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液位检测系统及蒸汽消融设备的制作方法

时间:2022-02-19 阅读: 作者:专利查询

液位检测系统及蒸汽消融设备的制作方法

1.本实用新型实施例涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种液位检测系统及蒸汽消融设备。


背景技术:

2.蒸汽消融术是一种新兴的无植入的内镜介入技术,它借助内窥镜将蒸汽导管送入到人体器官的病变处,蒸汽通过导管作用于人体的病变组织,以修复人体的器官功能。
3.现有的蒸汽消融设备,主要包括:蒸汽发生装置、操作手柄和蒸汽导管,蒸汽发生装置包括发生罐和加热器,加热器对发生罐内的液体加热,产生的蒸汽经操作手柄输送到蒸汽导管,蒸汽导管插入到人体内,通过蒸汽修复人体的病变组织。设备使用过程中,发生罐内需保持一定的液位,保证设备的使用安全。
4.但现有的蒸汽消融设备,发生罐内的液位不能精确检测,给设备的使用带来安全隐患。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种液位检测系统及蒸汽消融设备,以解决上述背景技术中的发生罐的液位检测问题。
6.本实用新型实施例提供一种液位检测系统,用于蒸汽消融设备,包括:蒸汽发生装置、液位检测装置和控制器;
7.所述蒸汽发生装置包括:发生罐;
8.所述发生罐设有进液口和出气口;
9.所述进液口用于与进液管道相连接,所述出气口用于与出气管道相连接;
10.所述液位检测装置包括:液位探测罐、探测浮球和接近感应器;
11.所述液位探测罐的底端通过第一连接管路与所述发生罐的底端连通,所述液位探测罐的顶端通过第二连接管路与所述发生罐的顶端连通;
12.所述探测浮球设置在所述液位探测罐内;
13.所述接近感应器设置在所述液位探测罐上,与所述控制器电性连接,所述接近感应器用于在所述探测浮球到达预设位置时向所述控制器发送所述探测浮球的位置信号。
14.基于上述方案可知,本实用新型的液位检测系统,通过设置蒸汽发生装置、液位检测装置和控制器,蒸汽发生装置包括:发生罐,液位检测装置包括:液位探测罐、探测浮球和接近感应器,液位探测罐的底端通过第一连接管路与发生罐的底端连通,液位探测罐的顶端通过第二连接管路与发生罐的顶端连通,探测浮球设置在液位探测罐内,接近感应器设置在液位探测罐上。本实用新型的液位检测系统,设置在蒸汽消融设备中,发生罐内的液体经第一连接管路流入到液位探测罐内,液位探测罐的顶端通过第二连接管路与发生罐的顶端相连通,液位探测罐内的顶部压力与发生罐的上部压力保持一致,使得液位探测罐内的液位与发生罐内的液位保持一致,通过接近感应器和探测浮球检测液位探测罐内的液位,
即得到发生罐内的液位,液位检测更加精准,保证设备使用安全。
15.在一种可行的方案中,所述蒸汽发生装置还包括:加热器;
16.所述加热器设置在所述发生罐上,用于对所述发生罐加热。
17.在一种可行的方案中,所述液位探测罐包括:导向杆;
18.所述导向杆竖直的设置在所述液位探测罐内,所述导向杆的顶端固定在所述液位探测罐的顶板上;
19.所述探测浮球套接在所述导向杆上;
20.所述接近感应器设置在所述导向杆上。该种结构,方便对探测浮球的位置检测。
21.在一种可行的方案中,所述接近感应器设有三个,所述三个接近感应器间隔的设置在所述导向杆上;
22.所述探测浮球设有两个,所述两个探测浮球分别设置在相邻的两个所述接近感应器之间。该种结构,实现四个端点液位的检测及报警。
23.在一种可行的方案中,所述液位探测罐的底部和顶端分别设有第一连接接头和第二连接接头;
24.所述发生罐的底部和侧壁分别设有第三连接接头和第四连接接头;
25.所述第一连接接头和所述第三连接接头分别用于与所述第一连接管路连接,所述第二连接接头和所述第四连接接头分别用于与所述第二连接管路连接。该种结构,方便第一连接管路和第二连接管路的安装。
26.在一种可行的方案中,还包括:第一电磁阀;
27.所述第一电磁阀的一端通过连接接头设置在所述第一连接管路上,另一端用于与软管连接,且所述第一电磁阀与所述控制器电性连接。该种结构,保证发生罐的安全使用。
