的内壁从上往下依次设置有用于密封的密封组件、精滤滤芯和挡环,且密封组件包括密封圈、气嘴和气囊,所述密封圈的外部设置有气嘴,且气嘴的外部连接有气囊。
[0006]进一步的,所述罐体与进料口相互贯通,且进料口的中轴线与出料口的中轴线相重合。
[0007]进一步的,所述加压泵通过加压管路与罐体相互贯通,且罐体的中轴线与出料口的中轴线相重合。
[0008]进一步的,所述清洁组件包括电缸和喷头,且电缸的外部安装有喷头。
[0009]进一步的,所述喷头的外表面与罐体的内表面紧密贴合,且喷头沿罐体的中心位置对称设有四个。
[0010]进一步的,所述清洁组件还包括接水管路和电磁阀二,所述喷头的外部连接有接水管路,且接水管路的外部安装有电磁阀二。
[0011]进一步的,所述密封圈与气囊固定连接,且气囊的形状为环形。
[0012]与现有技术相比,本技术的有益效果是:该精滤装置具备流量监测和调节功能,能够适用于不同的工况,该精滤装置能够自动清洁,快速清理残留物,该精滤装置具备密封补偿结构,避免漏气现象发生,提升密封效果;
[0013]1.本技术通过出料口、流量计和电磁阀一的设置,流量计能够实时监测出料
口流体的流量,配合电磁阀一能够控制出料口流体的流量,便于工作人员对该精滤装置的流体流量进行调节,使得该精滤装置具备流量监测和调节功能,能够适用于不同的工况;
[0014]2.本技术通过电缸、喷头、接水管路和电磁阀二的设置,往接水管路的一端接入水源或清洗剂,启动电缸将喷头推出,开启电磁阀二后水源或清洗剂从喷头喷出,对罐体的内壁进行清洁,除去表面的残留物,使得该精滤装置能够自动清洁,快速清理残留物;
[0015]3.本技术通过密封圈、气嘴和气囊的设置,往气嘴上接入气泵,气泵通过气嘴对气囊进行充气,从而使密封圈的厚度发生改变,对密封间隙进行补偿,使得该精滤装置具备密封补偿结构,避免漏气现象发生,提升密封效果。
附图说明
[0016]图1为本技术主视剖视结构示意图;
[0017]图2为本技术主视结构示意图;
[0018]图3为本技术出料口结构示意图;
[0019]图4为本技术图1中A处放大结构示意图。
[0020]图中:1、罐体;2、进料口;3、出料口;4、流量计;5、电磁阀一;6、加压泵;7、加压管路;8、清洁组件;801、电缸;802、喷头;803、接水管路;804、电磁阀二;9、密封组件;901、密封圈;902、气嘴;903、气囊;10、精滤滤芯;11、挡环。
具体实施方式
[0021]如图1
‑
3所示,精准微分子右旋糖酐精滤装置,包括罐体1和清洁组件8,罐体1的外部上方设置有进料口2,且罐体1的外部前端固定有出料口3,罐体1与进料口2相互贯通,且进料口2的中轴线与出料口3的中轴线相重合,出料口3的外部从前往后依次设置有流量计4和电磁阀一5,流量计4能够实时监测出料口3流体的流量,配合电磁阀一5能够控制出料口3流体的流量,便于工作人员对该精滤装置的流体流量进行调节,使得该精滤装置具备流量监测和调节功能,能够适用于不同的工况,罐体1的外部一侧安装有加压泵6,且加压泵6的外部连接有加压管路7。
[0022]如图4所示,加压泵6通过加压管路7与罐体1相互贯通,且罐体1的中轴线与出料口3的中轴线相重合,用于清洁的清洁组件8设置于罐体1的外部另一侧,清洁组件8包括电缸801和喷头802,且电缸801的外部安装有喷头802,喷头802的外表面与罐体1的内表面紧密贴合,且喷头802沿罐体1的中心位置对称设有四个,清洁组件8还包括接水管路803和电磁阀二804,喷头802的外部连接有接水管路803,且接水管路803的外部安装有电磁阀二804,往接水管路803的一端接入水源或清洗剂,启动电缸801将喷头802推出,开启电磁阀二804后水源或清洗剂从喷头802喷出,对罐体1的内壁进行清洁,除去表面的残留物,使得该精滤装置能够自动清洁,快速清理残留物,罐体1的内壁从上往下依次设置有用于密封的密封组件9、精滤滤芯10和挡环11,且密封组件9包括密封圈901、气嘴902和气囊903,密封圈901的外部设置有气嘴902,且气嘴902的外部连接有气囊903,密封圈901与气囊903固定连接,且气囊903的形状为环形,往气嘴902上接入气泵,气泵通过气嘴902对气囊903进行充气,从而使密封圈901的厚度发生改变,对密封间隙进行补偿,使得该精滤装置具备密封补偿结构,避免漏气现象发生,提升密封效果。
[0023]工作原理:在使用该精准微分子右旋糖酐精滤装置时,首先从进料口2接入原液,原液通过精滤滤芯10进行过滤,同时开启加压泵6,加压泵6通过加压管路7连通罐体1,对罐体1进行增压,加速原液通过精滤滤芯10,过滤后的原液通过出料口3排出,流量计4能够实时监测出料口3流体的流量,配合电磁阀一5能够控制出料口3流体的流量,便于工作人员对该精滤装置的流体流量进行调节,往气嘴902上接入气泵,气泵通过气嘴902对气囊903进行充气,从而使密封圈901的厚度发生改变,对密封间隙进行补偿,往接水管路803的一端接入水源或清洗剂,启动电缸801将喷头802推出,开启电磁阀二804后水源或清洗剂从喷头802喷出,对罐体1的内壁进行清洁,除去表面的残留物,这就是该精准微分子右旋糖酐精滤装置的工作原理。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.精准微分子右旋糖酐精滤装置,包括罐体(1)和清洁组件(8),其特征在于,所述罐体(1)的外部上方设置有进料口(2),且罐体(1)的外部前端固定有出料口(3),所述出料口(3)的外部从前往后依次设置有流量计(4)和电磁阀一(5),所述罐体(1)的外部一侧安装有加压泵(6),且加压泵(6)的外部连接有加压管路(7),用于清洁的所述清洁组件(8)设置于罐体(1)的外部另一侧,所述罐体(1)的内壁从上往下依次设置有用于密封的密封组件(9)、精滤滤芯(10)和挡环(11),且密封组件(9)包括密封圈(901)、气嘴(902)和气囊(903),所述密封圈(901)的外部设置有气嘴(902),且气嘴(902)的外部连接有气囊(903)。2.根据权利要求1所述的精准微分子右旋糖酐精滤装置,其特征在于,所述罐体(1)与进料口(2)相互贯通,且进料口(2)的中轴线与出料口(3)的中轴线相重合。3.根据权利要求1所述的精准微分子右旋糖酐精滤装置...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈伟军,
申请(专利权)人:汉邦环宇多糖生物科技河源有限公司,
类型:新型
国别省市:
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