203207. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés reagensek automatikus, szükség szerinti aszeptikus előállítására

1 HU 203 207 A 2 umszűrőbe, ahol megtisztul az alakos szennyeződé­sektől, és a 10 szakaszolószelepen keresztül beomlik a 11 mérő-keverő-tárolóedénybe, ahova egyidőben a 22 adagolóedény tartalma is kerül, a 49 töményreagens­­ürítőszelepen át. A folyási sebességeket úgy választjuk meg, hogy a 8 reagenspatronból a kimosás és a 22 ada­golóedényből az ürítés a teljes töltési időnek 2/3 része alatt véget érjen. A 22 adagolóedény ürülését a 24 ürü­lésérzékelő érzékeli, amelynek a hatására a 49 ürítő­szelep lezáródik, és ha az 50 ürülésérzékelő nem jelez üreset, a 21 adagolószelep kinyüik, és a 22 adagoló­edény újratöltése addig folyik a 20 tárolóedényből, amíg a 23 felsőszint-érzékelő jelére a 21 adagolószelep le nem zár. Közben all mérő-keverő-tárolóedény töl­tése és keverése a 12 zártrendszerű keverővei tovább folyik mindaddig, amíg a 13 felsőszint érzékelő jelére a 19 központi irányítóegység el nem zárja a 7 befoga­dószelepet és a 10 szakaszolószelepet. A keverés időzí­tés után áll le, ha a reagens minőségét a 15 minőségér­zékelő megfelelőnek találja. Ez esetben a 17 fogyasztó 18 ürülésérzékelőjének jelére kinyit a 16 ürítőszelep és csak a 14 ürülésérzékelő jelzése után zár, ami egyút­tal egy újabb ciklus élesztését is jelenti. A berendezés működésének idején bármikor előfordulhat áramki­maradás. Ebben az esetben, a program mindig a 15 minőségérzékelő döntésének az alapján folytatódik. Ha a szakadás ürítés közben jön létre, a végtöménység az elvárt, ezért a ciklus ürítéssel folytatódik. Ha vára­kozó állásban történt áramszünet, a 13 felsőszint érzé­kelő is érzékel, a két érzékelő együttes jelzése pedig a további várakozásra hoz döntést. Végül, ha töltés ide­jén jelentkezik a szakadás, a 15 minőségérzékelő túl magas értéket állapít meg és további hígításra kerül sor. A zavar elkerülése végett, a 22 adagolóedény újra­töltése a programban csak a 13 felsőszint érzékelő jel­zése után történhet, ami azt is jelenti, hogy a feltöltés­kor jelentkező esetleges áramszünet után, a feltöltése automatikusan következik. A 4. ábrával bemutatott berendezésváltozat alkal­mas lehet a haematológiai automatáknál használt il­lesztett reagensek (vérhígító, hemolizáló, HB reagens, mosófolyadék) előállításához. Ezeket többnyire ma­gát az automatát gyártó cégek állítják elő. A felhasz­náló számára a kész reagens alkalmazása az ideális. Ennek szállítása viszont, főleg nagy távolságokra, na­gyon megdrágítja a reagenst. Ezért egyes cégek kon­cén trátumok készítéséhez folyamodnak. A megoldás­nak az a hátránya, hogy a végtermék minősége nem tartható tökéletesen kézben, ami a készülék működé­sének az ingadozását, vagyis az eredmények megbíz­hatóságának romlását eredményezik. Egy hígításkor az automata működésének stabilitását, végeredmény­ben megbízhatóságát eredményezi. Figyelemre méltó, hogy a gyártó cég a koncentrátumokat a tartósság nö­velésének érdekében szűrve szállítja. Ez viszont azt je­lenti, hogy csak az ioncserélt vizet kell szűrni. Egy kór­házban szükségszerű a hálózati víz jelenléte, amelynek természetesen van kezdeti potenciális energiája, tehát a szűrés elvégzése nem ütközik akadályba, és azt cél­szerű