28.在一种可行的方案中,还包括:单向阀;
29.所述单向阀设置与所述发生罐上,与所述发生罐的容腔连通,所述单向阀用于在所述发生罐的液位超过预设值时,排出所述发生罐内的液体。该种结构,使得发生罐更加安全。
30.在一种可行的方案中,其特征在于,所述进液管道设有第二电磁阀,所述第二电磁阀与所述控制器电性连接。该种结构,实现发生罐的自动加液。
31.在一种可行的方案中,所述发生罐在所述进液口处设有第五连接接头,在所述出气口处设有第六连接接头。该种结构,方便进液管道以及出气管道与发生罐的连接。
32.在一种可行的方案中,所述加热器包括:加热棒和加热圈;
33.所述加热棒设置在所述发生罐的底端,位于所述发生罐内;
34.所述加热圈套设在所述发生罐的侧壁上。该种结构,使发生罐内可快速的产生蒸汽。
35.本实用新型实施例还提供一种蒸汽消融设备,包括:设备本体以及如上述任意一项设计中的液位检测系统。该种结构,保证蒸汽消融设备的安全使用。
附图说明
36.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是
本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
37.图1为本实用新型实施例一中的液位检测系统的示意图;
38.图2为本实用新型实施例一中的液位探测罐的内部示意图;
39.图3为本实用新型实施例一中的发生罐的示意图;
40.图4为本实用新型实施例二中的蒸汽消融设备的示意图。
41.图中标号:
42.1、蒸汽发生装置;11、发生罐;111、第三连接接头;112、第四连接接头;113、第五连接接头;114、第六连接接头;12、加热器;121、加热棒;122、加热圈;2、液位检测装置;21、液位探测罐;211、导向杆;212、第一连接接头;213、第二连接接头;22、探测浮球;23、接近感应器;41、第一连接管路;42、第二连接管路;51、第一电磁阀;52、单向阀;61、箱体;62、操作手柄;63、蒸汽导管。
具体实施方式
43.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
44.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
45.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,也可以是成一体;可以是机械连接,也可以是电连接,也可以是通讯连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介的间接连接,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
46.下面以具体地实施例对本实用新型的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
47.如本技术背景技术中的描述,现有的蒸汽消融设备,主要包括:蒸汽发生装置、操作手柄和蒸汽导管,蒸汽发生装置包括发生罐和加热器,加热器对发生罐内的液体加热,产生的蒸汽经操作手柄输送到蒸汽导管,蒸汽导管插入到人体内,通过蒸汽修复人体的病变组织。
48.本技术的发明人发现,现有的蒸汽消融设备,发生罐内注入一定量的液体,并保持在一定的液位。加热器加热产生蒸汽,蒸汽向上由顶端的出气口排出。由于发生罐内存在气液两相,使得发生罐内的液位不能精准检测,容易发生发生罐的空烧以及液体溢出的情况,
给设备的使用带来安全隐患。
49.为了解决上述问题,本技术发明人提出了本技术的技术方案,具体实施例如下:
50.图1为本实用新型实施例一中的液位检测系统的示意图,图2为本实用新型实施例一中的液位探测罐的内部示意图,图3为本实用新型实施例一中的发生罐的示意图。如图1至图3所示,本实施例的液位检测系统,包括:蒸汽发生装置1、液位检测装置2和控制器。
51.蒸汽发生装置1包括:发生罐11和加热器12。
52.发生罐11固定设置,发生罐11的底端设有进液口,发生罐11的顶端设有出气口。
