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1 现代医院系统物流传输分析
烟台二手车现代医院系统物流传输主要包括以下6个特点:1) 科室设置集中化。药房、静配中心、检验科、消毒供应中心以及手术部等功能部门区域集中化。2) 物品传输高效化。要求有效、可靠且安全地将医疗物品传输到使用部门。3) 建筑设计高层化。医院建筑越来越高,垂直交通也越来越依赖电梯。4) 就医人员数量增多。病人爆炸式增长,就医带有随意性,就医时间不均匀且就医时间长。5) 人力成本快速增长。随着经济社会的不断发展进步,人力成本的快速增长已经是不可逆的趋势。6) 医院对现代化物流传输方式的要求。及时,规定时间内要满足物品需要和临床需要;安全,不会被污染,不会传播污染;可靠,物品要摆放在正确的地方,不会出现遗失、短缺或者损坏的现象;高效,低成本、简单、灵活且方便。
2 传统医院物流传输存在的弊端
传统医院物流主要靠人力、电梯来传递物品,存在以下10个弊端:1) 人与物交叉。人流与物流混在一
起。病人、医护人员和物流车在电梯和走道中流动,特别是在流行病爆发期间,更容易增加交叉感染的风险。2) 高峰期电梯的等待时间过长。电梯需要排队等候,物品不能及时到达;走道拥挤,造成就医环境差,无法营造和谐的院内环境。3) 护士要做非本职工作。增加护士的工作量,使其无法专注于本职工作。4) 人工运输过程不安全、不可靠。容易发生错送、碰撞损坏等事故。5) 物流传输的速度低,经常遇到一些低效率现象,例如人等车,护工等待物品装载到物流车;车等人,人力物流车经常受阻于人流拥挤的场所;车等电梯,物流车经常需要花费大量时间等待电梯;医疗部门等物品,物品通常按医院建筑结构逐层递送,而不按临床需求的缓急来递送。6) 病人和医护人员等候物品的时间长,需要加大科室物品的储备量,给医院物品存储带来压力。7) 影响抢救时间,应急能力不强。尤其是在紧急救治或者是救治量大的情况下,其应急能力差。8) 标本送达不及时、不可靠,影响检验结果的准确性,例如血气检查。9) 无法做到随时传输,例如夜晚没有递送人员或在工作时间递送人员有事离开时,就不能及时传输物品。10) 无法满足现代化医院物流传输的要求。现代化医院的建筑越来越高,高峰时段建筑内部交通压力巨大,传统的物流方式无
法实现楼层间的快速传递。
3 智能化轨道小车物流传输系统组成
智能化轨道小车物流运输系统是利用运输轨道和收发工作站把医院手术室、中心供应室、中心药房以
及检验科等连接在一起,并利用电动运载小车在各个科室之间运输物品的一种系统,该系统主要包括电动装在小车、系统控制中心、运行轨道、控制网络、供电系统以及站点控制终端等,详细内容如图1所示。
3.1 系统控制中心
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特质系统应用软件、高配置的计算机以及外围设备是系统控制中心不可缺少的组成构件,其可以动态监控整个轨道物流运输系统、管理运输系统的状态以及统计信息数据。
DCS 是国际上非常先进的一种集散式控制方法,其在系统控制方法中得到了广泛应用,把系统划分为数个单独的区域,分别对每个区域进行控制,完成调整工作;该控制方法不仅提升了系统的工作效率,而且还防止出现因某个区域存在问题而导致整个系统瘫痪的现象。与此同时,还需要不断监控运输小车,充分了解小车在系统中的运行状态与位置,优先显示警报的状态信息。另外,还可以存储和显示系统运行的历史记录,分析与输出统计数据,显示运行轨道中转轨器的转轨次数以及小车运输的时间,这样可以提升系统的预防性,显示全部系统零件的状态,对系统运行中的出错状态进行辨别与监控,同时采取相应的措施处理上述问题[1]。
3.2 工作站和站点控制终端
五菱之光6400c3工作站是在临床科室或病区专门设置的一个站点,其主
要是接收与发送物品的物流站点,物品的运输实际上是站和站之间的传递。智能化轨道小车系统局部连接示意图如图2所示,通过大屏幕液晶显示和直观的中文操作界面显示站内、即将进站和已经出站的小车的详细信息;显示呼叫的空车预计到站时间,提高工作效率;更改已经错发的小车的目标站点;站点空车停车超时报警,确保车库有车可以调用;智能空车调取,就近调用轨道上的空车,加快调车速度;可选配小车称重系统,避免超重传递;站点控制终端主要是在工作站设置的一个控制点,在站点设计触摸式的控制键盘,就可以将运输小车发送到任何站点,还可以将空车调整至站点。根据需求,站点
kaixuan
智能化轨道小车物流传输系统在现代医院
工程中的应用
陈伏余  王炜平  王小军
(江苏建科工程咨询有限公司,江苏  南京  210000)
摘 要:传统的物流传输难以满足医院现在以及未来的需求。随着现代化信息技术的不断进步与发展以及科学技术的转型与升级,衍生了一种智能化轨道小车物流传输系统,该系统是国际上最先进的适用于医院内部的物流传输系统。在使用过程中,通过计算机和触摸显示屏等设备,可以实现自动化、智
能化传输院内物品的目标,加快了物流效率,降低了感控风险,同时降低了人力资源的负担和成本,提高了医院的管理水平。关键词:现代医院;智能化;物流传输中图分类号: TH 772    文献标志码:A
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可以设计成往返式轨道(单轨)和直通式轨道(双轨);往返式站点由1根轨道组成,它能够双向使用(发送和接收小车);直通式站点由平行轨道和1个转轨器组成,小车能够同时进入和离开站点;每个站点都设有控制终端,站点终端均设有触摸式控制屏,这样就可以挑选各种功能与目的地地址,同时还可以显示不同的状态信息;显示系统的每个站点都提供1个站点目录,上面标注每个站点的名字、位置和目的地编码。
3.3 区域控制器
区域控制器主要对其设置范围中的电动小车与系统中的其他零件进行管理与监控,例如站点控制终端、防火窗以及轨道运行转轨器等。
该系统中的全部固定零件与移动零件均是由相应区域的控制器对其进行检测的,区域控制区可以对状态信息进行查询或者将这些控制指令转发给该系统零件;区域控制器调整运载小车的运输路径与固定零件的相关动作。
3.4 运行轨道
运行轨道主要是保证电动装载小车正常运行的一种手
段。运行轨道可以分为3种类型,即弯轨、直轨及曲轨。通常情况下,使用铝镁合金一体压铸成型,表层经阳极氧化处理;全部轨道上都有2根电源导轨为小车提供24 V 直流供电,小车通过接触刷与电源导轨接触;所有轨道上均需要包括1根通信导轨,小车利用接触刷与通信导轨进行衔接,这样确保小车与系统可以进行及时通信,系统能够对小车状态进行动态监控,为小车发出指令;运行轨道具有安全性高、便于维护和清理以及不易积灰等特点;小车上有读码器,通过红外线扫描轨道上的位置条形码,轨道上的位置条形码的平均间距不大于3 m,可准确确认系统中小车的运行位置。
3.5 电动装载小车
电动装载小车在医院主要将物品运送到指定的工作站,然后借用位置条码将其运行的位置发送到区域控制报告器。位置条码被摆放在系统的多个位置,利用运载小车进行读取。专用物流小车在医院使用时,可以从两侧打开。系统分配的自驱动小车,大部分分为2个部分,包括电源单元与电子控制的地盘,同时满足运载不同物品的箱体与其构件的需求。每辆小车都是通过24 V 直流电提供电源的,小车地盘
包括4个侧面副轮与4个导向轮,24 V 低压直流电机是利用1个减速齿轮与1个摩擦轮、齿轮进行有效衔接的联合体。小车的驱动单元利用装载耐用弹簧的电流接触器,在轨道的2个电源导轨中获取更多能量。
小车自身固有的微型处理器系统具有的控制、监控功能如下:与区域控制器展开通信;
加强对小车自身编码的记忆;牢记起始与目的地址,同时对最后的方向、位置及速度进行记忆,加强对马达运行速度与运行方向的控制;
安装控制盖子锁与激活拧紧设备;自行诊断,全部关于运输的信息需要存储于一个永久的储存器中,即便关闭电源,也不会丢失这些信息。
3.6 运行轨道转轨器
运行轨道转轨器把电动小车由一条轨道
图1 智能轨道小车物流传输系统构成
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图2 智能化轨道小车系统局部连接示意图
药房检验中心
急诊
门诊
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运输至另一条轨道中。转移运输过程主要是通过转轨架进行水平移动来实现的。转轨器使用24V 的直流电运转,不用配备其他电源。
理车在线全部转轨器的控制电路板都是一样的,它们具备互换性能,通过设计各种各样的软件,可以使各自的独特性得到有效保障;转轨器控制器能够与计算机控制进行有效衔接,然后对其带电运行的状态进行测试和设置。控制电路板需要配置小型的拨键开关,这样就可以人工控制转轨器,通过该方法可以控制不同专柜位置的运转;不同种类的转轨器主要是由移动轨道的数量与转轨位置来确定的,按照系统的多种要求,设置多种类型的转轨器。
3.7 空车存储区
目前,空车存储区域主要是接收与提供暂时未分配运输任务的运载小车。系统设置过程中需要保证空车存储区域设计的科学性与合理性,这样可以使每个工作站能够快速调整空车或者是从工作站将空车发送至存储区域。
3.8 防火(门)窗
轨道在不同防火分区的墙面开孔位置穿越时,需要在轨道物流运输系统中安装专门的防火门窗,该防火门窗需要常开,遇到火灾时,该防火门自动关闭;防火门附近设置专门使用的进口24 V 直流不间断
电源,这样使防火门在火灾时可以正常关闭。如果这个时候轨道运输小车恰好在防火门范围中,那么24 V 直流不间断电源就可以给轨道提供电源,使小车能够快速驶出防火门范围,防止小车被防火门挡住。
3.9 防风门
在井道出口设计防风门,避免空气出现对流的情况。
3.10 系统的供电电源
智能化轨道小车物流运输系统需要使用380 V 的三相电源。这个电源通过交直流改变后,经过二级输出的电压为24 V。
4 智能化轨道小车物流传输系统项目的主要优势与意义
4.1 提高医院物流管理水平
智能化轨道小车物流系统具有极高的自动化和智能化水平,是自动化技术和信息化技术进步的产物。系统通过先进的自动化控制技术,实现了物品的自动传输;通过监控和统计后台的运行数据,实现了对院内物流的智能化管理,提高了医院的智能化水平;通过集成RFID 扫码,实现了院内的局部“物联网”。
4.2 运载能力和传输效率
智能化运载小车的载重可达10 kg~15 kg,有效容积可达
35 L~50 L,传输速度可达0.6 m/s~0.9 m/s,多部运载小车可以同时连续发送和运行,实现集垂直提升与水平传输于一体的无缝对接,且不需要排队等待,整体效率极高。目前国内医院普遍存在电梯排队时间较长、电梯拥挤的情况,护工运输医疗物资往往单程大约需要20 min。相比之下,智能化轨道小车系统可以在3 min~5 min 就将大部分物资运达目的地。
4.3 精准解决医护人力资源配置问题
一家中等规模的医院日均智能化运载小车发送次数在800~1 200次。而完成相应体量的物流运输需要护工和护士投入大量的时间和体力。采用智能化轨道小车物流系统可以大大节约护工的人力成本,减轻护士的工作负担以及降低劳动强度。护士可以将更多的精力和时间用于照护病人,真正实现以病人为中心的医护目标[2]。
4.4 提高医院的应急保障能力
在疫情、地震以及台风等突发事件中,传统人力传送的方式通常会受到各种限制,而智能化系统可以保障24×7 h 不间断地稳定运行,为医院的后勤服务提供有力的支撑和保障。同时智能化系统可以实现
物品的“非接触传送”,在疫情期间以及后疫情时代,可以降低人流与物流出现交叉感染的风险。
4.5 稳定性和耐久性
智能化轨道小车物流系统设计使用年限极长。系统主要部件中的轨道由高强度铝镁合金制作而成,可以保证在整个建筑的生命周期内不会被损坏。系统的核心部件智能运载小车采用的是无刷电机驱动,使用寿命可达数万小时,只需要较低的成本对其进行定期保养和维护,即可保证系统长期、高效且稳定地运行。在欧洲,已有大量运行超过40 a 的项目案例。而在中国大陆地区,最早的项目也运行了25 a,且目前仍在稳定运行。
4.6 提高医院的经济效益和社会效益
中国正面临越来越严重的人口老龄化问题,逐渐消失的人口红利让医院的人力成本快速增加,给现代医院带来越来越沉重的负担。采用医院智能化轨道小车物流传输系统后,医院不但可以节约人员工资支出,还可以减少其他运送设施以及护工队伍的管理成本,同时也减少了发生差错(例如遗失、误送、损坏和医疗事故等)的概率[3]。
5 结语
随着医院建设和后勤管理智能化的不断提升、人口老龄
化与人口红利的不断消失以及疫情和洪水等重大突发事件的频频出现,智能化轨道小车物流运输系统能有效地提高效率、提升安全、降低成本以及降低风险;在疫情期间,智能化轨道小车物流运输系统所发挥的应急保障、感控提升等作用更加明显,得到了医院的认可。采用智能化轨道小车等系统来取代人工递送的方法是值得医院建筑规划和后勤管理参考和借鉴的重要方法。
参考文献
[1]陈骏.基于B/S 的门诊药房管理系统设计与实现[J].数字技术与应用,2014 (4):120.
[2]刘艳波.计算机网络化在我院住院药房管理中的应用[J].中国实用医学,2009(13):244-245.
[3]应晓华,赵亮.基于分布式应用技术的药房管理系统[J].中国医院管理,2003 (4):23,49.
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