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过氧化氢提纯器制作方法

  • 专利名称
    过氧化氢提纯器制作方法
  • 发明者
    于江龙, 舒建山
  • 公开日
    2012年9月5日
  • 申请日期
    2011年12月27日
  • 优先权日
    2011年12月27日
  • 申请人
    山东新华医疗器械股份有限公司
  • 文档编号
    A61L2/20GK202409580SQ20112055311
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种过氧化氢提纯器,其特征在于包括加热室,加热室底部设置电热膜,顶部设置冷凝器,加热室与冷凝器通过设置在加热室内部的进气管道和出气管道相连通,冷凝器包括对称设置的散热器,相邻散热器内侧面之间设置高效板式冷凝器,两高效板式冷凝器的翼板之间构成S形通道,散热器与高效板式冷凝器之间设置PTC加热器2.根据权利要求I所述的过氧化氢提纯器,其特征在于加热室与冷凝器上分别设置温度传感器,出气管道上分別设置压力传感器和双流量双控制电磁阀
  • 技术领域
    本实用新型涉及一种过氧化氢提纯器,应用于过氧化氢低温等离子灭菌器中,属于过氧化氢提纯装置领域
  • 背景技术
  • 专利摘要
    本实用新型属于过氧化氢提纯装置领域,特别涉及一种过氧化氢提纯器,包括加热室,加热室底部设置电热膜,顶部设置冷凝器,加热室与冷凝器通过设置在加热室内部的进气管道和出气管道相连,冷凝器包括对称设置的散热器,散热器内侧面之间设置高效板式冷凝器,两高效板式冷凝器的翼板之间构成S形通道,散热器与高效板式冷凝器之间设置PTC加热器。本实用新型的有益效果是设置加热室及电热膜,便于将过氧化氢溶液气化;冷凝器的设置可使过氧化氢气体液化的同时,水蒸气保持气态,且S形通道的设置,可使气体容易通过,液体留在翼板上,可提高过氧化氢的纯度;设置的温度传感器、压力传感器及双流量双控制电磁阀,可减少人工操作,提高工作效率。
  • 实用新型内容
    本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单紧凑,工作效率高且提纯效果好的过氧化氢提纯器本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案是所述的过氧化氢提纯器,其特征在于包括加热室,加热室底部设置电热膜,顶部设置冷凝器,加热室与冷凝器通过设置在加热室内部的进气管道和出气管道相连通,冷凝器包括对称设置的散热器,相邻散热器内侧面之间设置高效板式冷凝器,两高效板式冷凝器的翼板之间构成S形通道,散热器与高效板式冷凝器之间设置PTC加热器过氧化氢溶液进入加热室内,由位于加热室底部的电热膜加热,变成过氧化氢气体和水蒸气的混合气;混合气体通过进气管道进入冷凝器内,通过设定冷凝器内的温度,使过氧化氢气体变成液滴留在高效板式冷凝器的翼板上,水蒸气通过使用过程中与出气管道相连接真空泵离开冷凝器,设置的S形通道利于气体通过,有利于液滴留在高效板式冷凝器的翼板上,便于水蒸气与过氧化氢的分离,可提高过氧化氢的提纯度;设置的PTC加热器可用于加热过氧化氢液滴,使之变成气体,进入与出气管道连接的灭菌室,上述的加热室的加热温度及冷凝器内的温度可根据在相同压强下过氧化氢和水的沸点不同进行设定所述的加热室与冷凝器上分别设置温度传感器,出气管道上分别设置压力传感器和双流量双控制电磁阀冷凝器上对应PTC加热器设置温度传感器,所述设置的温度传感器和压力传感器可减少人工控制,提高工作效率使用过程中,将温度传感器连接常规控制器,控制器通常包括处理器,处理器通过继电器来控制加热设备电路的通断;根据所需提取过氧化氢的纯度,设定压力传感器可感应到的出气管道内的压力,压力传感器将感应到的压力信号传递给常规控制器,常规控制器控制出气管道上设置的双流量双控制电磁阀,可控制水蒸气通路的通断和过氧化氢气体通路的通断本实用新型的有益效果是结构简单紧凑,使用时直接连接灭菌箱,使用方便;设置加热室及电热膜,便于将过氧化氢溶液气化;冷凝器的设置可使过氧化氢气体液化的同时,水蒸气保持气态,且S形通道的设置,可使气体容易通过,液体留在翼板上,可提高过氧化氢的纯度;PTC加热器的设置可使液化后的过氧化氢气化,从而通过出气管道进入灭菌箱;设置的温度传感器、压力传感器及双流量双控制电磁阀,可减少人工操作,提高工作效率
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:过氧化氢提纯器的制作方法消毒灭菌是卫生防病的重要环节,特别是在传染病控制中,消毒灭菌已成为切断传播途径的关键手段之一,过氧化氢低温等离子灭菌技术是消毒学领域近年来出现的一项新的理化灭菌技术,随着医学和生物高新技术的发展,现有的灭菌技术已不能满足某些特殊需要,一些不耐高温的精密医疗仪器,如纤维窥镜和其它畏热材料都需要低温灭菌技术,因此过氧化氢的提纯起到极为关键的作用。
图I是本实用新型的结构示意图。图2是图I中冷凝器的左视结构示意图。图中I、冷凝器2、加热室3、进气管道4、电热膜5、双流量双控制电磁阀6、出气管道7、压力传感器8、第一温度传感器9、第二温度传感器10、散热器11、高效板式冷凝器12、PTC加热器。以下结合附图对本实用新型做进一步描述如图I 图2所示,本实用新型所述的过氧化氢提纯器,包括加热室2,加热室2底部设置电热膜4,顶部设置冷凝器1,加热室2与冷凝器I通过设置在加热室2内部的进气管道3与出气管道6相连通,冷凝器I包括对称设置的散热器10,相邻散热器10内侧面之间设置高效板式冷凝器11,两高效板式冷凝器11的翼板之间构成S形通道,散热器10与高效板式冷凝器11之间设置PTC加热器12,加热室2上设置第一温度传感器8,冷凝器I上设置第二温度传感器9,其中,第一温度传感器8与第二温度传感器9无重要关系区别,只是序号标识,出气管道6上分别设置压力传感器7和双流量双控制电磁阀5,双流量双控制电磁阀5分别连通使用过程中的真空泵和灭菌箱。根据在相同的气压下,水的沸点低于过氧化氢沸点的特点,可先设置加热室2的温度,使加热室2内的温度高于水的沸点,稍低于或等于过氧化氢的沸点,使过氧化氢溶液中的水气化为水蒸气,进入冷凝器I中;设置好冷凝器I中的温度,使水蒸气保持气体状态,过氧化氢可液化为液滴;PTC加热器12的加热温度设置为高于过氧化氢的沸点,使过氧化氢可气化为气体,进入灭菌室内;根据需要提取的过氧化氢的纯度,设定压力传感器7感应到的出气管道6内的压力。使用时,将一定量的过氧化氢溶液加入到加热室2中,打开电热膜4进行加热,力口热到加热室2所需温度后,第一温度传感器8感应到温度信号,传递给控制器,使电热膜4停止加热,气化后的水蒸气和过氧化氢进入冷凝器I中,过氧化氢在冷凝器I中液化为小液滴,留在高效板式冷凝器11的翼板上,水蒸气保持气态,通过与出气管道6连接的真空泵,可将水蒸气抽走,当出气管道6内的压力传感器7感应到设定的压力后,将信号传递给控制器,控制器可控制双流量双控制电磁阀5中与真空泵相连的阀门关闭。然后打开PTC加热器12,将过氧化氢液滴气化,使其扩散到与出气管道6连接的灭菌箱内,第二温度传感器9感应到设置的PTC加热器12的温度,将信号传递给控制器,使PTC加热器12停止加热。


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