53.发生罐11的进液口通过进液管道(图中未画出)与外部水源相连通,外部水源通过进液管道向发生罐11的容腔内加液;发生罐11的出气口通过出气管道与外部设备(操作手柄)连接,通过出气管道,将发生罐11容腔内的蒸汽输出到外部设备。
54.加热器12设置在发生罐11上,加热器12在通电时对发生罐11的容腔内的液体加热,使发生罐11内的液体转换成蒸汽。
55.液位检测装置2包括:液位探测罐21、探测浮球22和接近感应器23。
56.液位探测罐21设置在发生罐11的一侧,液位探测罐21的底端通过第一连接管路41与发生罐11的底端相连通,发生罐11内的液体经第一连接管路41流入到液位探测罐21内,液位探测罐21的顶端通过第二连接管路42与发生罐11的顶端相连通,第二连接管路42与发生罐11的连接点的高度大于发生罐11允许的最高液位的高度,液位探测罐21内的顶部空气压力与发生罐11上部的气相压力保持一致,使得液位探测罐21内的液位与发生罐11内的液位保持一致,通过检测液位探测罐21内的液位,即得到发生罐11内的液位,实现对发生罐11液位的精准检测。
57.探测浮球22设置在液位探测罐21的容腔内,漂浮在液位探测罐21内的液面上,随着液位探测罐21内的液位变化,探测浮球22的上下位置也随着发生变化。
58.接近感应器23设置在液位探测罐21上,接近感应器23与控制器(图中未画出)电性连接。接近感应器23感应探测浮球22在液位探测罐21内的上下位置,即检测液位探测罐21内的液位位置,当探测浮球22到达预设位置时,接近感应器23向控制器发送探测浮球22的位置信号,即液位探测罐21内的液位信号,控制器根据液位探测罐21内的液位,控制向发生罐11内加液或停止加液。
59.通过上述内容不难发现,本实施例的液位检测系统,通过设置蒸汽发生装置、液位检测装置和控制器,蒸汽发生装置包括:发生罐和加热器,液位检测装置包括:液位探测罐、探测浮球和接近感应器,液位探测罐的底端通过第一连接管路与发生罐连通,液位探测罐的顶端通过第二连接管路与发生罐连通,探测浮球设置在液位探测罐内,接近感应器设置在液位探测罐上。本实施例的液位检测系统,设置在蒸汽消融设备中,发生罐内的液体经第一连接管路流入到液位探测罐内,液位探测罐的顶端通过第二连接管路与发生罐的中部相连通,液位探测罐内的顶部压力与发生罐的上部压力保持一致,使得液位探测罐内的液位与发生罐内的液位保持一致,通过接近感应器和探测浮球检测液位探测罐内的液位,即得到发生罐内的液位,液位检测更加精准,保证设备使用安全。
60.可选的,如图2所示,本实施例中的液位检测系统,液位探测罐21包括:导向杆211。
61.导向杆211竖直的设置在液位探测罐21的容腔内,导向杆211的顶端固定在液位探测罐21的顶板上。
62.探测浮球22设有导向孔,探测浮球22的导向孔的孔径大于导向杆211的外径,探测浮球22通过导向孔套接在导向杆211上,随着液位探测罐21内的液位的变化,探测浮球22沿导向杆211上下浮动。
63.接近感应器23固定设置在导向杆211上,感应探测浮球22的位置,当探测浮球22到达预设位置时,接近感应器23向控制器发送探测浮球22的位置信号。
64.进一步的,本实施例中的液位检测系统,液位检测装置2的接近感应器23设有三个,三个接近感应器23上下间隔的设置在液位探测罐21内的导向杆211上。
65.探测浮球22设有两个,两个探测浮球22套接在导向杆211上,且两个探测浮球22分别位于相邻的两个接近感应器23之间。
66.本实施例中,发生罐加液时,随着发生罐内液位的增长,下方的探测浮球向上移动,下部的接近感应器感应不到下方浮球时,控制器控制加热器开始工作,对发生罐内的液体加热,继续给发生罐加液,当上部的接近感应器检测到探测浮球时,控制器控制停止加液;加热器加热一段时间后,发生罐内温度和压力达到预设值,设备进入工作状态,随着发生罐内液体的减少,探测浮球不断下降,当中部的接近感应器检测不到下方的探测浮球时,控制器控制发生罐加液,当中部的接近感应器检测不到上方的探测浮球时,控制器控制停止加液,使发生罐内的液位处于相对稳定的工作状态。
67.可选的,本实施例中液位检测系统,液位探测罐21的底部设有第一连接接头212,液位探测罐21的顶端设有第二连接接头213,第一连接接头212和第二连接接头213均与液位探测罐21的容腔连通。
68.发生罐11的底部设有第三连接接头111,发生罐11的中部侧壁设有第四连接接头112,第三连接接头111和第四连接接头112均与发生罐11的容腔连通。
69.第一连接管路41的两端分别与第一连接接头212和第三连接接头111连接,使发生罐与液位探测罐的底部连通,方便第一连接管路41的连接固定。
70.第二连接管路42的两端分别与第二连接接头213和第四连接接头112连接,方便第二连接管路42的连接固定。
71.可选的,本实施例中的液位检测系统,还包括:第一电磁阀51。
72.第一电磁阀51的一端通过连接接头设置在第一连接管路41上,第一电磁阀51的另一端与排出软管连接。
73.第一电磁阀51与控制器电性连接,当液位探测罐21内的探测浮球22的高度超过预设值时,接近感应器23向控制器发送位置信号,控制器控制第一电磁阀51开启,使液位探测罐21和发生罐11内的液体泄出,降低发生罐11内的液位,保证设备的安全使用。
74.可选的,本实施例中的液位检测系统,还包括:单向阀52。
75.单向阀52通过连接管路设置在发生罐11上,与发生罐11的容腔连通,单向阀52的高度与发生罐11内所允许的最高液位对应。当发生罐内的液位超过预设值时,单向阀52打开,排出发生罐内的液体,更加保证了设备的安全运行。
76.可选的,本实施例中的液位检测系统,与发生罐11的进液口连接的进液管道上设有第二电磁阀(图中未画出),第二电磁阀与控制器电性连接,控制器控制第二电磁阀的启闭,实现对发生罐的自动加液。
77.可选的,本实施例中的液位检测系统,发生罐11的进液口设有第五连接接头113,
发生罐11的出气口设有第六连接接头114,第五连接接头113和第六连接接头114均与发生罐11的容腔连通,进液管道连接在第五连接接头113上,出气管道连接在第六连接接头114上,方便进液管道和出气管道与发生罐的连接和连通。
78.可选的,本实施例中的液位检测系统,蒸汽发生装置1的加热器12包括:加热棒121和加热圈122。
79.加热棒121设置在发生罐11的底部,伸入到发生罐11的容腔内,加热棒121在通电时直接对发生罐内的液体加热。
80.加热圈122套设在发生罐11的侧壁上,且位于加热棒121的上方。
81.本实施例中,设备启动阶段,加热棒121和加热圈122同时加热,使发生罐内快速的产生蒸汽;发生罐内的温度和压力达到预设值后,关闭加热棒,通过加热圈使发生罐内的温度和压力保持在工作范围,设备更加的节能。
82.图4为本实用新型实施例二中的蒸汽消融设备的示意图。
83.如图4所示,本实施例的蒸汽消融设备,包括:设备本体以及上述实施例中所述的液位检测系统。
84.设备本体包括:箱体61、操作手柄62和蒸汽导管63。
85.液位检测系统设置在设备本体的箱体61内,操作手柄62的一端通过连接软管与发生罐的出气口连接,蒸汽导管63连接在操作手柄62的另一端,与连接导管连通,发生罐内的蒸汽通过连接导管输送到蒸汽导管,由蒸汽导管将蒸汽输送到人体内。
86.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一特征和第二特征直接接触,或第一特征和第二特征通过中间媒介间接接触。
87.而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可以是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度低于第二特征。
88.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述,意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任意一个或者多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
89.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。