a tisztítás után végezni. Az eljárás szempontjá­ból lényegtelen, hogy melyik koncén trátumot hígítjuk, csupán a 15 minőségellenőrzőt kell a megfelelő érzé­kenységre állítani. A felhasználó szempontjából vi­szont szükségszerű, hogy a csatornák ne kereszteződ­jenek, vagyis szükséges annyi előkészítőt beiktatni, ahány csatorna van. A víz tisztítása, paramétereinek beállítása, szintén az 1 -6 elemekkel történik, majd a 7 befogadó szelepen keresztül a 9 baktériumszűrőbe jut, majd a 10 szakaszoló szelepen keresztül behatol all mérő-keverő-tárolóedénybe. A kaszkád rendszerű adagolóegységben a 20 tárolóedényből, a hígítandó koncentrátum a 21 adagoló szelepen át a 22 adagoló­edénybe kerül, gravitációsan. A töltés mindaddig foly­tatódik, amíg a 23 felsőszint érzékelő a töltést letütja ésa 21 adagoló szelep zár. Amikor a 14 ürülésérzékelő érzékeli all mérő-keverő-tárolóedény ürülését és a 16 ürítőszelep zár, egyszerre nyűik a 7 befogadósze­lep, a 10 szakaszoló szelep és a 49 ürítőszelep. Ugyan­akkor megindul a zártrendszerű keverő. Feltétel, hogy a 22 adagolóedény tartalma all mérő-keverő-tároló­edény feltöltése előtt fejeződjön be, amikor a 24 ürü­lésérzékelő jelére a 49 ürítőszelep lezárul, és a tö­ményreagens feltöltés a 22 adagolóedényben megis­métlődhet mindaddig, amíg a 20 tárolóedény 50 ürü­­lésérzékelője jelet nem ad annak kicserélésére. Itt lé­nyeges a tömény reagens pontos adagolása és mindig azonos minősége, különben a 15 minőségérzékelő le­tütja a felhasználást és kényszerürítést kell alkalmaz­ni. Egy másik változatban a töltés befejezését a 15 mi­nőségérzékelő határozza meg, és mikroprocesszorral irányítjuk a folyamatot, ami lehetővé teszi a tömény­ség nagyon pontos beállítását és a selejt teljes kiküszö­bölését. A homogén, előírás szerinti reagens aló ürí­tőszelepen keresztül távozik, ha a 17 fogyasztó 18 ürü­lésérzékelő je jelt ad a 19 központi irányító egységnek All mérő-keverő-tárolóedény ürülését a 14 ürülésér­zékelő jelzi. Ekkor aló ürítőszelep bezáródik és a cik­lus kezdődhet egy újabb sarzs készítésével. All mérő-keverő-tárolóedény tartalmának meg­­keverésére bármely 12 keverő megoldást alkalmazha­tunk. A zártrendszerű keverés csak az aszeptikus rea­genselőállítási feladatoknál követelmény. A zártrend­szerű keverést a már bemutatott elektromágneses ke­­verőn túlmenően buborékoltatással, vagy recirkulálta­­tással is elérhetjük. A buborékoltatás esetében célsze­rűen all mérő-keverő-tárolóedény gázterét szűrjük meg az ott kialakított 56 felső cirkulációs csonkon ke­resztül a 63 légpumpa segítségével, és a gázt az 58 fo­lyadéktár alsó részébe nyomatjuk. Recirkuláltatásnál az 58 folyadékteret szívjuk meg az ott kialakított 55 alsó cirkulációs csonkon keresztül a 64 folyadékpumpa segítségével és a folyadékot cél­szerűen a gáztérbe nyomjuk. A keverés intenzitása nö­velhető, ha a recirkuiációs és a buborékoltatásos keve­rést kombinálva alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a 63 légpumpából kiáramló gáz egy részét visszavezetjük az egyik 56 felső cirkulációs csonkon keresztül és azt az 58 folyadéktér alsó részébe nyomjuk, másik részét pe­dig a 64 folyadékpumpa működtetéséhez használjuk fajsúlykülönbség képzésének érdekében, ugyanúgy, 5 10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom